В принципе, при выборе групп охлаждения есть два основных фактора. Первый из них — это расчетная наружная температура по сухому термометру провинции, где будет работать устройство, а второй — желаемое значение температуры на выходе.
Группы охлаждения, изготовленные без учета этих двух значений, не будут соответствовать вашим потребностям. Другими словами, если эти два значения не указаны в четких цифрах в предложении, которое вы получите относительно групп охлаждения, вы можете быть уверены, что у вас возникнут проблемы с холодопроизводительностью.
Если расчетная наружная температура по сухому термометру и значения температуры на выходе устройства указаны в виде диапазонов, а не четких цифр или указаны в более низких значениях, чем они должны быть, вы столкнетесь с той же проблемой.
Например, если компания указала в своем предложении, что она основывает свое предложение на наружной температуре 250C и температуре на выходе 150C для устройства с охлаждающей способностью 100 кВт, вы можете использовать это устройство только в городе, где наружная температура сухого термометра составляет 250C, а температура на выходе составляет максимум 150C, вы можете получить эффективность мощности 100 кВт.
Другими словами, если вы используете это устройство в городе, где наружная температура сухого термометра превышает 250C, невозможно получить эффективность мощности 100 кВт.
Если температура наружного воздуха не учитывается в группах охлаждения;
Хотя устройство, по-видимому, имеет ту же мощность, его мощность меньше, чем должно быть. Поэтому, когда вы начнете его использовать, охлаждающей мощности будет недостаточно.
Давайте объясним, что мы имеем в виду с помощью цифр:
МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА | ALPC 100 | ALPC 100 | ALP 100 |
ОХЛАЖДАЮЩАЯ МОЩНОСТЬ | 100,70 Kw | 108,00 Kw | 101,80 Kw |
МОЩНОСТЬ КОНДЕНСАТОРА | 122,30 Kw | 140,70 Kw | 174,20 Kw |
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА | 250C | 350C | 480C |
ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ | 7-120C | 7-120C | 7-120C |
ХЛАДАГЕНТ | R 410A | R 410A | R407C |
Если взять в качестве примера холодильную группу с холодопроизводительностью 100 кВт, то разница в мощности конденсатора между устройствами увеличивается на 15% при разнице температур наружного воздуха 250C и 350C. При разнице между температурой наружного воздуха 350C и 480C разница в мощности конденсатора между устройствами увеличивается на 25%.
Если взять в качестве примера группу охлаждения с мощностью охлаждения 320 кВт, то при разнице между температурой наружного воздуха 250C и 350C разница в мощности конденсатора между устройствами увеличивается на 7%. При разнице между температурой наружного воздуха 350C и 480C разница в мощности конденсатора между устройствами увеличивается на 23%.
С точки зрения мощности охлаждения;
Группа охлаждения мощностью 100 кВт, изготовленная на основе температуры наружного воздуха 250C, работает с мощностью на 43% ниже, чем группа охлаждения мощностью 100 кВт, изготовленная на основе температуры наружного воздуха 480C. Другими словами, при эксплуатации группы охлаждения мощностью 100 кВт, изготовленной на основе температуры наружного воздуха 250C в провинции с температурой наружного воздуха 480C, вы получаете эффективность охлаждения 57 кВт.
Чиллер мощностью 320 кВт, изготовленный на основе температуры наружного воздуха 250C, работает с производительностью на 32 % ниже, чем чиллер мощностью 320 кВт, изготовленный на основе температуры наружного воздуха 480C. Другими словами, при эксплуатации чиллера мощностью 100 кВт, изготовленного на основе температуры наружного воздуха 250C в провинции с температурой наружного воздуха 480 °C, вы получите эффективность охлаждения 217,60 кВт.
Как видно из примеров, если та же модель и тип чиллера используются при разных температурах наружного воздуха, производительность охлаждения также меняется.
Без полной оценки условий проектирования вы получите продукт с производительностью, значительно меньшей, чем вам нужно, если вы делаете выбор исключительно на основе производительности.
С точки зрения затрат:
Большая производительность конденсатора в чиллере требует большей производительности компрессора и другого охлаждающего оборудования. Это создает серьезное увеличение затрат на производство системы.
Будьте осторожны, вы можете заплатить гораздо больше, чем необходимо, рассматривая покупку недорогого чиллера по цене ниже рыночной. Низкобюджетные чиллера оставят вас с низкой производительностью.
Чиллер, который вы покупаете, не обращая внимания на значение наружной температуры и значение температуры на выходе;
Вы не сможете получить желаемую эффективность, поскольку производительность охлаждения будет недостаточной.
Вы столкнетесь с непредвиденными повреждениями в зависимости от вашего процесса.
Ваш проект столкнется с нежелательными негативными результатами.
Вы заплатите за чиллер гораздо больше его реальной стоимости.
Когда вы запрашиваете предложение на чиллер, невозможно быть уверенным, что компания, которая вводит вас в заблуждение, не указывая значение наружной температуры и значение температуры на выходе в четких цифрах, будет действовать реалистично в других компонентах продукта.
Чтобы не возникло проблем при покупке чиллера, следует убедиться, что холодопроизводительность рассчитана на основе значения наружной температуры в провинции, где вы будете использовать чиллер, и что значение температуры на выходе подходит для вашего проекта.
İlker KURAN
Alperen Ltd. Şti