Рубрики

Популярные

Прецизионное кондиционирование

31.01.2010 © Хомутский Юрий

Для понимания как самого понятия “прецизионный кондиционер“, так и причин его появления, а также особенностей его работы и конструкции начнем с определения кондиционирования.

Введение

Кондиционирование воздуха - комплекс мер, направленный на автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения) с целью обеспечения главным образом оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, работы оборудования, обеспечения сохранности ценностей и др.

Итак, из данного многосложного определения можно выделить следующую пару однозначных понятий:

  • необходимо именно автоматическое поддержание,
  • обеспечиваем именно оптимальные условия,

и ещё одну пару понятий, требующих выбора:

  • поддерживаемые параметры:
    • температура,
    • относительная влажность,
    • чистота,
    • скорость движения;
  • потребители создаваемых условий:
    • люди,
    • технологические процессы,
    • оборудование,
    • сохраняемые ценности и др.

Вот в зависимости от выбора поддерживаемых параметров и потребителя создаваемых условий и выбирается конкретный тип оборудования. Типы в свою очередь классифицируются и сертифицируются. Ведущей сертификационной организацией является EUROVENT, имеющая на данный момент в общей сложности 20 сертификационных программ. Наиболее распространены, естественно, кондиционеры, предназначенные для создания условий для людей. Они, как правило, поддерживают температуру и чистоту воздуха. Это серия комфортных кондиционеров (Air Conditioning, AC).

Однако немаловажны и кондиционеры, обеспечивающие условия для работы оборудования, часто требующего более точного поддержания параметров - температуры, влажности и чистоты. Такие кондиционеры относятся к классу прецизионных (Close Control Air Conditioning, CC). Часто в области кондиционирования ЦОДов приходится видеть соперничество двух обозначенных видов оборудования (т.к. прецизионники заметно дороже, появляется желание установить комфортные кондиционеры), поэтому проведём их сравнение.

Охлаждение, а не осушение

Люди выделяют не только тепло, но и влагу (через кожу и дыхание), поэтому комфортные кондиционеры должны не только охлаждать воздух, но и осушать его. Оборудование же обычно только греет, а потому прецизионные кондиционеры должны только охлаждать, без осушения. На практике это означает следующее. Температура хладагента в испарителе, а, значит, и температура металла трубок испарителя, как правило, ниже точки росы, вследствие чего из воздуха, обдувающего испаритель, выпадает конденсат.

Избежать этого в прецизионных кондиционерах можно, например, повысив температуру хладагента в испарителе (желательно выше точки росы). К чему это приведет?

  • Во-первых, к увеличению холодопроизводительности кондиционера, т.к. становится необходимым получать холод на более высоком температурном уровне, а это менее затратно. Рассмотрим это на примере цикла Карно.


    На практике увеличение составляет около 10%.
  • Во-вторых, при повышении температуры в испарителе увеличится расход воздуха, который его обдувает, т.к. уменьшается разность температур на входе и выходе из испарителя, следовательно, для поддержания той же холодопроизводительности необходимо обратно пропорционально изменить расход. Покажем это на примере.


    В действительности, если сравнивать обычный кассетный кондиционер с аналогичным прецизионным, то имеем следующее: расход воздуха увеличивается в 1.5 раза, мощность вентилятора - в 1.3 раза, а габариты с 850×850x280 вырастают до 900×900x380.
    Ещё более очевидна разница при сравнении со шкафным прецизионным кондиционером: расход воздуха увеличивается в 2.4 раза, мощность вентилятора - в 3 раза. Габариты сравнивать бессмысленно ввиду принципиально другого форм-фактора.

Вывод из сказанного прост: желание получить от кондиционера только холод без осушения наталкивается на дилемму: с одной стороны, увеличивается эффективность, с другой - габариты и расход воздуха. Необходим компромисс: свести осушение к минимуму. Это и реализовано в прецизионниках:

  • SHR (коэффициент ощутимого охлаждения) вместо 0.6-0.7 составляет 0.8-1,
  • расход воздуха в пересчете на 1кВт холодопроизводительности увеличен с 80-100м3/(ч*кВт) до 180-300м3/(ч*кВт).

Плотность тепловыделений

Плотность тепловыделений от людей и техники составляет в среднем 100Вт/м2, максимум 150Вт/м2. Оборудование же может выделять на порядок больше тепла - до 4000Вт/м2 - в 30-40 раз больше! Каковы последствия?

  • Во-первых, это влияет на мощность одного внутреннего блока кондиционера (у комфортных она обычно не превышает 15кВт, у прецизионных доходит до 200кВт).
  • Во-вторых, это означает, что охлаждение в помещении требуется как летом, так и зимой.

Следовательно, необходимой является возможность работы наружного блока при отрицательных температурах, а поэтому важные элементы холодильного цикла - компрессор, автоматику, ТРВ, ресивер и др. стремятся перенести во внутренний блок, оставив снаружи только лишь конденсатор, и вдобавок важнейшее значение получает функция свободного охлаждения, когда теплоноситель зимой охлаждается непосредственно за счет уличного воздуха без работы холодильного цикла (компрессора) (это достигается уже при уличных -5С). Напомним, что кондиционер на фреоне не может работать без компрессора, поэтому фрикулинг может быть реализован только в чиллерах, где вода, точнее незамерзающий раствор, охлаждается в драйкулере. В последнее время фрикулинг появляется и во фреоновых системах и представляет собой, грубо говоря, обычную вентиляцию помещения наружным воздухом.

Надежность

Жизнь человека является высшей ценностью, видимо, лишь в демократической конституции. На практике к оборудованию (в частности к прецизионным кондиционерам), обслуживающему другое очень важное технологическое оборудование, предъявляются более высокие критерии по надежности, чем к оборудованию, обслуживающему людей (к комфортным кондиционерам). Срок в 3-5 лет заменяется 10-15 годами и это - ещё одна особенность прецизионников.

Увлажнение

В пункте 1 мы рассмотрели процесс осушения воздуха кондиционером, но, т.к. влажность необходимо поддерживать в определенном диапазоне, то иногда требуется увлажнение. Для комфортных кондиционеров такая функция отсутствует как класс ввиду своей ненужности - увлажнение требуется, как правило, зимой - тогда, когда кондиционер не работает. Иначе обстоит дело с прецизионными кондиционерами. Они опционально могут быть снабжены пароувлажнителями для поддержания автоматического относительной влажности в любое время года.

Фильтрация

Наконец, немаловажным является вопрос чистоты воздуха. И снова техника для людей проигрывает в оснащенности своим аналогам, предназначенным для оборудования. Комфортные кондиционеры снабжены фильтром класса очистки EU2-EU3, прецизионные кондиционеры обычно имеют на борту фильтр класса EU4. В случае же кондиционирования медицинских учреждений и чистых комнат применяются фильтра не ниже EU9.

Различия бытовых и прецизионных кондиционеров: всё вместе

Подытоживая сказанное, сведем всё в единую таблицу:

Параметр Комфортные кондиционеры Прецизионные кондиционеры
Что обслуживают? Люди Оборудование
Что поддерживают? Температура Температура, влажность, чистота
SHR (коэффициент ощутимого охлаждения) 0.6-0.7 0.8-1
Плотность тепловыделений, Вт/м2 до 200 до 4000
Расход воздуха на 1кВт Qх, м3/(ч*кВт) 80-100 180-300
Наработка в год, ч 1200 (теплый период, 8ч/день) 8760 (круглогодично круглосуточно)
Срок службы, лет 3-5 10-15
Периодичность обслуживания, лет 1-2 5-7
Функция свободного охлаждения Нет Да
Функция увлажнения Нет Да
Класс фильтра EU2-EU3 EU4 и выше

Сертификация: бытовые и прецизионные кондиционеры

А теперь обратимся к программам сертификации комфортных и прецизионных кондиционеров - к условиям испытаний и контролируемым параметрам. Для комфортных кондиционеров существует три программы в зависимости от холодопроизводительности - до 12кВт (AC1), от 12 до 100кВт (AC2) и выше 100кВт (AC3) - с едиными стандартными температурами наружного и внутреннего воздуха. Прецизионное оборудование целиком входит в программу CC. Сравнение этих программ сведено в следующую таблицу:

Параметр Комфортные кондиционеры (AC1-3) Прецизионные кондиционеры (CC)
Стандартные условия работы Tвн=24C
Tвн.мокр.терм.=17С
(RH=50%)
Tнар=35С
Tнар.мокр.терм.=24С
(RH=45%)
Tвн=27С
Tвн.мокр.терм.=19С
(RH~50%)
Tнар=35С
Tнар.мокр.терм.=24С
(RH=45%)
Сертифицируемые характеристики Холодопроизводительность полная
Холодопроизводительность ощутимая
Коэффициент энергоэффективности EER
Коэффициент производительности COP
Уровень звуковой мощности
Уровень звуковой мощности вокруг блока
Уровень звуковой мощности в канале
Холодопроизводительность полная
Холодопроизводительность ощутимая
Коэффициент энергоэффективности EER
Уровень звуковой мощности
Уровень звуковой мощности вокруг блока
Уровень звуковой мощности в канале
Сопротивление по воде (для вод.блоков)

В заключение отметим, что в связи с использованием различных температур внутренней и наружной среды в прямую сравнивать характеристики двух типов кондиционеров категорически нельзя - сначала их следует привести “к общему знаменателю” - к единым условиям.

Комментарии (4)

  1. lotus пишет:

    Skape: Lotus_tm

    Добрый вечер
    Рад был бы пообщаться на тему
    Охлаждения ЦОД

    Очень интересует вопрос зависимости потребления ХК
    прецизионной машины от температуры наружного воздуха

    Нигде не могу найти данных на работу ХМ прецизионника
    точку кипения, температуру
    конденсации,величину переохлаждения точное, потребление агрегатов и т.д.
    Очень хочется сделать Экономическое сравнение систем охлаждения прямого действия и с промежуточным теплоносителем

    Интересно что получится….
    Сравнить прецизионник на скролах 2 блока по 100 кВт явного холода и чилер винтом
    200 кВт +5 кипение и воду 10-15
    КТО КОГО ???????????????????

  2. lotus пишет:

    И интересно откуда прецизионник проработает 10 -15 лет когда производитель компрессора Copeland заявляет ресурс на скролы 40-50 тыс часов
    а производители вентиляторов дают максимум 70 тыс часов
    Следовательно вопрос техобслуживание Это замена вентиляторов и компрессоров !!!

    При этом как я понимаю не надо как минимум раз в год мыть градирню и следить за показателями контура…..

    А может производители “Хадо” в масло добавляют в чем секрет….???

    имеется в иду

  3. Хомутский Юрий пишет:

    Lotus, приветствую!
    Заранее можно сказать о большем энергопотреблении системы с чиллером во-первых, из-за насосной станции, во-вторых, в чиллере получают холод на более низком температурном уровне (как вы сказали, например, 5С), в то время как в кондиционерах прямого расширения будет около 10С.
    Другое дело - вопрос аккумулирования энергии и нагрузки на ИБП от системы кондиционирования в обоих случаях…здесь с чиллерами попроще.

    Зависимость энергопотребления приведена во всех тех.документациях от производителя. При необходимости могу предоставить.

    Как бы то ни было, это теория, а практический аспект вопроса также интересен. У меня на одном из объектов готовятся к запуску менее мощные машины, возможно, смогу снять показатели холодильного контура - будет что анализировать.

  4. Хомутский Юрий пишет:

    Добрый день!
    Copeland немного продвинулся и на данный момент указывает ресурс уже около 65000 часов, но это сути не меняет. Гарантия-то и на кондиционеры и на компрессора всё равно везде указывается год, максимум два.
    Поэтому соглашусь с тем, что 10-15 лет работы является несколько натянутой цифрой. На эту тему я, кстати, планирую выпуск отдельной статьи.
    Ещё более интересная ситуация по поводу ТО. У меня на руках есть регламенты технического обслуживания от некоторых производителей. Согласно этим документам не то что раз в год, а раз в полгода или раз в квартал проводится проверка показателей работы холодильного контура! Также как и проверка подшипников на шум, труб на утечку фреона и конденсата, изоляции на сохранность, обмоток на сопротивление и т.д. и т.д.
    В регламенте около 20 позиций и практически все из них ежеквартальны.

 

Оставить комментарий

Заметьте: Включена проверка комментариев. Нет смысла повторно отправлять комментарий.