Air-Bearing Centrifugal Chiller โดดเด่นด้วยใบพัดแบบแรงเหวี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงตามหลักอากาศพลศาสตร์และไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ความถี่สูง ทำให้ได้ CEL (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานรวม) ที่ 6.0 ถึง 7.5 ที่โหลดเต็ม โดยโดยทั่วไปแล้วค่า IPLV/NPLV จะเกิน 9.0 ซึ่งเป็นประสิทธิภาพที่ไม่สามารถบรรลุได้ด้วยเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ เลื่อน หรือแบบสกรูเพื่อความสามารถในการทำความเย็นที่เท่ากัน
กำลังการผลิตต่อเนื่องของหน่วยอยู่ในช่วงตั้งแต่ 200 RT (700 kW) ถึง 2,000 RT (7,032 kW) ซึ่งใช้สำหรับโรงงานทำความเย็นของเขต ระบบ HVAC เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ การทำความเย็นในกระบวนการทางอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล และการใช้งานห้องปลอดเชื้อทางเภสัชกรรม
พารามิเตอร์
ค่า/ช่วง
ช่วงความสามารถในการทำความเย็น
200 – 2,000 RT (700 – 7,032 กิโลวัตต์)
สารทำความเย็น
HFO-1234ze(E) / HFC-134a (กำหนดค่าจากโรงงาน)
ตำรวจเต็มโหลด
6.0 – 7.5 (เฉพาะหน่วย ต่อ ARI 550/590)
IPLV / NPLV (อารีย์ 550/590)
≥ 9.0 (จุดออกแบบทั่วไป)
ประเภทคอมเพรสเซอร์
แรงเหวี่ยงขั้นตอนเดียวหรือสองขั้นตอน รองรับแบริ่งอากาศ
ประเภทแบริ่ง
ตลับลูกปืนอากาศตามหลักแอโรไดนามิกแบบแอคทีฟ — ไร้การสัมผัส, ไร้น้ำมัน
ช่วงความเร็ว VFD
3,000 – 48,000 รอบต่อนาที (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
พาวเวอร์ซัพพลาย
ตัวเลือกแรงดันไฟฟ้าปานกลาง 380 V / 50 Hz / 3 เฟส หรือ 10 kV
อุณหภูมิขาออกของน้ำเย็น
5 – 15 °C (มาตรฐาน); 2 – 5 °C (ตัวเลือกอุณหภูมิต่ำ)
อุณหภูมิขาเข้าน้ำเย็น
12 – 18 °C (การออกแบบมาตรฐาน)
อุณหภูมิน้ำเข้าคอนเดนเซอร์
28 – 35 °C (มาตรฐาน); ≤ 40 °C (ตัวเลือกความสว่างสูง)
ประเภทคอยล์เย็น/คอนเดนเซอร์
ท่อทองแดงเสริมไทเทเนียมแบบเปลือกและท่อ
โหลดชิ้นส่วนขั้นต่ำ (%)
10 % ของความจุที่กำหนด (การควบคุมแบบรวม VFD + IGV)
เริ่มปัจจุบัน
สตาร์ทแบบนุ่มนวลผ่าน VFD — กระแสพุ่งเข้าใกล้ศูนย์
ระดับความดันเสียง
≤ 80 dB(A) ที่ 1 ม. (โหลดเต็ม)
ค่าน้ำมัน
ไม่มี — วงจรไร้น้ำมัน 100 %
แรงดันใช้งาน (ระเหย)
≤ 1.0 MPa (การออกแบบ)
แรงดันใช้งาน (Cond.)
≤ 2.0 MPa (การออกแบบ)
ฉนวนกันความร้อน
โฟมเซลล์ปิด ใช้จากโรงงาน ปลอดสาร CFC
ระบบควบคุม
Lynxcool LynxMind™ PLC + 10-inch colour touchscreen HMI
โปรโตคอลการสื่อสาร
Modbus RTU / TCP, BACnet IP, LON (optional)
ใบรับรองความปลอดภัย
CE / เป็ด / GB 150 / AHRI 550/590 / ISO 9001
ช่วงสภาพแวดล้อมการทำงาน
-10 °C ถึง +50 °C
•โรงหล่อเย็นเขตและเครือข่ายน้ำเย็นเทศบาล (400 – 2,000 RT ต่อหน่วย)
• HVAC เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่: ห้างสรรพสินค้า สนามบิน ศูนย์การประชุม อาคารสำนักงานเกรด A
•โครงสร้างพื้นฐานการทำความเย็นในศูนย์ข้อมูลและห้องเซิร์ฟเวอร์ต้องการเวลาทำงานสูงและคุณภาพอากาศที่ปราศจากน้ำมัน
•การทำความเย็นในกระบวนการทางเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ และห้องสะอาด โดยที่การปนเปื้อนของน้ำมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
•การระบายความร้อนในกระบวนการอุตสาหกรรม: การตัดเฉือนที่มีความแม่นยำ อาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมพลาสติก
• โรงแรม โรงพยาบาล และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่กำหนดเป้าหมาย LEED หรือการรับรองอาคารสีเขียวที่เทียบเท่า
•HFO-1234ze(E) — GWP < 1; เหมาะสำหรับโครงการใหม่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบสารทำความเย็นของ EU F-Gas และ GB ของจีน
•HFC-134a — ความน่าเชื่อถือภาคสนามที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เหมาะสำหรับโครงการติดตั้งเพิ่มเติมแทนที่เครื่องทำความเย็นแบบแรงเหวี่ยงแบบเก่า
เครื่องทำความเย็นแบบแรงเหวี่ยงแบบ Air-Bearing ใช้อากาศอัดของคอมเพรสเซอร์เพื่อให้ได้ระบบกันสะเทือนของเพลา โดยไม่จำเป็นต้องใช้แม่เหล็กหายาก ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า หรือแหล่งจ่ายไฟควบคุมแบริ่งโดยเฉพาะ ลิ่มอากาศจะเสถียรโดยอัตโนมัติด้วยความเร็วการหมุน ทำให้มั่นใจได้ถึงความเสถียรของระบบ โครงสร้างการควบคุมที่เรียบง่าย และโหมดความล้มเหลวที่แทบจะเป็นศูนย์
ระบบจะปรับความเร็วตัวแปรของคอมเพรสเซอร์ (10%–100%) และมุมใบพัดนำทางเข้าไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้มีการใช้กำลังที่เหมาะสมที่สุดภายใต้สภาวะโหลดบางส่วนตลอดทั้งปี ทำให้มั่นใจได้ว่าค่า IPLV/NPLV สูงและการทำงานมีเสถียรภาพแม้ภายใต้โหลดต่ำ โดยไม่มีความเสี่ยงไฟกระชากหรือบายพาส
ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น ช่วยลดการสูญเสียประสิทธิภาพที่เกิดจากการสะสมตัวของฟิล์มน้ำมันในตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยรวมยังคงเป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน โดยไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาตัวแยกน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน หรือระบบส่งคืนน้ำมัน
เครื่องระเหยและคอนเดนเซอร์ใช้ท่อทองแดงเสริมแรง พร้อมด้วยส่วนแทรกไทเทเนียมที่ทนต่อการกัดกร่อนในด้านน้ำ และไมโครฟินที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านสารทำความเย็น ช่วยเพิ่มการต้มของนิวเคลียสและค่าสัมประสิทธิ์การควบแน่นของฟิล์ม แผงบำรุงรักษามัดท่อรองรับการทำความสะอาดกลไกในแหล่งกำเนิด โดยไม่จำเป็นต้องนำสารทำความเย็นกลับมาใช้ใหม่
บันทึกพารามิเตอร์การทำงานทุกวินาที พร้อมการจัดเก็บข้อมูลแนวโน้มเป็นเวลา 12 เดือน การวินิจฉัยเชิงคาดการณ์สามารถตรวจจับความผิดปกติ เช่น ช่องว่างอากาศแบริ่ง ขนาดของใบพัด และขนาดของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนล่วงหน้า โดยเชื่อมต่อกับ BMS/DCIM ผ่าน Modbus TCP/BACnet IP และเกตเวย์คลาวด์เสริมช่วยให้สามารถตรวจสอบระยะไกลและบริการเชิงรุกได้
แบริ่งลมและการควบคุมความถี่แบบแปรผันช่วยลดแรงเสียดทานและการเต้นของความถี่กำลัง ระดับเสียงที่ความสูง 1 เมตรภายใต้ภาระหนักเต็มที่คือ ≤80 dB(A) และการสั่นสะเทือนหายไปเกือบทั้งหมดจากโครงสร้างอาคาร ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ฐานแยกการสั่นสะเทือนที่โหลดด้วยสปริง
แบริ่งอากาศกับแบริ่งแม่เหล็กกับน้ำมันหล่อลื่น — การเปรียบเทียบอย่างตรงไปตรงมา
ชิลเลอร์แบบแรงเหวี่ยงแบบ Air-Bearing ช่วยให้การทำงานไร้น้ำมันผ่านการลอยด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า พวกเขาได้รับประโยชน์ด้านประสิทธิภาพหลายอย่างร่วมกับการออกแบบตลับลูกปืนอากาศ แต่มีความซับซ้อนในตัวควบคุมตลับลูกปืนที่สูงกว่า ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานแม่เหล็กหายาก และความไวต่อการรบกวนคุณภาพไฟฟ้า การออกแบบแบริ่งอากาศไม่มีแม่เหล็กถาวร ไม่มีแหล่งจ่ายไฟของแบริ่ง และไม่มีความเสี่ยงในการล้างอำนาจแม่เหล็กของแม่เหล็ก — โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีสภาพแวดล้อมสูงหรือมีการสั่นสะเทือนสูง
เครื่องทำความเย็นแบบแรงเหวี่ยงที่หล่อลื่นด้วยน้ำมันมีต้นทุนแรกต่ำกว่าแต่กลับมีต้นทุนต่อเนื่อง เช่น การเปลี่ยนน้ำมัน การบำรุงรักษาตัวแยกน้ำมัน การใช้พลังงานเครื่องทำความร้อนน้ำมันตลอดทั้งปี และการเสื่อมสภาพของการถ่ายเทความร้อนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการปนเปื้อนของน้ำมัน การวิเคราะห์ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ตลอดอายุการใช้งานแสดงให้เห็นอย่างสม่ำเสมอว่าเครื่องทำความเย็นแบบแบริ่งอากาศหรือแบบแม่เหล็กสามารถคืนทุนได้ภายใน 3 – 5 ปี เมื่อเทียบกับค่าเทียบเท่าน้ำมันหล่อลื่นที่อัตราค่าไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของจีน
• กำลังการผลิตเต็มช่วง 200 – 2,000 RT จากแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์เดียว — มีอินเทอร์เฟซทางวิศวกรรมน้อยลงสำหรับโรงงานที่มีหลายยูนิต
• การออกแบบสารทำความเย็นคู่ (HFO-1234ze หรือ HFC-134a) จากสต็อก — ไม่มีความล่าช้าในการสั่งซื้อพิเศษสำหรับโครงการ GWP ต่ำ
• การทดสอบประสิทธิภาพโรงงานตาม AHRI 550/590 ด้วยเครื่องมือที่สอบเทียบแล้วและมี FAT ที่พิสูจน์แล้ว
• การรวม LynxMind™ BMS / DCIM ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า — ลดการทำงานนอกสถานที่เป็นชั่วโมง ไม่ใช่หลายวัน
• ตัวเลือกอินพุตแรงดันไฟฟ้าปานกลาง (10 kV) ช่วยลดการใช้หม้อแปลงแบบสเต็ปดาวน์ในโรงงานทำความเย็นแบบเขตขนาดใหญ่
• ความได้เปรียบด้านราคาที่ผลิตโดยจีน: ต่ำกว่าแบรนด์ยุโรปหรืออเมริกาเหนือที่เทียบเท่า 20 – 35 % ที่ระดับประสิทธิภาพที่ได้รับการรับรองที่เทียบเคียงได้
• ชิลเลอร์แบบแรงเหวี่ยงแบบ Air-Bearing มากกว่า 800 เครื่องที่ติดตั้งทั่วประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง
ถาม: เทคโนโลยี Air-bearing และ Magnetic-bearing แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ: ทั้งสองรุ่นมีการทำงานของคอมเพรสเซอร์แบบไร้น้ำมันและไร้แรงเสียดทาน แบริ่งแม่เหล็กใช้ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าและแม่เหล็กหายากเพื่อยกเพลาขึ้น ซึ่งต้องใช้แหล่งจ่ายไฟตัวควบคุมแบริ่งโดยเฉพาะและไวต่อการรบกวนของพลังงาน แบริ่งอากาศใช้ฟิล์มอากาศแรงดันที่สร้างขึ้นโดยคอมเพรสเซอร์เอง ไม่มีแม่เหล็ก ไม่มีคอยล์ ไม่มีแหล่งจ่ายไฟแยก ส่งผลให้มีสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมความไวต่อเหตุการณ์ด้านคุณภาพไฟฟ้าที่ต่ำกว่า
ถาม: Air-Bearing Centrifugal Chiller ทำงานอย่างไรเมื่อโหลดชิ้นส่วน
ตอบ: การควบคุม VFD + IGV แบบดูอัลลูปของ LynxMind™ จะติดตามจุดพลังงานขั้นต่ำอย่างต่อเนื่อง ที่โหลด 50 % โดยทั่วไป COP จะเกินค่าโหลดเต็ม 20 – 40 % และอุปกรณ์คงการทำงานที่เสถียรลงได้ถึง 10 % โดยไม่มีบายพาสการป้องกันไฟกระชาก การจัดอันดับ IPLV/NPLV ที่เผยแพร่ที่ ≥ 9.0 สะท้อนถึงประสิทธิภาพการโหลดชิ้นส่วนตามความเป็นจริง ไม่ใช่การทดสอบจุดเดียว
ถาม: ยังจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาน้ำมันเป็นประจำหรือไม่?
ตอบ: ไม่มีการบำรุงรักษาน้ำมันแต่อย่างใด วงจรทำความเย็นไม่มีน้ำมันหล่อลื่น ไม่มีตัวแยกน้ำมัน เครื่องทำความร้อนน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน ตัวกรองน้ำมัน หรือช่วงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การบำรุงรักษาตามปกติประกอบด้วยการตรวจสอบช่องว่างอากาศแบริ่งประจำปี (ไม่รุกรานผ่านการวินิจฉัยของ LynxMind™) การตรวจสอบการรั่วไหลของสารทำความเย็นประจำปี และการแปรงคอนเดนเซอร์/ท่อระเหยเป็นระยะ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องนำสารทำความเย็นกลับมาใช้ใหม่
ถาม: เราควรระบุสารทำความเย็นชนิดใดสำหรับโครงการใหม่
ตอบ: แนะนำให้ใช้ HFO-1234ze(E) สำหรับการติดตั้งใหม่ ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ที่ < 1 ในอนาคต พิสูจน์ให้ระบบต่อต้านกฎระเบียบ F-Gas ที่เข้มงวดในจีนและตลาดส่งออก และคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของมันเข้ากันได้ดีกับรูปทรงใบพัดแบบแรงเหวี่ยงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด HFC-134a ยังคงมีให้สำหรับโครงการปรับปรุงระบบท่อหรือโลจิสติกส์ของไซต์งานที่มีอยู่
ถาม: ข้อกำหนดด้านคุณภาพน้ำเย็นและน้ำคอนเดนเซอร์มีอะไรบ้าง
ตอบ: น้ำเย็น: pH 7.0 – 9.0, ความกระด้าง ≤ 300 ppm CaCO₃, คลอไรด์ ≤ 200 ppm, ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด ≤ 50 ppm น้ำคอนเดนเซอร์: ค่า pH และความกระด้างเท่ากัน เราขอแนะนำระบบจ่ายสารเคมีสำหรับหอหล่อเย็นแบบเปิด ข้อกำหนดเฉพาะด้านคุณภาพน้ำโดยละเอียดและคำแนะนำในการบำบัดด้วยสารเคมีมีให้มาพร้อมกับแต่ละยูนิต
ถาม: กระแสสตาร์ทอัพคืออะไร และส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าของอาคารอย่างไร
ตอบ: VFD soft-start จำกัดกระแสกระชากไว้ที่ประมาณ 100 – 110 % ของกระแสโหลดเต็มที่ — ไฟกระชากเป็นศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับกระแสพุ่งเข้า 300 – 600 % ของสตาร์ทเตอร์แบบข้ามสาย ช่วยให้สตาร์ทหลายยูนิตได้ตามลำดับโดยไม่ต้องขยายแผงจ่ายไฟหลักให้ใหญ่เกินไป และขจัดความซับซ้อนในการประสานงานการป้องกันมอเตอร์สตาร์ทที่พบในการออกแบบทั่วไป
ถาม: Lynxcool ให้การรับประกันและการสนับสนุนด้านบริการอะไรบ้าง
ตอบ: การรับประกันมาตรฐาน: 24 เดือนสำหรับชุดคอมเพรสเซอร์ 12 เดือนสำหรับส่วนประกอบไฟฟ้าและการควบคุม นับจากวันที่เริ่มเดินเครื่อง มีแพ็คเกจการรับประกันเพิ่มเติม (สูงสุด 60 เดือน) และสัญญาการบำรุงรักษารายปีพร้อมการตรวจสอบระยะไกล Lynxcool เป็นผู้ดูแลศูนย์บริการระดับภูมิภาคในเมืองใหญ่ๆ ของจีน และสามารถจัดเตรียมความร่วมมือด้านบริการที่ได้รับอนุญาตจากโรงงานในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง
ที่อยู่
เลขที่ 1 ถนนเจิ้งโจว เขตชิเบ่ย เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ประเทศจีน
โทร
+86-13869898313
อีเมล
bob@lynxcool.com
E-mail
Bob yang