
Накіп, узважаныя часціцы і біялагічнае забруджванне вадзяных контураў вентыляцыі і кандыцыянавання значна зніжаюць цеплааддачу і павялічваюць спажыванне энергіі. Мэтанакіраваная фільтрацыя пры правільным памеры і ўжыванні можа аднавіць цеплавыя характарыстыкі і істотна скараціць спажыванне энергіі. У гэтым артыкуле тлумачыцца, як адклады пагаршаюць цеплавое абсталяванне, і прадстаўлены эфектыўныя тэхналогіі фільтрацыі — аўтаматычныя экранныя, дыскавыя і медыяфільтры. Ён ахоплівае іх працу, аптымальнае размяшчэнне ў градзірнях, ахаладжальніках і кандэнсатарных завесах, а таксама тое, як ацаніць рэнтабельнасць інвестыцый і выкананне плана. Практычныя рэкамендацыі, кропкі даных і кантрольны спіс закупак прадастаўляюцца, каб дапамагчы спецыялістам рэалізаваць стратэгіі фільтрацыі, якія абараняюць абменнікі, памяншаюць хімічную ачыстку і зніжаюць выдаткі на энергію і тэхнічнае абслугоўванне.
Накіп і забруджванне, якія ўключаюць мінеральныя адклады, узважаныя рэчывы і біяплёнкі, утвараюцца на вільготных паверхнях у контурах вентыляцыі і вентыляцыі. Гэтыя пласты павялічваюць тэрмічны супраціў, абмяжоўваюць паток і павялічваюць перапад ціску, непасрэдна памяншаючы цеплааддачу і павялічваючы энергію помпы і вентылятара. Нават тонкія адклады прымушаюць абсталяванне працаваць даўжэй або з больш высокім дыферэнцыяльным ціскам, павялічваючы спажыванне электраэнергіі. Інжынерныя даследаванні паказваюць, што нязначнае забруджванне можа павялічыць спажыванне энергіі ахаладжальнікам на двухзначны працэнт, паскараючы таксама тэхнічнае абслугоўванне і скарачаючы тэрмін службы абсталявання.
Адклады ўзнікаюць з узважаных цвёрдых часціц, мінералаў цвёрдасці (кальцыя, магнію), прадуктаў карозіі і арганічных нагрузак з падліўнай вады або кампанентаў сістэмы. Няправільныя эксплуатацыйныя практыкі, такія як нізкая хуткасць крывацёку, недастатковая бакавая фільтрацыя і нерэгулярная прадуўка, канцэнтруюць часціцы і мінералы, што прыводзіць да зараджэння і адкладу. Біяплёнкі квітнеюць у багатых пажыўнымі рэчывамі застойных зонах, захопліваючы дадатковыя цвёрдыя рэчывы. Часціцы вар'іруюцца ад шматкоў глею і іржы (ад дзесяткаў да сотняў мікрон) да калоідных дробных дробак, якія патрабуюць розных метадаў фільтрацыі.
На цеплаабменных паверхнях адклады дзейнічаюць як ізаляцыйныя пласты, патрабуючы больш энергіі для той жа перадачы цяпла. Заблакаваныя каналы і шурпатыя паверхні павялічваюць страты на трэнне і працу помпы. Нават мікраметровыя плёнкі пагаршаюць каэфіцыенты цеплааддачы, у той час як міліметровыя забруджвання часта патрабуюць больш высокіх тэмператур падачы астуджанай вады або больш доўгага часу працы, што павялічвае спажыванне кВт.гадз. Нераўнамерны паток таксама павялічвае лакальную рызыку карозіі і гарачых кропак. Прафілактычная фільтрацыя падтрымлівае чысціню паверхняў, падтрымліваючы праектныя тэмпературы і памяншаючы непатрэбныя цыклы помпаў і кампрэсараў, непасрэдна зніжаючы рахункі за электраэнергію.
Аўтаматычныя самаачышчальныя фільтры - гэта ўбудаваныя або бакавыя прылады, якія выдаляюць завісі з цыркулявалай вады, перыядычна выпускаючы сабранае смецце без разборкі. Яны выкарыстоўваюць трыгеры дыферэнцыяльнага ціску або зададзеныя па часе цыклы для ачысткі, падтрымання стабільнага профілю нізкага перападу ціску і бесперапыннай абароны цеплаабменных паверхняў. Гэтыя фільтры памяншаюць ручную ачыстку і інтэнсіўную хімічную ачыстку, затрымліваючы абразіўныя часціцы і часціцы забруджванняў, перш чым яны дасягнуць абменнікаў, захоўваючы цеплавыя характарыстыкі і скарачаючы энергію помпы.
У HVAC яны ў першую чаргу абараняюць градзірні, контуры кандэнсатара і бакавыя патокі ахаладжальніка, забяспечваючы стабільную цеплаперадачу і меншую колькасць аварыйных адключэнняў.
Аўтаматычныя экранныя фільтры выкарыстоўваць металічную плеценую сетку або перфараваныя экраны для захопу часціц. Электрычная шчотка або механізм зваротнай прамывання ачышчае экран у рэжыме анлайн, выкідваючы забруджвання непасрэдна праз зліўную адтуліну.
Дакладнасць фільтрацыі можна гнутка канфігураваць у залежнасці ад тыпу экрана, звычайна ахопліваючы дыяпазон 20–4000 мікрон, што робіць іх прыдатнымі як для грубага выдалення часціц, так і для больш тонкай папярэдняй фільтрацыі.
Гэтыя фільтры звычайна выкарыстоўваюцца ў сістэмах бакавога патоку градзірні або ў магістральных цыркуляцыйных трубаправодах:

Аўтаматычныя дыскавыя фільтры складаюцца з некалькіх складзеных адзін на аднаго дыскаў, якія захопліваюць часціцы праз дробныя баразёнкі і каналы на паверхні дыска.
Калі перапад ціску ў сістэме дасягае зададзенага значэння, фільтр аўтаматычна запускае цыкл зваротнай прамывання, выкарыстоўваючы зваротны паток вады, каб прамыць цвёрдыя часціцы, якія апынуліся паміж дыскамі, і вывесці іх з сістэмы.
Тыповая дакладнасць фільтрацыі вагаецца ад 20–4000 мікрон з наступнымі перавагамі:

Абодва тыпы фільтраў могуць падтрымліваць нізкія страты ціску ў сістэме падчас працы, што дапамагае захаваць высокую эфектыўнасць цеплааддачы, знізіць энергаспажыванне цыркуляцыйнага помпы, ускосна знізіць агульнае спажыванне энергіі кампрэсараў і ахаладжальнікаў.
| Тып фільтра | Метад ачысткі | Тыповая дакладнасць фільтрацыі | Перыядычнасць тэхнічнага абслугоўвання |
|---|---|---|---|
| Аўтаматычны экранны фільтр | Электрычная чыстка / зваротная прамыванне | 20–4000 мкм | Ад нізкай да ўмеранай; аўтаматычная ачыстка значна скарачае ручное ўмяшанне |
| Аўтаматычны дыскавы фільтр | Аўтаматычная зваротная прамыванне | 20–4000 мкм | Умераны; падыходзіць для ўмоў высокай нагрузкі часціцамі |
Мы вырабляем аўтаматычныя сеткавыя і дыскавыя фільтры, прапаноўваючы наладжванне ў адпаведнасці з канкрэтнымі патокамі вентыляцыі і кандыцыянавання і патрабаваннямі кіравання. Іх прадукты інтэгруюцца з рэгулятарамі дыферэнцыяльнага ціску і аўтаматызаванымі ачышчальнымі трубаправодамі, што спрашчае ўвод у эксплуатацыю. Табліцы дадзеных, рэкамендацыі па памерах і прагнозы жыццёвага цыкла даступныя для ацэнкі сайта.

Медыяфільтры , у тым ліку мультымедыйныя ложкі, выкарыстоўваюць шматслойныя носьбіты для ўлоўлівання шырокага дыяпазону памераў часціц праз глыбінную фільтрацыю, выдатна выдаляючы дробныя ўзважаныя часціцы і мутнасць, якія абыходзяць прылады грубай самаачысткі. Медыяфільтры, якія выкарыстоўваюцца ў бакавой паліроўцы або апрацоўцы касметыкі ракавін, зніжаюць нагрузку на абменнікі, абмяжоўваючы адукацыю адкладаў, якія пагаршаюць цеплаабмен і падтрымліваюць рост мікробаў. Гэтыя сістэмы таксама зніжаюць залежнасць ад частай хімічнай ачысткі за кошт перыядычнага зваротнага прамывання дробных дробных частак, зніжэння дазоўкі хімікатаў і аб'ёмаў сцёкавых вод.
Медыяфільтры выдаляюць дробныя дробныя рэчывы, прапускаючы ваду праз пласты асяроддзя рознага памеру (напрыклад, антрацыт, кварцавы пясок або актываваны вугаль), затрымліваючы часціцы ўнутры пласта для высокай эфектыўнасці захопу прыкладна 10–50 мікрон і больш.
У сістэмах ацяплення, кандыцыянавання і кандыцыянавання яны часта выкарыстоўваюцца ў якасці паліроўшчыкаў бакавога патоку (звычайна 5–20% сістэмнага патоку) для бесперапыннага выдалення дробных дробак, абароны ахаладжальнікаў і змеявікоў кандэнсатара ад мікразабруджванняў і глею. Затрымліваючы дробныя дробныя фракцыі да таго, як яны сціраюцца або прыліпаюць да паверхняў абменніка, фільтраванне сродкаў масавай інфармацыі павялічвае інтэрвалы абслугоўвання, скарачае час прастою і памяншае спажыванне хімікатаў для выдалення накіпу і кантролю біяплёнкі, паляпшаючы агульны кошт валодання.
| Канфігурацыя медыя | Дыяпазон захопу часціц | Патрабаванне зваротнай прамывання | Тыповыя прымянення HVAC |
|---|---|---|---|
| Антрацыт + Пясок | 10–200 мкм | Умераны, перыядычны | Паляпшэнне якасці цыркуляцыйнай вады, басейны градзірні |
| Пясок + Гранат | 5–100 мкм | Ад сярэдняга да вышэйшага | Больш тонкая паліроўка для чиллеров |
| Актываваны вугаль / Спецыялізаваная ложак | <10–100 мкм плюс арганіка | вышэйшая; перыядычны | Кантроль арганічных рэчываў і выдаленне дробных цвёрдых часціц |
Фільтрацыя забяспечвае найвышэйшую каштоўнасць там, дзе цеплаабмен з боку вады мае вырашальнае значэнне: градзірні, ахаладжальнікі, контуры кандэнсатара і пласціністыя цеплаабменнікі. Сістэмы з пераменнай падпіткай вады або старымі трубаправодамі значна выйграюць. Паліроўка бакавога патоку - гэта эканамічна эфектыўная архітэктура для абароны важных абменнікаў.
Падтрымліваючы чысціню цеплаабменных паверхняў, фільтрацыя дазваляе градзірням падтрымліваць набліжаныя да мэтавых тэмператур, а ахаладжальнікам - працаваць на запланаваных значэннях дэльта-Т, скарачаючы час працы і ступень кампрэсара. Прадухіленне адкладу ў басейнах і кандэнсатарных шляхах зніжае біялагічныя гарачыя кропкі і стабілізуе цеплаабмен, часта дазваляючы знізіць тэмпературу вады ў кандэнсатары і знізіць зададзеныя значэнні астуджанай вады. Больш чыстыя завесы таксама зніжаюць энергію помпы за кошт меншых страт на трэнне. Эфектыўная фільтрацыя зводзіць да мінімуму лакальнае забруджванне, карозію і нераўнамерны паток у трубах кандэнсатара і пласціністых абменніках, зніжаючы рызыку адмовы труб і падаўжаючы інтэрвалы тэхнічнага абслугоўвання. Стабільнае нізкае падзенне ціску ў абменніках забяспечвае эфектыўную працу помпаў, памяншаючы спажыванне электраэнергіі і знос, а таксама робячы хімічную апрацоўку больш прадказальнай.
Дыяпазон паляпшэння на 30% адлюстроўвае сумесныя перавагі: адноўленыя каэфіцыенты цеплааддачы, паменшаны напор помпы і стабілізаваныя цыклы кіравання пасля мадэрнізацыі фільтрацыі, задакументаваныя ў праектах, дзе базавае забруджванне было значным. Метады вымярэння ўключаюць маніторынг энергіі да/пасля кампрэсараў і помпаў з ахалоджанай вадой (кВт·гадз), а таксама індэксы забруджвання і журналы тэхнічнага абслугоўвання. З кансерватыўнага пункту гледжання, гэта p уяўляе вынікі верхняга дыяпазону ў моцна забруджаных сістэмах; тыповыя прыросты ў сістэмах з умераным забруджваннем звычайна складаюць 10–20%.
Фільтраванне зніжае выдаткі на энергію (палепшаная цеплааддача, паменшаная нагрузка на помпа/кампрэсар), працоўную сілу (менш ручной ачысткі, экстраных умяшанняў), хімікаты (менш частае выдаленне накіпу, біяцыдныя ўдары) і час прастою (менш незапланаваных адключэнняў). Кансерватыўныя мадэлі акупнасці, якія параўноўваюць фільтрацыйны капітал і O&M з гадавымі зберажэннямі, звычайна прыпадаюць на 1-4 гады ў залежнасці ад спецыфікі сайта. Атрыманне даных аб патоках на ўчастку, загрузцы цвёрдых часціц і бягучых цыклах тэхнічнага абслугоўвання дазваляе дакладна фінансавае мадэляванне, часта паказваючы фільтрацыю як інвестыцыю з вялікім уздзеяннем і невялікім збоем.
Рэалізацыя ідзе па чатырохэтапным шляху:
Ацэнка ўчастка (базавы замер, адбор проб вады);
Выбар рашэння (тып фільтра, мікроннасць, размяшчэнне);
Інтэграцыя і кантроль (датчыкі перападу ціску, ачышчальныя трубы, аўтаматыка); Увод у эксплуатацыю з кантролем праверкі прадукцыйнасці.
Варыянты наладкі ўключаюць фільтруючыя матэрыялы (нержавеючая сталь), рэйтынг элементаў у мікронах, механізмы ачышчальных клапанаў, пратаколы аўтаматызацыі (трыгеры перападу ціску, дыстанцыйныя сігналы трывогі) і інтэграцыю салазкоў для кампактных слядоў. Вытворцы часта забяспечваюць логіку кіравання ў адпаведнасці з існуючымі сеткамі BMS. Каманды па закупках павінны прадастаўляць базавыя даныя аб аб'екце - намінальныя хуткасці патоку, пікавае змяненне, узровень цвёрдых часціц і схему трубаправодаў - каб скараціць цыклы праектавання і забяспечыць дакладныя памеры.
Каб запытаць тэхнічную дакументацыю і прапановы ад Dawning, прадставіце кароткую інфармацыю: тып пляцоўкі, намінальны і пікавы расходы, вядомыя праблемы з цвёрдымі часціцамі або цвёрдасцю, асноўныя мэты (энергія, скарачэнне тэхнічнага абслугоўвання, эканомія вады) і тэрміны рэалізацыі. Гэта паскарае прапанову і тэхнічную праверку, упарадкоўваючы цыкл закупак.
1. Якая прычына таго, што сістэмы вентыляцыі і кандыцыянавання павялічваюць спажыванне энергіі з-за накіпу і забруджвання?
Накіп і забруджванне ствараюць сітуацыю, якая апісваецца ізаляцыйнымі пластамі на цеплаабменных паверхнях, якія, адпаведна, выклікаюць павелічэнне цеплавога супраціву і зніжэнне эфектыўнасці цеплаперадачы. Акрамя таго, яны абмяжоўваюць расход вады і павялічваюць падзенне ціску ў сістэме, у выніку чаго помпы і кампрэсары павінны працаваць больш актыўна, што прыводзіць да значнага павелічэння спажывання электраэнергіі.
2.Якія перавагі даюць аўтаматычныя самаачышчальныя фільтры ў параўнанні з традыцыйнымі фільтрамі?
Аўтаматычныя самаачышчальныя фільтры могуць выдаляць смецце, якое яны захапілі падчас працы сістэмы, без неабходнасці адключэння або разборкі сістэмы. Яны забяспечваюць пастаянна нізкі перапад ціску, які з'яўляецца стабільным і без ваганняў, такім чынам бесперапынна абараняючы абсталяванне для перадачы цяпла, а таксама памяншаючы неабходнасць ручнога тэхнічнага абслугоўвання і хімічнай ачысткі, што прыводзіць да павышэння агульнай эфектыўнасці сістэмы і зніжэння эксплуатацыйных выдаткаў.
3.Якую функцыю ў асноўным выконваюць медыяфільтры ў сістэмах вентыляцыі і вентыляцыі?
Медыяфільтры прызначаны для працы са слаістай фільтравальнай асяроддзем, якое затрымлівае дробныя ўзважаныя часціцы і мутнасць, якія часцей за ўсё трапляюць праз фільтры грубай ачысткі. Дробныя часціцы ў значнай ступені адказныя за мікраабрастанне і пагаршэнне цеплаперадачы. Фільтраванне сродкаў масавай інфармацыі можа падоўжыць інтэрвалы тэхнічнага абслугоўвання і скараціць спажыванне хімікатаў.
4.Якія праграмы ацяплення, вентыляцыі і кандыцыяніравання могуць атрымаць найбольшую карысць ад энергазберагальных сістэм фільтрацыі?
Градзірні, ахаладжальнікі, завесы кандэнсатара і пласціністыя або кожухотрубчатыя цеплаабменнікі з'яўляюцца прымяненнямі, якія прыносяць найбольшую карысць, асабліва ў сістэмах з зменнай якасцю падліўнай вады або старымі трубаправодамі, дзе фільтраванне прыводзіць да найбольшай эканоміі энергіі і абслугоўвання.
5. Які тыповы тэрмін для вяртання інвестыцый у энергазберагальную сістэму фільтрацыі?
У залежнасці ад умоў ўчастка тэрмін акупнасці звычайна складае ад 1 да 4 гадоў. Грошы зэканомлены дзякуючы зніжэнню спажывання энергіі, скарачэнню працы па тэхнічным абслугоўванні і гэтак далей.
