Skontaktuj się z firmą Koven Air
Agregat wody lodowej z łożyskami magnetycznymi — chłodzenie odśrodkowe bez oleju
W agregacie wody lodowej z łożyskami magnetycznymi elektromagnes unosi wał sprężarki, dzięki czemu nie są potrzebne łożyska smarowane olejem. W parowniku ani skraplaczu nie ma oleju, więc powierzchnie wymiany ciepła pozostają czyste przez cały okres eksploatacji urządzenia. Każdy z poniższych modeli KALXCWG spełnia kryteria sprawności FEMP amerykańskiego Departamentu Energii dla chłodzonych wodą odśrodkowych agregatów wody lodowej zoptymalizowanych pod kątem pracy przy częściowym obciążeniu — zarówno dla pełnego obciążenia, jak i wskaźnika IPLV.
Zapytaj o ofertę →
Ukryty koszt oleju w odśrodkowym agregacie wody lodowej — i jak eliminują go łożyska magnetyczne
Każdy odśrodkowy agregat wody lodowej smarowany olejem zaczyna tracić sprawność już w chwili uruchomienia i regulacji. Olej przemieszcza się ze sprężarki i tworzy film na powierzchniach wymiany ciepła parownika oraz skraplacza, działając jak izolator termiczny. Wartość zadana nadal jest osiągana, więc nikt tego nie zauważa. Licznik energii jednak tak.
Przyczyna problemu
„ Jak stwierdza amerykański Departament Energii: „Zastosowanie łożysk magnetycznych umożliwia pracę sprężarki bez oleju smarującego, co ogranicza straty energii wynikające z tarcia i zwiększa sprawność wymiany ciepła w agregacie wody lodowej, ponieważ olej nie przedostaje się do parownika ani skraplacza”.
Eliminacja oleju usuwa jednocześnie dwa źródła strat: znikają straty tarcia w układzie napędowym, ponieważ ruchome części nie stykają się ze sobą, a zanieczyszczenie wymienników ciepła nie występuje, gdyż w obiegu czynnika chłodniczego nie ma środka smarnego, który mógłby osadzać się na rurkach.
Co faktycznie eliminuje konstrukcja bezolejowa
Układ gospodarki olejowej przestaje być potrzebny: pompa, grzałka, zbiornik, filtry i separator oleju, a wraz z nimi wszystkie zaplanowane prace konserwacyjne.
Nie dochodzi do stopniowego spadku sprawności wymiany ciepła, ponieważ w obiegu czynnika chłodniczego nie ma oleju, który zanieczyszczałby rurki wymiennika ciepła. W urządzeniach smarowanych olejem z czasem częściej występuje taki stopniowy spadek parametrów.
Zużycie samych łożysk wyeliminowano już na etapie projektu; rotor jest zawieszony w polu elektromagnetycznym, dzięki czemu części metalowe nie stykają się ze sobą.
Gwałtowny prąd rozruchowy zastępuje łagodne przyspieszanie; silnik z magnesami trwałymi rozpędza wbudowany przemiennik częstotliwości, zamiast być zasilany bezpośrednio z instalacji elektrycznej budynku.
To nie są przechwałki producenta. Program walidacji technologii US Navy wykazał oszczędność energii na poziomie 40 to 65 percent w porównaniu z wymienionymi urządzeniami; w 2012 r. projekt budynku federalnego General Services Administration w Arkansas odnotował 42.3 percent oszczędności energii w porównaniu z wyporowymi, chłodzonymi wodą agregatami wody lodowej, które zastąpiono.
Dane podane przez Cx Associates, niezależną firmę inżynieryjną zajmującą się uruchomieniem i regulacją, która podsumowała oceny Navy i GSA. Wartości dotyczą kategorii agregatów wody lodowej z łożyskami magnetycznymi, a nie konkretnego urządzenia Koven Air.
Nazewnictwo różni się w zależności od regionu i marki. Agregat maglev, odśrodkowy agregat maglev, agregat z łożyskami magnetycznymi, bezolejowy agregat wody lodowej z łożyskami magnetycznymi, agregat ze sprężarką z łożyskami magnetycznymi oraz odśrodkowy agregat wody lodowej z łożyskami magnetycznymi opisują tę samą konstrukcję. Wyszukując zasadę działania agregatu wody lodowej z łożyskami magnetycznymi, za każdą nazwą można znaleźć ten sam układ: sprężarkę odśrodkową podpartą na łożyskach magnetycznych i napędzaną przez VFD.
Naszym jedynym wyróżnikiem na tle największych marek rynkowych (Danfoss, LG, York, Daikin) nie jest fizyka lewitacji rotora. Publikujemy wartości znamionowe każdego modelu z osobna, zamiast opierać się na danych zbiorczych, i wskazujemy, kiedy agregaty wody lodowej z łożyskami magnetycznymi nie będą dobrym rozwiązaniem.
Co się dzieje w razie awarii zasilania?
Co się stanie, jeśli w moim agregacie wody lodowej z łożyskami magnetycznymi zabraknie zasilania? To pierwsze pytanie, które zadaje każdy inżynier obiektu, i powinno otrzymać bezpośrednią odpowiedź, a nie hasło z broszury. Układy napędowe z łożyskami magnetycznymi mają łożyska awaryjne, które przejmują rotor w razie utraty lewitacji — takie rozwiązanie opisują udzielone patenty, na przykład US 10 634 154 B2, „Sprężarka odśrodkowa i awaryjny układ łożysk dla sprężarki odśrodkowej”. Ponadto inżynierowie uruchomienia i regulacji informują, że dzięki naturalnej regeneracji energii w napędzie urządzenie może wyhamować po krótkotrwałym zaniku zasilania.
Urządzenia KALXCWG mają dodatkowy zestaw zabezpieczeń, obejmujący zabezpieczenie przed zbyt wysokim i niskim ciśnieniem, przeciążeniem sprężarki, zbyt wysokim i niskim napięciem, odwrotną fazą lub nieprawidłową kolejnością faz, a także wyłącznik przeciwzamrożeniowy oraz zabezpieczenie przepływu wody przez parownik i skraplacz.
Gama agregatów wody lodowej KALXCWG z łożyskami magnetycznymi — od 170 do 1 250 TR
Przy doborze agregatu wody lodowej ostatecznie liczy się jedna wartość: kW/ton przy konkretnej temperaturze wody w skraplaczu. Uzyskanie tej wartości od dowolnego producenta zazwyczaj oznacza przeglądanie zakresu wydajności, wypełnienie formularza kontaktowego i oczekiwanie tygodnia lub dwóch na dobór przygotowany przez przedstawiciela handlowego. W efekcie porównuje się oferty na podstawie broszur zamiast urządzeń.
Branżowy materiał referencyjny
Tabela parametrów 25 modeli KALXCWG
Wydajność chłodnicza, pobór mocy, COP, AHRI-IPLV (wartości kW/ton, na podstawie których inżynierowie faktycznie dokonują doboru), konfiguracja silnika, przepływy wody, średnice przyłączy, wymiary, masa eksploatacyjna i poziom hałasu — dla wszystkich 25 modeli. Oczywiście im niższa wartość kW/ton, tym lepiej.
Każdą z poniższych wartości zmierzono zgodnie z procedurą badawczą AHRI 550/590 w naszym wewnętrznym laboratorium do badania agregatów wody lodowej i pomp ciepła, w warunkach AHRI 550/590. Laboratorium znajduje się w zakładzie o powierzchni 20 000 m², w którym realizuje się 18 ustandaryzowanych etapów procesu oraz 400 punktów kontroli identyfikowalności produkcji; przed wysyłką każde urządzenie przechodzi 24-godzinny test starzeniowy. Żaden konkurent widoczny w tych wynikach wyszukiwania nie publikuje tabeli parametrów poszczególnych modeli o takiej szczegółowości. To właśnie nas wyróżnia — a dane można zweryfikować.
| Model | Wydajność chłodnicza (TR) | Wydajność chłodnicza (kW) | Pobór mocy (kW) | COP (W/W) | Przy pełnym obciążeniu (kW/ton) | AHRI-IPLV (W/W) | IPLV (kW/ton) | Poziom hałasu dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALXCWG 170EV | 170 | 595 | 92.7 | 6.42 | 0.548 | 10.08 | 0.349 | ≤72 |
| KALXCWG 200EV | 200 | 705 | 106.8 | 6.61 | 0.532 | 10.43 | 0.337 | ≤72 |
| KALXCWG 230EV | 230 | 810 | 121.2 | 6.69 | 0.526 | 10.97 | 0.321 | ≤72 |
| KALXCWG 250EV | 250 | 880 | 133.0 | 6.62 | 0.531 | 11.21 | 0.314 | ≤72 |
| KALXCWG 270EV | 270 | 950 | 141.9 | 6.70 | 0.525 | 11.65 | 0.302 | ≤72 |
| KALXCWG 300EV | 300 | 1,055 | 159.5 | 6.62 | 0.531 | 10.57 | 0.333 | ≤74 |
| KALXCWG 350EV | 350 | 1,230 | 187.8 | 6.55 | 0.537 | 11.10 | 0.317 | ≤74 |
| KALXCWG 380EV | 380 | 1,340 | 201.4 | 6.66 | 0.528 | 11.15 | 0.315 | ≤74 |
| KALXCWG 400EV | 400 | 1,405 | 213.9 | 6.57 | 0.535 | 11.28 | 0.312 | ≤74 |
| KALXCWG 420EV | 420 | 1,480 | 225.4 | 6.57 | 0.535 | 11.33 | 0.310 | ≤74 |
| KALXCWG 450EV | 450 | 1,580 | 243.4 | 6.50 | 0.541 | 11.65 | 0.302 | ≤74 |
| KALXCWG 500EVD | 500 | 1,760 | 260.3 | 6.77 | 0.520 | 11.86 | 0.297 | ≤78 |
| KALXCWG 550EVD | 550 | 1,935 | 292.8 | 6.61 | 0.532 | 12.13 | 0.290 | ≤78 |
| KALXCWG 600EVD | 600 | 2,110 | 307.8 | 6.86 | 0.513 | 11.04 | 0.319 | ≤78 |
| KALXCWG 650EVD | 650 | 2,285 | 335.4 | 6.82 | 0.516 | 11.31 | 0.311 | ≤78 |
| KALXCWG 700EVD | 700 | 2,460 | 365.7 | 6.73 | 0.523 | 11.53 | 0.305 | ≤78 |
| KALXCWG 750EVD | 750 | 2,640 | 386.0 | 6.84 | 0.514 | 11.62 | 0.303 | ≤78 |
| KALXCWG 800EVD | 800 | 2,815 | 416.4 | 6.77 | 0.520 | 11.77 | 0.299 | ≤80 |
| KALXCWG 850EVD | 850 | 2,990 | 456.1 | 6.56 | 0.536 | 11.76 | 0.299 | ≤80 |
| KALXCWG 900EVD | 900 | 3,165 | 484.8 | 6.53 | 0.539 | 11.88 | 0.296 | ≤80 |
| KALXCWG 950EVT | 950 | 3,340 | 488.5 | 6.84 | 0.514 | 11.49 | 0.306 | ≤82 |
| KALXCWG 1000EVT | 1,000 | 3,515 | 516.5 | 6.81 | 0.517 | 11.55 | 0.305 | ≤82 |
| KALXCWG 1100EVT | 1,100 | 3,870 | 566.7 | 6.83 | 0.515 | 11.63 | 0.302 | ≤82 |
| KALXCWG 1200EVT | 1,200 | 4,220 | 624.9 | 6.76 | 0.520 | 11.69 | 0.301 | ≤82 |
| KALXCWG 1250EVT | 1,250 | 4,395 | 668.8 | 6.58 | 0.535 | 11.57 | 0.304 | ≤82 |
| Zakres modeli | Silnik | Przepływ przez parownik (m³/h) | Przepływ przez skraplacz (m³/h) | Przyłącza wody | D×S×W (mm) | Masa eksploatacyjna (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170EV–270EV | 150 kW | 102.8–163.3 | 128.5–204.1 | DN150 | 3,500×1,400×1,800 | 3,660–3,940 |
| 300EV–380EV | 280 kW | 181.4–229.8 | 226.8–287.3 | DN150–DN200 | 4,150×1,650×1,850 | 5,520–5,765 |
| 400EV–450EV | 280 kW | 241.9–272.1 | 302.4–340.2 | DN200 | 4,150×1,850×1,950 | 6,735–6,875 |
| 500EVD–550EVD | 2 × 150 kW | 302.4–332.6 | 378.0–415.8 | DN250 | 4,650×2,000×2,400 | 9,930–10,130 |
| 600EVD–900EVD | 2 × 280 kW | 362.9–544.3 | 453.6–680.3 | DN300 | 5,050×2,000×2,200 | 11,825–13,975 |
| 950EVT–1250EVT | 3 × 280 kW | 574.5–755.9 | 718.1–944.9 | DN300 | 5,050×2,600×2,450 | 16,340–17,585 |
Uwaga inżynierska — temperatura wody w skraplaczu ma większe znaczenie, niż wynika z broszury
Inżynierowie terenowi zwracają uwagę, że niektóre urządzenia z łożyskami magnetycznymi mogą być bardzo wrażliwe na temperaturę wody w skraplaczu, a agregat nie jest w stanie regulować temperatury wody dopływającej do urządzenia. W tych samych dyskusjach wymienia się wadliwe czujniki dP, problemy z kierownicami wlotowymi, nieczytelne panele wyświetlaczy i korozję różnych metali w warunkach tropikalnych w przypadku określonych platform sprężarek.
Należy podać podejście wieży chłodniczej, temperaturę wody w skraplaczu oraz maksymalną temperaturę otoczenia. Dobór zostanie sprawdzony pod kątem przepływu i spadku ciśnienia na podstawie danych z powyższej tabeli, zamiast przyjmowania standardowych warunków.
Łożyska magnetyczne a odśrodkowe smarowane olejem i śrubowe — dane
Wyszukiwanie porównania agregatów wody lodowej z łożyskami magnetycznymi i odśrodkowych przeważnie zwraca treści przygotowane przez sprzedawcę rozwiązania przedstawianego jako najlepsze. Rzeczywista odpowiedź nie brzmi „łożyska magnetyczne są lepsze w każdym zastosowaniu”, lecz „łożyska magnetyczne sprawdzają się lepiej w warunkach pracy konkretnego obiektu”. DOE jasno opisuje ten kompromis: agregat wody lodowej „może być sprawny zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu albo osiągać wysoką sprawność przy pełnym lub częściowym obciążeniu kosztem sprawności w drugim zakresie” (DOE / FEMP).
Nie ma też uniwersalnej odpowiedzi na pytanie o agregat wody lodowej z łożyskami magnetycznymi czy śrubowy. Odpowiedź zależy od profilu obciążenia, liczby godzin pracy i taryfy za energię elektryczną — dlatego poniżej przedstawiono obie kolumny obok siebie, zamiast publikować tylko tę korzystniejszą.
| Kryterium | KALXCWG z łożyskami magnetycznymi | Agregat odśrodkowy smarowany olejem | Agregat śrubowy chłodzony wodą |
|---|---|---|---|
| Sprawność przy pełnym obciążeniu (kW/ton) | 0.513–0.548 | 0,577–0,634 (klasa ASHRAE 90.1) | 0,603–0,633 (COP 5,56–5,83) |
| IPLV przy częściowym obciążeniu (kW/ton) | 0.290–0.349 | 0.54–0.78 | 0.451–0.517 |
| Regulacja wydajności | Bezstopniowa, 10–100% VFD | Kierownice wlotowe, ograniczony zakres regulacji | Zawór suwakowy, regulacja skokowa |
| Układ smarowania | Brak — bez obiegu oleju | Pompa, grzałka, separator, filtry | Pompa, separator, filtry |
| Zanieczyszczenie wymiennika ciepła olejem | Niemożliwe | Postępuje w trakcie eksploatacji | Narastająco w całym okresie eksploatacji |
| Zużycie łożysk | Brak styku, brak zużycia | Łożysko ślizgowe / kontakt toczny | Kontakt toczny |
| Poziom hałasu | ≤72–82 dB(A) | Średni | Średni |
| Prąd rozruchowy | Łagodny rozruch, niski prąd rozruchowy | Wysoki prąd rozruchowy | Umiarkowany |
| Najlepsze zastosowanie | Zmienna obciążenie, długi czas pracy | Stabilne obciążenie podstawowe | Średnia wydajność, priorytetem niski koszt |
Sprawdzone w praktyce — chłodzenie o wysokiej sprawności
Karta katalogowa pokazuje możliwości urządzenia. Uruchomiony obiekt pokazuje jego rzeczywiste działanie. W obu konfiguracjach podstawowym źródłem wody lodowej są urządzenia KALXCWG pracujące w układzie N+1.
O pogłoskach dotyczących niezawodności
Praktycy zwracają uwagę, że w tej kategorii powszechnie krążą rozpowszechniane przez konkurencję pogłoski o problemach z niezawodnością tych urządzeń. Wśród agregatów z łożyskami magnetycznymi zdarzały się zarówno awarie, jak i sukcesy; producenci honorowali gwarancje i nadal udoskonalali produkty. Zamiast prosić o ocenę pogłosek dotyczących jednej marki w zestawieniu z inną, wolimy przedstawić dwa uruchomione obiekty, opublikowaną tabelę parametrów i wykaz źródeł.
2 × KALXCWG 1100EVT
Ponad 1 200 szaf IT, praca 7×24, obciążenia związane z kolokacją w chmurze i dla instytucji rządowych. Obiekt wyposażono w dwa agregaty wody lodowej z łożyskami magnetycznymi o wydajności 1 100 TR, pracujące równolegle: jedno urządzenie obsługuje obciążenie podstawowe, a oba pracują jednocześnie przy szczytowym obciążeniu wyznaczanym przez algorytm; każde z nich może samodzielnie obsłużyć obciążenie podczas konserwacji drugiego.
2 × KALXCWG 1200EVT
68 000 m² na 16 piętrach, 320 pokoi, sala balowa bez słupów o powierzchni 1 200 m² oraz 24-godzinna strefa wellness. Założenia projektowe obejmowały zmienne obłożenie od 30% do 100%, maszynownię o powierzchni zaledwie 180 m², położoną piętro poniżej lobby, oraz limit hałasu chroniący pokoje powyżej.
- Podczas uruchomienia i regulacji zmierzono w maszynowni poziom hałasu 61 dB(A); pod każdym urządzeniem zastosowano izolatory sprężynowe, a do przewodów głównych podłączono elastyczne przewody ze stali nierdzewnej.
- Odzysk ciepła ze skraplacza do temperatury 55 °C zapewnia większość ciepłej wody użytkowej hotelu w sezonie chłodniczym, wykorzystując ciepło, które w przeciwnym razie zostałoby odprowadzone przez wieżę chłodniczą.
- W układzie N+1 każde urządzenie pokrywa szczytowe obciążenie; podczas symulowanego testu awarii urządzenie rezerwowe przejęło pełne obciążenie w ciągu kilku sekund.
- W całym okresie eksploatacji w budżecie konserwacji nie uwzględnia się materiałów eksploatacyjnych, takich jak środek smarny, filtr czy separator, ponieważ nie ma oleju wymagającego wymiany.
Kalkulator okresu zwrotu inwestycji w rozwiązanie bezolejowe — koszt cyklu życia przez 23 lata
Jest jeden powód, dla którego działy finansowe zawsze odrzucają modernizację agregatów wody lodowej: dostawca przedstawia oszczędności jako „procentową poprawę względem wartości bazowej”, ale nie wyjaśnia metodologii. Co oznacza „sprawność wyższa o 40%”? To wartość, której nie da się zmierzyć, udowodnić ani uzasadnić przed komitetem inwestycyjnym. Dlatego przedstawiamy metodę zamiast marketingowych obietnic.
Są dwie sytuacje, w których zakup agregatu wody lodowej z łożyskami magnetycznymi ma uzasadnienie ekonomiczne: zakup nowego urządzenia albo wymiana maszyny, której okres eksploatacji dobiegł końca. Obliczenia można wykonać samodzielnie; warto skorzystać z uznanej procedury rządu federalnego, a nie naszej własnej.
Zastosowanie metody DOE / FEMP
FEMP ocenia koszty cyklu życia agregatu wody lodowej, przyjmując okres eksploatacji 23 year, 2000 godzin rocznie oraz $0.099/kWh — średnią cenę energii elektrycznej w amerykańskich obiektach federalnych w lipcu 2024. Roczne zużycie energii oblicza się jako wydajność kW/ton * godziny pracy.
Zacznijmy od niewygodnego wniosku
Zakup agregatu wody lodowej z łożyskami magnetycznymi nie jest właściwym rozwiązaniem w każdej sytuacji. Z analizy federalnej oceny GSA wynika, że choć według Cx Associates GSA uznała tę technologię za opłacalną w przypadku nowych budynków lub wymiany urządzeń pod koniec ich okresu eksploatacji, nie zaleciła modernizacji istniejących instalacji, ponieważ koszt inwestycyjny nie był uzasadniony oszczędnościami energii. Jeśli przed agregatem wody lodowej pozostaje jeszcze dekada użytecznej eksploatacji, najuczciwsza odpowiedź brzmi: nie.
| Przykład obliczeniowy — obiekt o wydajności 600 TR | KALXCWG 600EVD | Bazowy agregat odśrodkowy smarowany olejem (klasa ASHRAE 90.1, wariant najkorzystniejszy) |
|---|---|---|
| Praca przy pełnym obciążeniu (zastosowanie kW/ton) | 0,513 kW/ton | 0,577 kW/ton |
| Praca przy zmiennym obciążeniu (zastosowanie IPLV) | 0,319 kW/ton | 0,540 kW/ton |
| Roczne zużycie energii — KALXCWG | 615 600 kWh | 382 800 kWh |
| Roczne zużycie energii — wartość bazowa | 692 400 kWh | 648 000 kWh |
| Roczne oszczędności energii | 76 800 kWh | 265 200 kWh |
| Roczne oszczędności kosztów przy cenie 9.9 ¢/kWh | $7,603 | $26,255 |
| Niezdyskontowane oszczędności energii w ciągu 23-year | $174,869 | $603,865 |
Certyfikaty, czynnik chłodniczy i zgodność z przepisami
Parametry jednostek KALXCWG określono w warunkach badawczych AHRI 550/590. Nie jest to równoznaczne z certyfikacją AHRI ani wpisem w katalogu AHRI i nie będziemy zacierać tej różnicy. Certyfikację AHRI można uzyskać na życzenie w przypadku projektów wymagających wpisu możliwego do wyszukania w katalogu. Jeśli specyfikacja wymaga certyfikowanych parametrów, należy zgłosić to na etapie zapytania, abyśmy mogli określić zakres prac.
Nabywcy często przekonują się o tym w kosztowny sposób: agregat wody lodowej zostaje dobrany na podstawie kW/ton i ujęty w budżecie, po czym nie przechodzi weryfikacji zgodności ze względu na zastosowany w nim czynnik chłodniczy. Czynnik chłodniczy nie jest już tylko przypisem dotyczącym zrównoważonego rozwoju — w Stanach Zjednoczonych stanowi kryterium zakupowe, które dyskwalifikuje urządzenie, zanim w ogóle zacznie się rozmowa o sprawności. Zgodnie z programem EPA Technology Transitions limity GWP obowiązują obecnie w zależności od zastosowania i daty.








Żadna strona produktu konkurencji z wyników wyszukiwania nie publikuje poniższej tabeli kwalifikowalności. Podawana jest jedynie nazwa czynnika chłodniczego. Ta różnica ma znaczenie, gdy specyfikacja musi przejść audyt zgodności.
| Zastosowanie | Ograniczenie GWP | Data wejścia w życie | R-134a (GWP 1 430) | R-1234ze(E) (GWP 1) |
|---|---|---|---|---|
| Agregaty wody lodowej — chłodzenie komfortu | ≥700 — objęty ograniczeniami | 1 stycznia 2025 | Niedopuszczalny | Dopuszczalny |
| Agregaty wody lodowej — przemysłowe chłodzenie procesowe, temperatura czynnika na wylocie > −30 °C | ≥700 — ograniczenie | 1 stycznia 2026 | Nie kwalifikuje się | Kwalifikuje się |
| Agregaty wody lodowej — IPR, −50 °C ≤ temperatura czynnika na wylocie ≤ −30 °C | ≥700 — ograniczenie | 1 stycznia 2028 | Dopuszczalny do 2028 | Kwalifikuje się |
Wytyczne DOE są jeszcze bardziej jednoznaczne: w pełni zmontowane, samodzielne agregaty wody lodowej wykorzystujące czynniki chłodnicze o wysokim GWP „nie mogą być produkowane po 1 stycznia 2025”, a systemy korzystające z tych czynników „nie mogą być instalowane po 31 grudnia 2025”.
W projektach w USA należy określać czynnik R-1234ze(E). Jego regulacyjna wartość GWP wynosi 1 zgodnie z tabelą referencyjną EPA dotyczącą GWP (40 CFR 84.64), dzięki czemu spełnia wszystkie podane wyżej limity dla agregatów wody lodowej. W materiałach branżowych jego GWP często podaje się jako poniżej 7 według wartości IPCC; obie wartości są znacznie niższe od limitu 700, więc nie wpływają na kwalifikowalność — w dokumentacji dotyczącej zgodności należy jednak podać wartość regulacyjną.
R-134a pozostaje dostępny na rynkach i w zastosowaniach, w których jego stosowanie jest nadal dozwolone. Nie wysyłamy czynnika chłodniczego do jurysdykcji, w której został zakazany.
R-1234ze(E) jest sklasyfikowany jako A2L (czynnik o łagodnej palności) zgodnie z ASHRAE 34 i nie stanowi zamiennika typu drop-in dla istniejącego urządzenia na R-134a. Należy stosować go w urządzeniach zaprojektowanych z myślą o tym czynniku — tak jest w tym przypadku. To kolejny powód, dla którego modernizacja przez wymianę czynnika rzadko się opłaca.
Przepisy są w trakcie zmian — w październiku 2025 EPA rozpoczęła ponowną ocenę części tych regulacji. Przed zakupem należy potwierdzić aktualny status z zespołem ds. zgodności; niniejsza strona przedstawia stan na 2026.
Nie wiadomo, jaki czynnik chłodniczy jest dozwolony w danej jurysdykcji?
Zapytaj naszego inżyniera ds. agregatów wody lodowej na WhatsApp →Często zadawane pytania
Czy agregaty wody lodowej z łożyskami magnetycznymi rzeczywiście eliminują konserwację układu olejowego?
Tak. Wirnik jest unoszony w polu elektromagnetycznym, więc w układzie napędowym nie występuje smarowany kontakt ani obieg oleju wymagający obsługi. Eliminuje to pompę oleju, grzałkę, zbiornik, separator i filtry — a także przypisane do każdego z tych elementów terminy konserwacji.
Agregat wody lodowej z łożyskami magnetycznymi czy śrubowy — który jest sprawniejszy przy częściowym obciążeniu?
Zdecydowanie model z łożyskami magnetycznymi. Jednostki KALXCWG osiągają wartość AHRI-IPLV równą 0,290–0,349 kW/ton, w porównaniu z około 0,451–0,517 kW/ton dla agregatów śrubowych chłodzonych wodą. Różnica zwiększa się wraz z liczbą godzin, przez które instalacja pracuje poniżej obciążenia projektowego.
Jakie wartości COP i IPLV osiąga seria KALXCWG?
COP w trybie chłodzenia wynosi 6,42–6,86 W/W, a AHRI-IPLV 10,08–11,88 W/W dla zakresu 170–1 250 TR, przy parametrach określonych w warunkach AHRI 550/590. W jednostkach kW/ton stosowanych w większości specyfikacji odpowiada to wartościom 0,513–0,548 przy pełnym obciążeniu i 0,290–0,349 dla IPLV. Wszystkie modele i ich parametry podano w powyższej tabeli.
Czy łożyska magnetyczne są niezawodne podczas awarii zasilania?
Układy napędowe z łożyskami magnetycznymi zawierają łożyska awaryjne podtrzymujące wirnik w razie utraty lewitacji — rozwiązanie opisane w udzielonych patentach, takich jak US 10 634 154 B2. Inżynierowie odpowiedzialni za uruchomienie i regulację informują również, że zdolność napędu do odzyskiwania energii pozwala tym urządzeniom przetrwać krótkie przerwy w zasilaniu. Jednostki KALXCWG mają ponadto zabezpieczenia przed zbyt wysokim i zbyt niskim napięciem, nieprawidłową kolejnością faz, zanikiem fazy oraz nieprawidłowym przepływem wody.
Czy modernizacja z zastosowaniem agregatu wody lodowej z łożyskami magnetycznymi się opłaca?
Często nie. Z analizy GSA wynika, że inżynierowie odpowiedzialni za uruchomienie i regulację ocenili tę technologię jako opłacalną w nowych instalacjach i przy wymianie urządzeń pod koniec ich okresu eksploatacji, ale nie zalecili jej do modernizacji, ponieważ koszt wymiany przewyższał korzyści ze wzrostu sprawności. Jeśli istniejące urządzenie może jeszcze pracować przez wiele lat, rozsądniej jest zaplanować jego wymianę niż forsować modernizację.
Jak bardzo urządzenie reaguje na temperaturę wody wpływającej do skraplacza?
Każdy agregat odśrodkowy reaguje na temperaturę wody w skraplaczu; w raportach praktyków zwraca się na to szczególną uwagę w przypadku niektórych urządzeń z łożyskami magnetycznymi. Dobór opieramy na rzeczywistym podejściu wieży chłodniczej i ΔT skraplacza, a nie na założeniach dla dnia projektowego; wykorzystujemy przy tym podane w tabeli wartości przepływu i spadku ciśnienia w parowniku i skraplaczu. Do zapytania należy dołączyć dane wieży chłodniczej.
A co z korozją w instalacjach tropikalnych?
Korozja galwaniczna różnych metali w gorącym, wilgotnym środowisku nadmorskim stanowi realną przyczynę awarii odnotowywaną w całej tej kategorii urządzeń; wynika z użytych materiałów i warunków na obiekcie, a nie z rodzaju łożysk. Na etapie zapytania należy opisać środowisko instalacji, aby można było dobrać odpowiednie materiały i powłoki. Nie twierdzimy, że nasze testy fabryczne uodparniają urządzenie na warunki, do których nie zostało zaprojektowane.
Czy można kupić urządzenie bezpośrednio od producenta i uzyskać dożywotnią obsługę?
Tak — współpraca odbywa się bezpośrednio z producentem urządzenia, a na pytania dotyczące doboru odpowiada inżynier, który zatwierdził jego raport z badań. W cenie zawarte jest bezpłatne doradztwo techniczne przez cały okres eksploatacji oraz szkolenia dla wykonawców. Przed podjęciem decyzji należy potwierdzić dostępność lokalnego serwisu terenowego i części zamiennych w danym kraju.



