- Накопительные баки для систем холодоснабжения
- Бак аккумулятор для системы холодоснабжения
- Расчет бака-аккумулятора для чиллера
- Холодоаккумуляторы Electrotherm
- Холодоаккумуляторы Electrotherm
- Холодоаккумулятор Electrotherm ETS 750 C
- Холодоаккумулятор Electrotherm ETS 1000 C
- Холодоаккумулятор Electrotherm ETS 1500 C
- Холодоаккумулятор Electrotherm ETS 2000 C
- Холодоаккумулятор Electrotherm ETS 2500 C
- Холодоаккумулятор Electrotherm ETS 3000 C
- Холодоаккумулятор Electrotherm ETS 4000 C
- Холодоаккумулятор Electrotherm ETS 5000 C
- Каталог продукции
- Электрические водонагреватели
- Комбинированные водонагреватели
- Водонагреватели косвенного нагрева
- Теплоаккумуляторы
- Холодоаккумуляторы
- Дополнительная комплектация
- Статьи
- Разработка на заказ
- Описание
- Бак-аккумулятор для холодоснабжения: основные сферы применения
- Почему выбирают нас
Накопительные баки для систем холодоснабжения
Накопительные баки — это баки-аккумуляторы для холодной воды. Они применяются там, где процессы производства и потребления тепла или холода разнятся во времени. Благодаря своим характеристикам тепло и холод в буферном накопителе могут сохраняться часами. Качественная изолирующая обшивка обеспечивает удивительно низкое потребление энергии в режиме готовности. В основном буферные накопители выпускаются в напольном исполнении объемом 100-5000 литров.
Необходимость накопительного бака для чиллера.
Для чего необходимы? и нужны ли вообще? накопительные баки в системе холодоснабжения осуществляемого с помощью холодильных машин.
Подключение накопительного бака для чиллера производится в случае, если производительность чиллера превышает реальную потребность в холоде. В этом случае агрегат переходит на режим работы импульсами, включаясь и выключаясь, что приводит к износу компрессора.
Что бы предотвратить частые запуски компрессоров, количество воды / водогликолевой смеси, циркулирующей в гидравлическом контуре системы кондиционирования, должно быть не менее установленной допустимой величины. Частый запуск компрессоров приводит к уменьшению его моторесурса, а также снижению надежности системы кондиционирования. Из-за действия повышенных пусковых токов увеличивается температура на статоре электродвигателя. Во избежание повреждения компрессоров инженерами предложен специальный механизм ограничения количества их запусков за определенный период времени. В связи с такой регламентацией система кондиционирования должна гарантировать такие условия, при которых тепловая инерция общей массы хладоносителя (воды или водогликолевой смеси) позволит чиллеру работать с минимальным количеством перерывов, способствуя, таким образом, улучшению комфортности микроклимата в кондиционируемом помещении.
Подключение накопительного бака увеличивает объем теплоносителя в системе и его общую теплоемкость, из-за чего возрастают интервалы между включением и выключением компрессора.
Минимальное содержание хладоносителя в гидравлической системе ориентировочно определяется по следующей эмпирической формуле:
Где:
G — Минимальный объем воды в гидравлическом контуре (Л.)
Q — Хладопроизводительность агрегата (кВт)
Коэффициенты получены империческим путем
k=2.6- небольшие чиллера от (30 до 100кВт )
k=5.0 – мощные чиллера (900-1500кВт )
Увеличение емкости установки, достигаемое за счет использования бака, позволяет получить многочисленные преимущества, среди которых:
- более длительный срок службы холодильных машин, обусловленный меньшим количеством запусков данных машин;
- большая экономия на эксплуатационных расходах, обеспечиваемая благодаря возможности устанавливать холодильные машины со сниженной мощностью.
Источник
Бак аккумулятор для системы холодоснабжения
Группа: Участники форума
Сообщений: 4312
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Для начала определитесь, для чего Вам нужен бак-аккумулятор. Вариантов всего 2:
_ для гарантированного хладоснабжения потребителей;
_ для обеспечения режима функционирования чиллера.
Ставить бак «шоб було» по меньшей мере глупо.
В первом случае его объем считается в зависимости от мощности потребителей и длительности процесса, в течение которого чилер(ы) не будут работать, во втором — в зависимости от мощности наименьшей ступени производительности чилера (но тут варианты, надо знать алгоритм регулирования чиллера) и некого усредненного минимального времени его работы, как правило это 5-6 минут.
В первом случае задача обеспечить подачу НА ПОТРЕБИТЕЛЯ (+7, условно), во втором — НА ЧИЛЛЕР (+12).
Классическая ошибка в обоих случаях это учет ВСЕГО объема системы как существующего «бака». В реалии, как правило, одна половина системы охлажденная, а вторая половина отепленная, логично? Значит и учитывать надо только половину объема системы.
Еще одна ошибка — ставить бак для чиллера внешней установки исключительно до теплообменника, т.е. на гликоль, дорого и бессмысленно. С точки зрения теории теплообмена не имеет никакого значения до теплообменника или после стоит доп.»нагрузка» в виде бака, если насосы работают.
Коллеги, просто включайте логику, когда проектируете что-то и у Вас все получится.
Сообщение отредактировал v-david — 25.9.2016, 14:20
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 140343
Источник
Расчет бака-аккумулятора для чиллера
На фото: Основные компоненты гидромодуля
Для начала расчета следует узнать:
- тип чиллера и его производительность;
- тип циркулирующего тепло/хладоносителя;
- температуру наружного воздуха, при которой будет работать чиллер, если он моноблочный и с воздушным конденсатором;
- температуру (на входе и выходе) тепло/хладоносителя, на которую рассчитывается чиллер;
- схему гидравлического контура с характеристиками его трубопроводов.
Первоначальные вычисления затрагивают расчет и подбор циркуляционных насосов, исходя из таких показателей, как общая длина и внутренний диаметр труб гидравлического контура, теплоемкость и плотность тепло/хладоносителя, разность между температурой тепло/хладоносителя, поступающего в испаритель и выходящего из него. Для обычного чиллера эта разность составляет 4 ÷ 6 °C.
Исходя из этих данных, рассчитывается объемная производительность, по которой и подбирается насос. Однако есть еще один показатель для насоса, который также надо учитывать – его максимальный напор. Этот напор должен быть больше, чем рассчитанное падение напора во всех трубопроводах гидравлического контура. Только после этого производят расчет бака-аккумулятора.
У него две задачи:
- независимо от количества включений/выключений компрессора в час бака-аккумулятор должен сглаживать температурные перепады тепло/хладоносителя;
- аккумулирующий бак, в свою очередь, должен обеспечить стандартную работу компрессоров чиллера, за счет ограничения количества включений/выключений компрессоров. Например, для спиральных компрессоров такое число включение/выключений должно составлять не больше 10 раз в час. Если компрессоры винтовые, то не больше 6 включений в час.
Такой показатель, как объем бака-аккумулятора, рассчитывается исходя из двух показателей:
- минимальный объем, который требуется для гидравлического контура (V1);
- общий объем всех теплообменников (фанкойлов) гидравлического контура, его трубопроводов и объема испарителя чиллера (V2).
Общий объем бака-аккумулятора в литрах (Vбака) можно вычислить как:
Источник
Холодоаккумуляторы Electrotherm
Холодоаккумуляторы Electrotherm
Холодоаккумулятор – простейшая конструкция, состоящая из корпуса и слоя теплоизоляции и внутреннего бака, для осуществления процесса аккумулирования энергии холода.
применяются в системах воздушного кондиционирования, с целью уменьшения пусковых токов компрессора и экономии в потреблении электроэнергии.
от 750 до 10 000 литров под заказ
• сглаживание пиковых нагрузок
• значительное увеличение срока эксплуатации компрессорного оборудования
• сглаживание температурных колебаний
• внутренний бак из высокопрочной конструкционной стали от 3 мм
• эффективная теплоизоляция из каучука 12 или 24 мм
• рабочее давление бака 3-6 бар (под заказ до 30 бар)
Разработка под заказ:
Наша компания готова подобрать и изготовить холодоаккумулятор с индивидуальными характеристиками для вашего объекта.
Холодоаккумулятор Electrotherm ETS 750 C
Объем | 750 л | ||||||||||||||||||||
Высота (можно изменить) |
Объем | 1000 л | |||||||||||||||||
Высота (можно изменить) |
Объем | 1500 л | ||||||||||||||
Высота (можно изменить) |
Объем | 2000 л | |||||||||||
Высота (можно изменить) |
Объем | 2500 л | ||||||||
Высота (можно изменить) |
Объем | 3000 л | |||||
Высота (можно изменить) |
Объем | 4000 л | ||
Высота (можно изменить) |
Объем | 5000 л |
Высота (можно изменить) |