Чиллер с системой фрикулинга (free cooling) - энергоэффективная схема круглогодичного холодоснабжения

Применение такой схемы, когда в теплое время года используется контур хладагента, а в холодное фрикулинг имеет несколько существенных достоинств:



Ориентировочный срок окупаемости системы фрикулинга зависит от капитальных затрат, времени использования естественного холода, разницы потребляемых мощностей, тарифов на электроэнергию и других факторов. Обоснованность применения фрикулинга в холодильной системе в большей степени зависит от количества дней в году со среднесуточной температурой ниже температуры хладоносителя для данной местности. Пример для некоторых городов России из СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:
Город | Продолжительность суток, со средней суточной температурой воздуха | ||
≤ 0 °С | ≤ 8 °С | ≤ 10 °С | |
Архангельск | 177 | 253 | 273 |
Екатеринбург | 168 | 230 | 245 |
Иркутск | 177 | 240 | 258 |
Казань | 156 | 215 | 229 |
Москва | 145 | 214 | 231 |
Мурманск | 187 | 275 | 302 |
Нижний Новгород | 151 | 215 | 231 |
Новосибирск | 178 | 230 | 243 |
Санкт-Петербург | 139 | 220 | 239 |
Схема 1. Чиллер наружного размещения с сухим охладителем
Хладоноситель через трехходовой клапан направляется в испаритель, где происходит его охлаждение до заданной температуры. То есть используется только чиллер.
Хладоноситель через трехходовой клапан направляется сначала в сухой охладитель, где происходит его частичное охлаждение, затем в испаритель, где происходит доохлаждение до заданной температуры. То есть контур хладагента и фрикулинг используются совместно.
Хладоноситель через трехходовой клапан направляется в сухой охладитель, где происходит его охлаждение до заданной температуры, затем в испаритель. Компрессоры в этом случае не включаются, так как заданная температура достигнута. То есть используется только фрикулинг.
Схема 2. Чиллер внутреннего размещения, сухой охладитель и промежуточный теплообменник (два режима работы)
Вода трехходовыми клапанами направляется в испаритель, где происходит ее охлаждение до заданной температуры. Теплота конденсации переносится гликолевым раствором через трехходовые клапаны в сухой охладитель и сбрасывается в атмосферу. То есть используется только чиллер.
Вода трехходовыми клапанами направляется в промежуточный теплообменник, где происходит ее охлаждение до заданной температуры. Трехходовые клапаны направляют охлажденный в сухом охладителе гликолевый раствор в промежуточный теплообменник для охлаждения воды. То есть используется только фрикулинг.
Нашей компанией была разработана схема холодильной системы с фрикулингом на базе водо-водяного чиллера, которая позволяет в переходный период совместно использовать контур хладагента и фрикулинг.
Система включает в себя следующие основные элементы: чиллер (вода-вода), сухая градирня, промежуточный теплообменник и две насосные группы. Первая насосная группа на стороне охлаждаемой воды в контуре потребителей холода, промежуточного теплообменника и испарителя чиллера, вторая на стороне гликолевого раствора в контуре сухой градирни, промежуточного теплообменника и конденсатора чиллера. Холодильная система включает в себя интегрированную автоматику, осуществляющую полностью автоматическое управление и регулирование.
Схема 3. Чиллер внутреннего размещения, сухой охладитель и промежуточный теплообменник (три режима работы)
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
1 — Чиллер 2 — Сухой охладитель 3 — Промежуточный теплообменник 4 — Контроллер 5 — Перепускной клапан 6 — 3-х ходовой клапан, регулирующий давление конденсации 7 — 3-х ходовой клапан переключения в режим «freecooling» 8 — 3-х ходовой клапан, регулирующий производительность сухого охладителя при низкой температуре на улице |
Sw1 — датчик температуры охлажденной воды Sw2 — датчик температуры обратной воды Sw3 — датчик температуры гликолевого раствора на входе в промежуточный теплообменник |
Водяной контур
При температуре теплоносителя (по датчику Sw3) выше температуры обратной воды (по датчику Sw2), вода через трехходовой клапан поступает напрямую в испаритель чиллера, где охлаждается до заданной температуры, а далее направляется к потребителям холода.
Гликолевый контурГликолевый раствор охлаждается в сухой градирне, проходит через промежуточный теплообменник без процесса теплообмена, направляется в конденсатор и отводит теплоту конденсации, а далее насосами направляется вновь в сухую градирню для охлаждения.
Водяной контур
Если температура теплоносителя (по датчику Sw3) опускается ниже температуры обратной воды (по датчику Sw2), то обратная вода через трехходовой клапан (6) поступает в промежуточный теплообменник, где охлаждается гликолевым раствором насколько это возможно (например, на 1 °C). Далее вода направляется в испаритель чиллера, где охлаждается до заданного значения температуры. Холодильная установка в этом случае работает не на полную мощность, которая будет снижаться по мере понижения температуры уличного воздуха до момента полного перехода на свободное охлаждение.
Гликолевый контурГликолевый раствор охлаждается в сухой градирне и направляется в промежуточный теплообменник, где охлаждает воду контура потребителей насколько это возможно. Далее потоки разделяются. Поскольку температура жидкости на входе в конденсатор низкая, давление конденсации регулируется трехходовым клапаном (5). Часть потока направляется в конденсатор и отводит теплоту конденсации, а часть проходит через байпасную линию трехходового клапана (5).
Водяной контур
Когда температура уличного воздуха достаточно низкая и температура теплоносителя (по датчику Sw3) ниже температуры обратной воды (по датчику Sw2), поток воды через трехходовой клапан (6) поступает в промежуточный теплообменник, где охлаждается гликолевым раствором до заданной температуры. Далее проходит через испаритель чиллера без процесса теплообмена и направляется к потребителям холода.
Гликолевый контур
Гликолевый раствор охлаждается в сухой градирне и направляется в промежуточный теплообменник, где охлаждает воду контура потребителей до заданной температуры. Далее через байпасную линию трехходового клапана 5 минует конденсатор чиллера и поступает в сухой охладитель.
При низких температурах уличного воздуха, для поддержания заданной температуры теплоносителя, уменьшается расход воздуха через теплообменник сухого охладителя за счет изменения частоты вращения вентиляторов.
При очень низких значениях температуры окружающего воздуха и нулевом потоке воздуха через сухой охладитель (выключенных вентиляторах) температура охлаждаемой жидкости на выходе может быть ниже заданной. Трехходовой клапан (7) смешивает поток из сухого охладителя и поток от насосов через байпасную линию, минующий сухой охладитель. Далее поток гликолевого раствора с необходимой температурой (выше 0°C), направляется в промежуточный теплообменник. Таким образом, обеспечивается надежная работоспособность установки при очень низких температурах окружающего воздуха без опасности разморозить промежуточный теплообменник.
Целесообразность применения фрикулинга в крупных системах холодоснабжения доказана на многолетней практике. Применение трехрежимной схемы с фрикулингом, дало возможность использовать систему не только в условиях суровой зимы, но и в межсезонье, а также расширило географию применения. С учетом использования частичного охлаждения при температурных режимах межсезонья (выше / ниже нуля), применение фрикулинга с чиллером внутреннего размещения получило целесообразность в южных регионах. Благодаря предлагаемой схеме существенно продлевается ресурс чиллера, снижается годовое энергопотребление и повышается стабильность работы системы холодоснабжения.
ГК «Аикрат» осуществляет разработку и построение энергоэффективных систем холодоснабжения и кондиционирования под специфические требования проекта.
Мы гарантируем работу заявленные параметры работы эксплуатируемых систем и предлагаем Заказчикам оперативную и квалифицированную техническую поддержку от производителя.
Автор: Безбородов Александр, технический специалист по системам холодоснабжения ГК "Аиркат"
Нужен подбор климатического оборудования?
Пришлите нам запрос на tz@aircutklima.com или заполните формуМы оперативно проанализируем запрос и свяжемся с Вами!ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС
Чиллеры с высокой энергетической эффективностью со спиральными компрессорами
Компактные чиллеры скрытой установки со спиральными компрессорами.
Миничиллеры внутренней установки с высокой энергетической эффективностью со спиральными компрессорами.
Компактные чиллеры и тепловые насосы типа вода/вода.
Компактные чиллеры с высокой энергетической эффективностью со спиральными инверторными компрессорами.
Обновленная линейка чиллеров c увеличенной энергетической эффективностью и уменьшенными габаритами и массой со спиральными компрессорами.
Чиллеры с высокой энергетической эффективностью со спиральными компрессорами.
Чиллеры с высокой энергетической эффективностью со спиральными компрессорами.
Чиллеры и реверсивные воздушные тепловые насосы с высокими показателями энергоэффективности со спиральными компрессорами.
Обновленная линейка чиллеров с увеличенной энергетической эффективностью и уменьшенными габаритами и массой с винтовыми компрессорами с возможностью применения в регионах с жарким климатом.
Новая модель чиллеров с очень высокой энергетической эффективностью и уменьшенными габаритами и массой с одним или всеми инверторными винтовыми компрессорами с возможностью применения в регионах с жарким климатом.
Обновленная линейка чиллеров скрытой установки с увеличенной энергетической эффективностью и уменьшенными габаритами и массой со спиральными компрессорами и микроканальными конденсаторами.
Обновленная линейка чиллеров с увеличенной энергетической эффективностью с винтовыми компрессорами.
Чиллеры с увеличенной энергетической эффективностью с винтовыми компрессорами Orion REV 143-1569 кВт
Обновленная линейка чиллеров с увеличенной энергетической эффективностью с винтовыми компрессорами.