|
Гибридной (комбинированной) схемы с ледяным аккумулятором (Ice Storage System) и чиллером с падающей пленкой. Давайте разберем ее работу по компонентам и преимущества.Краткий обзор принципа работы системы:
1.Первая ступень (Пиковая/Базовая нагрузка): Чиллер с падающей пленкой (Falling Filmбыстро и эффективно снимает основную тепловую нагрузку, охлаждая воду с +8...+13°C до +3°C.
2.Вторая ступень (Доохлаждение и аккумулирование): Льдоаккумулятор (Ice Bank или Ice Storageдоделывает работу, убирая остаточную нагрузку и стабилизируя температуру до точных +0.3°C, одновременно накапливая "холод" в виде льда в периоды низкого энергопотребления (например, ночью).
3.Потребитель: Промышленный процесс или система кондиционирования, требующие стабильной подачи воды с температурой, близкой к точке замерзания.Детализация компонентов:
Чиллер непосредственного охлаждения с падающей пленкой (Falling Film Evaporator)
Принцип работы: Подогретая вода (+8...+13°C) распределяется сверху над пучком труб (или панелью), внутри которых кипит фреон. Вода стекает вниз тонкой пленкой, окружая трубы.
Ключевые преимущества:
Высокая эффективность: Тонкая пленка минимизирует термическое сопротивление и обеспечивает исключительно интенсивный теплообмен между водой и кипящим хладагентом.Малый запас хладагента: по сравнению с затопленными испарителями, здесь требуется меньше фреона.Лучшее смачивание: По сравнению с обычными кожухотрубными испарителями "сухого" типа.Идеально для "пика": Способен быстро отводить большое количество тепла, что делает его оптимальным для первой, пиковой ступени.
Льдоаккумулятор (Ice Storage System) с петельчатым теплообменником
Принцип работы: Вода с температурой +3°C поступает в бак, заполненный водой, где находится теплообменник (обычно из оребренных труб), на котором намерз лед. Протекая между этим льдом, вода отдает ему остаточное тепло и охлаждается до +0.3°C.
Ключевые функции: Выравнивание пиковых нагрузок: главное преимущество. Чиллер может работать на полную мощность ночью (когда тариф на электроэнергию низкий) и намораживать лед. Днем, в часы пик и высоких тарифов, чиллер может быть выключен или работать на минимальной нагрузке, а охлаждение обеспечивается за счет плавления этого льда.
Точное до охлаждения: обеспечивает стабильную, очень низкую температуру на выходе (+0.3°C), которую сложно или неэкономично получить напрямую от чиллера.Резервирование: служит буфером и источником "холода" при отказе чиллера или скачках нагрузки.Уменьшение мощности оборудования: так как пиковая нагрузка разделена во времени, установленный чиллер может иметь меньшую мощность, что снижает капитальные затраты.Преимущества всей комбинированной системы в целом:
1.Энергетическая эффективность (КПД): Каждая ступень работает в оптимальном для себя температурном диапазоне. Падающая пленка эффективна в зоне "положительных" температур. Льдоаккумулятор эффективно работает в зоне фазового перехода "лед-вода" (0°C), где скрытая теплота плавления позволяет запасать огромное количество холода в небольшом объеме
2.Экономическая эффективность: снижение платы за электроэнергию за счет использования ночного тарифа. Снижение платы за пиковую мощность (максимальную нагрузку на сеть), так как чиллер не включается одновременно с другим оборудованием в часы пик. Возможность использования меньших по мощности и стоимости чиллеров и насосов.
3.Надежность и стабильность: система имеет встроенное резервирование. Потребитель получает воду стабильной, точно контролируемой температуры (+0.3°C), что критично для многих технологических процессов (например, в пищевой, фармацевтической промышленности, точном кондиционировании).
4.Экологичность и устойчивость: снижает нагрузку на электросети в дневное время. Позволяет более эффективно использовать генерирующие мощности.
Рассмотрим несколько примеров:
Пример №1. Два пика по Q=850 КВт/час, причем остальные пики тепловой нагрузки составляют не более 450 КВт/час в течении 13 часов. Можно решить двумя способами:
1. ГЛВ-350 К
2. ГЛВ-20000 - с накопленной холодопроизводительностью 416 КВт/час + пленочный чиллер П6-27 с 2xCSH8553-110Y-40P с холодопроизводительностью 434 КВт/ час = 1581000 рублей (ГЛВ-20000) (пленочный чиллер П-6-27).
Таким образом, экономически эффективнее применить второй вариант - комбинированный способ охлаждения ГЛВ + пленочный чиллер.
Пример №2. Два пика по 824 КВт/час с периодом между пиками 9 часов, и постоянной тепловой нагрузкой 200 КВт/час в течении 10 часов.
1. ГЛВ-150К.
2. ГЛВ-30000 с накопленной холодопроизводительностью 624 КВт/час + П4-20 2x6FE-50Y-40P с холодопроизводительностью 200 КВт/час (ГЛВ-30000) (П4-20).
При такой нагрузке целесообразнее использовать ГЛВ-150К.
Исходя из этих примеров, можно сделать вывод, что комбинированная система эффективная при постоянной тепловой нагрузке и редких пиках, а Генератор ледяной воды при частых пиках и периодической тепловой нагрузкой.
Достоинства комбинированной системы - экономия производственных площадей и высокий COP установки и возможность установки вне помещения.
Варианты КОМБИ:
ГЛВ-100К+пленочный чиллер П4/40
ГЛВ-150К+пленочный чиллер П4/8
ГЛВ-250К+пленочный чиллер П4/28
ГЛВ-450К+пленочный чиллер П6/60
ГЛВ-550К+пленочный чиллер П31/66
ГЛВ-550К+пленочный чиллер П6/68
|


