СВОБОДНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ – ЭТО НАШЕ ПРИЗВАНИЕ

РЕЖИМ СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Работа системы свободного охлаждения основана на использовании ореберенных теплообменников, размещенных перед конденсаторными батареями. Воздух сначала проходит через теплообменники, прежде чем достигает кондесаторов.

Система свободного охлаждения может работать, когда наружная температура ниже температуры возвратной воды,. Эффективность естественного охлаждения (EER) зависит от разницы температур между температурой окружающей среды и желаемой температурой охлажденной воды (EER увеличивается при увеличении дельты температуры воды / воздуха).

Чиллер может работать в трех основных условиях:

  • механическое охлаждение
  • частичное свободное охлаждение
  • полное свободное охлаждение

Механическое охлаждение

Температура окружающей среды выше температуры возвратной воды.
В этом случае система свободного охлаждения полностью исключается, а охлаждение воды достигается только действием компрессора.

Частичное естественное охлаждение

Температура окружающей среды ниже температуры возвратной воды (с разницей не менее 2-2,5 ° С).
В этом случае водяное охлаждение зависит от совместного действия режима естественного охлаждения и работающего компрессора. Система работает таким образом потому что разница температур воды / воздуха не так велика и водяные теплообменники не могут достичь требуемой общей холодопроизводительности.

Полное естественное охлаждение

Температура окружающей среды ниже температуры возвратной воды.
Водяное охлаждение и общая холодопроизводительность зависят исключительно от свободного охлаждения. Полностью исключено действие компрессора. Обычно в стандартных применениях полное свободное охлаждение может быть достигнуто, когда температура окружающей среды по крайней мере на 6 °C ниже, чем желаемая температура охлажденной воды.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРОМ

Вышеупомянутые типы операций автоматически управляются микропроцессорной системой управления, предназначенной для оптимизации энергопотребления при сохранении заранее установленных рабочих условий.

Микропроцессор имеет четыре входа температуры от датчиков, которые считывают следующие параметры:

  • TAE окружающая температура
  • температура возвратной воды из TFC системы пользователя
  • температура воды на входе в испаритель RWT
  • температура воды на выходе из испарителя LWT

Когда температура окружающего воздуха ниже как минимум на 2 °C температуры возвратной воды, микропроцессор включает в работу систему свободного охлаждения. Благодаря открытию трехходового клапана вода попадает в водяные теплообменники перед тем, как пройти через испаритель.

Микропроцессор посредством датчика, который контролирует температуру воды поступающей в испаритель, соответственно, понижает работу компрессоров (многоступенчатое регулирование производительности), чтобы полностью исключить их, когда достигается полное свободное охлаждение.

Если эффективность свободного охлаждения слишком высока (из-за того, что требуемая или внешняя охлаждающая нагрузка очень мала) для поддержания постоянной температуры воды на выходе, микропроцессор пропорционально уменьшает воздушный поток через змеевик теплообменника, а если этого недостаточно, он регулирует поток воды в змеевиках путем открытия трехходового клапана.

EER усановок FC по сравнению со стандартными блоками при тех же условиях.

ПРЕВОСХОДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Если необходимо поддерживать температуру жидкости даже зимой,  то чиллеры с естественным охлаждением — лучший выбор.

Система свободного охлаждения работает когда температуры окружающей среды достаточно низкие, чтобы охлаждать воду без использования холодильных компрессоров. Система особенно эффективна при относительно высоких температурах охлажденной воды.

Поэтому эти установки подходят для систем кондиционирования воздуха в центрах обработки данных, для охлаждения промышленных центров обработки или производственных процессов.

Чем больше разница температур между циркулирующей водой и наружным воздухом, тем лучше будет производительность системы.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Кондесаторы оребренные

Конденсаторные теплообменники, состоящие из высокоэффективных алюминиевых пластин, оснащенных саморазъемными зажимами, обеспечивающими не только идеальный интервал (расстояние между пластинами), но и идеальный контакт с трубой из меди или нержавеющей стали (последние по запросу), имеющей соответствующую закругленную форму.

Теплообменники FC изготовлены из медных трубок и алюминиевых пластин. Жесткая рама из алюминия или нержавеющей стали,  коллекторы нагнетания оснащены клапанами для спуска воздуха сверху и клапанами для слива воды внизу.

Секция вентилятора

Основными особенностями вентиляторов, используемых Геоклима для линейки воздушных конденсаторов Турбомайзер, являются компактность, низкий уровень шума и исключительная эффективность. Вентиляторы, с регулируемой скоростью, непрерывно реагируют на изменения нагрузки, обеспечивая максимальную эффективность, особенно при частичной нагрузке. По сравнению с обычными вентиляторами можно добиться экономии энергии до 30%. Предполагая непрерывную работу, дополнительные расходы на эти высокоэффективные вентиляторы можно легко окупить в течение первого года.

Гидравлический контур

Он включает в себя пропорциональный трехходовой смесительный клапан для установки системы естественного охлаждения для постоянного контроля температуры воды и все гидравлические соединения между испарителем и оребренными теплообменниками. Весь блок утеплен изоляцией с закрытыми ячейками, пригодным для установки на открытом воздухе.

Система контроля

Контроль был разработан для удовлетворения наиболее распространенных потребностей в работе чиллера со свободным охлаждением в зимний период. Программное обеспечение оптимизировано для достижения максимальных результатов с точки зрения экономии электроэнергии. Программное обеспечение контролирует температуру воды, выходящей из испарителя, оптимальным образом взаимодействуя между 3-ходовым клапаном, регулятором скорости вентилятора и компрессорами.