31 трав. 2011 р.

Розробці вуглеводневих компресорів приділено підвищену увагу

Tecumseh ProductsПротягом свого існування компанія Tecumseh Products була одним з лідерів в області кондиціонування повітря та охолодження, забезпечуючи споживачів ефективним і надійним охолодженням.

Оскільки міжнародна заклопотаність проблемами глобального потепління росла, компанія Tecumseh розпочала свою ініціативу «Зелена технологія», направивши ресурси на проектування, розробку і виготовлення компресорів і кондиціонерів, які оптимізовані для використання з холодоагентами, що мають низький потенціал глобального потепління (GWP). Компанія Tecumseh зосередилася на розробці компресорів, використовують вуглеводневі холодоагенти R290 (пропан) і R600a (ізобутан). Фактори виснаження озонового потенціалу цих агентів дорівнюють нулю, а їх потенціал глобального потепління (GWP) набагато нижче, ніж у тих холодоагентів, на зміну яким вони прийшли.

Вуглеводневі холодоагенти вже успішно використовуються у багатьох країнах світу. Очікується, що їх застосування в пристроях комерційного та житлового призначення буде дозволено в США в 2011 році внаслідок узгодження політики використання нових важливих альтернатив (SNAP) в галузі охорони навколишнього середовища (ЕРА).

Більше десяти років компанія Tecumseh займалася виробництвом компресорів, використовують вуглеводневі холодоагенти. Зараз, після запуску серії принципово нових компресорів AE2 потужністю до 1 л. для комерційних охолоджувальних установок, перелік компресорів компанії, які не завдають шкоди навколишньому середовищу, налічує більше 150 моделей, випуск яких почався в цьому році.

Компресор АЕ2 оптимізований для використання як з R290 (пропан), так і з R600a (ізобутан). Також в цьому році в Анн-Арбор (Мічиган, США) відкриється технологічний центр Tecumseh, який об'єднає інші сертифіковані лабораторії компанії у Франції, Бразилії та Індії. Це забезпечить потужності для розробки сучасної продукції, можливість повного тестування вуглеводню, а також засоби поліпшеного моделювання навколишнього середовища.

30 трав. 2011 р.

Ефективне охолодження центрів обробки даних

Процесори з збільшується потужністю і щільно укомплектовані системи (наприклад, блейд-сервери) споживають все більше енергії і виробляють багато тепла в малому просторі. Достатня і при цьому ефективне охолодження стає необхідністю.

Важлива міра для ефективного охолодження центрів обробки даних (ЦОД) - Це послідовна установка рядів шаф у вигляді холодних і гарячих коридорів. При створенні нового ЦОД така установка не представляє складності, але переобладнання рядів шаф у вже діючому центрі може обійтися дорого. Перш ніж змінювати всю установку шаф, можна скористатися розділовими панелями. Вони перешкоджають тому, щоб гаряче повітря однієї шафи всмоктувався наступним як холодний. Всмоктуючі елементи кондиціонера повинні бути при цьому сконцентровані безпосередньо над утворився гарячим коридором.

Якщо шафи впорядковані в так звані холодні і гарячі коридори, можна ще більше підвищити ефективність за рахунок ізоляції. Для приміщень з системою кондиціонування ідеальним вибором буде ізоляція холодного коридору. Ізоляція гарячого коридору ізолює гарячі ділянки і тому підходить навіть для некондіціоніруемих приміщень.

В якості основи для індивідуальних систем ізоляції холодного і гарячого коридорів компанія Schroff використовує елементи з виробничої програми шаф Varistar, що адаптуються відповідним чином. Скошений профіль каркаса Varistar забезпечує безліч універсальних можливостей кріплення. Сталева рама з порошковим покриттям і одношаровим безпечним склом з'єднує стоять один навпроти одного ряди шаф і закриває коридор зверху. Якщо в рядах є великі зазори, використовуються заглушки, які можна закрити, наприклад, суцільний передніми дверима. З обох кінців коридору встановлюються двері найрізноманітніших варіантів, повністю герметизуючі коридор.

Schroff

Ізоляцію вже діючого ЦОД робить важким те, що в одному ряду стоять шафи різних виробників, відрізняються по висоті, ширині, формою даху і кріпленням. За допомогою гнучкої концепції ізоляції від компанії Schroff можна оптимізувати навіть вже діючі ЦОД, незалежно від того, які шафи там стоять.

Інша, незалежна від приміщення можливість отримати необхідну високу потужність охолодження - це використання комплексного вирішення, шафи Varistar LHX 40 від компанії Schroff. Інтегрований повітряно-водяний теплообмінник дозволяє відводити від шафи до 40 кВт теплової потужності. Теплообмінник встановлений в шафу глибиною 1200 мм зліва чи справа і оснащений сім'ю вентиляторами, які в ході експлуатації можна міняти окремо (гаряча заміна). Він забезпечує однорідний розподіл повітря по всій 19-дюймової монтажній висоті і разом з тим рівномірне охолодження встановленого обладнання. Ширина повітряно-водяного теплообмінника всього 200 мм, тому шафа шириною 800 мм підходить для цього варіанту охолодження. Таким чином, в приміщенні ЦОД потрібно менше місця, ніж при використанні аналогічних рішень, пропонованих на ринку.

Довідка:

Компанія Schroff - Провідний розробник і виробник корпусних систем і шаф як для електронного обладнання, так і для систем автоматизації, а також для інформаційної та телекомунікаційної техніки. У стандартну виробничу програму входять шафи, корпуси, блокові каркаси, блоки живлення та об'єднавчі плати, аж до модульних конструктивів для мікропроцесорних систем. Завдяки розширеним послуг інтеграції компанія може запропонувати комплексні системи Plug + Play для 19-дюймового обладнання. Компанія Schroff, головний офіс якої знаходиться в м. Штраубенхардт (Німеччина) входить в промислову групу Pentair Technical Products і забезпечує роботою приблизно 1300 співробітників по всій Європі. Ця група є частиною корпорації Pentair Inc. (Головний офіс знаходиться в м. Сент-Пауль, штат Міннесота, США) і має більше 13 100 співробітників на 50 виробничих точках по всьому світу.

Pentair Technical Products, міжнародний підрозділ корпорації Pentair, - основний світовий постачальник виробів і рішень для розміщення, захисту та охолодження електричних і електронних систем. Провідні торговельні марки - Hoffman, Schroff, McLean Cooling Technology, Calmark, Birtcher, Aspen Motion Technologies і Taunus - забезпечують широкий спектр стандартних, модифікованих і індивідуальних рішень для торгівлі, зв'язку, енергетики та загальної електроніки, а також для промисловості, інфраструктури, охорони здоров'я, безпеки і оборони.

29 трав. 2011 р.

Продажі теплових насосів в Німеччині зменшилися на 7%

Тепловий насосСоюз виробників теплових насосів Німеччини опублікував дані, згідно з якими в 2010 році обсяг продажів теплових насосів в ФРН зменшився в порівнянні з 2009 роком на 7%, зупинившись на цифрі 51 000.

Варто відзначити, що в 2009 році кількість проданих насосів становила 54 800, що на 18,5% менше показника пікового 2008 року.

Теплові насоси все частіше використовуються для опалення та охолодження, а кількість водних і повітряних насосів вперше перевищила загальне число геотермальних.

Новий інверторний кондиціонер Carrier LUVHK

Компанія Carrier випустила на ринок систем кондиціонування новий кондиціонер побутового призначення Carrier LUVHK з плоскою лицьовою панеллю і вбудованим дисплеєм. Нова спліт-система від компанії Carrier комплектуються новим економічним роторним компресором з інверторним приводом постійного струму (DC).

Carrier LUVHK

Функції:

  • автоперезапуск;
  • режим «Сон»;
  • самодіагностика і автоматичний захист;
  • компенсація перепаду температур між стелею і підлогою, завдяки вбудованому датчику, що вимірює температуру повітря біля стелі (там, де розташований внутрішній блок). Люди, що знаходяться в приміщенні, відчувають температуру біля підлоги, а вона зазвичай на 2 ° С нижче. Спеціальна функція спліт-системи Carrier LUVHK компенсує цю різницю температур, забезпечуючи максимальний комфорт;
  • Легко очищається передня панель внутрішнього блоку.

Виробництво нової спліт-системи компанія Carrier розмістила на заводах компанії Midea (Китай).

28 трав. 2011 р.

Енергозбереження за допомогою теплових насосів Mitsubishi Electric ZUBADAN

З новинного повідомлення «Досвід компанії MITSUBISHI ELECTRIC по впровадженню теплових насосів на півдні Росії», наші читачі дізналися про досвід компанії Mitsubishi Electric по впровадженню у Волгоградській області теплових насосів ZUBADAN. Мова в матеріалі, нагадаємо, йшла про те, що теплові насоси цілком справляються із забезпеченням теплом шкільних класів і коридорів навіть в умовах різко континентального клімату. Професіонали кліматичної галузі сприйняли цю заяву скептично: відомо, що традиційні теплові насоси типу «повітря - повітря» в змозі покрити лише близько 80% потреби будівлі в тепловій енергії, а значить, без резервної системи опалення все одно не обійтися, принаймні, так кажуть виробники теплових насосів.




 

У селі Кершевітое багато рибалок, але зовсім немає газу і дорого з твердим покриттям ... зате є велика школа, в якій навчається дуже багато дітей.


Щоб на місці розібратися в ситуації, в Волгоградську область вирушила група кореспондентів.

З 14 об'єктів, вже оснащених обладнанням Mitsubishi Electric ZUBADAN, для відвідування були обрані три: Червонослобідська школа мистецтв, загальноосвітня школа в селі Арчедіно-Чернушінское і школа в рибальському мецці - селі Каршевітое.

Mitsubishi Electric ZUBADAN

По дорозі інженер ВАТ «Теплотехмонтаж», компанії виробляла установки теплових насосів Mitsubishi Electric Zubadan у Волгоградській області, Сергій Алексєєнко розповів, що 14 будівель - це лише невелика частина соціальних об'єктів, що потребують сучасному економічному опаленні. Незважаючи на те, що Волгоградська область видобуває власний газ, багато віддалені села не мають не те, що газопроводу - навіть нормальних під'їзних доріг. Тягнути газ в той же Каршевітое зовсім невигідно - доведеться прокладати багатокілометровий трубопровід через пари споживачів.

У планах на цей рік - введення вже 50 об'єктів з тепловими насосами ZUBADAN.

До того, як в школи прийшла японська техніка, багато навчальних закладів опалювалися електрообігрівачами на основі тенів, як показала практика - абсолютно неефективними. Санітарні норми вимагають розташовувати такі пристрої в школах на висоті мінімум 1,5 метра над підлогою, а це означає, що тени гріють не дітей, а повітря під дахом.

У Краснослобідської дитячій школі мистецтв в Среднеахтубінском муніципальному районі раніше була вугільна котельня - двічі вибухала. Вдруге лише дивом обійшлося без трагедії - кочегар знаходився далеко від котла, відбувся опіками. Шкода, уламки котла нещодавно демонтували, вийшло б наочне фото.

Сьогодні будівля площею 580 квадратних метрів, де займається майже 400 дітей, опалюється вісьмома тепловими насосами ZUBADAN. Взимку, коли за вікнами -15 ° С, в школі підтримується температура +20 ° С. Електроенергія для теплових насосів обходиться дешевше вугілля, в ліміти школа цілком укладається.

Тепер в навчальному закладі ніякого кочегара, зрозуміло, немає, управляють тепловими насосами ті ж люди, що ведуть уроки музики і малювання, а значить, далекі від сучасної техніки. І вони цілком справляються. За весь час експлуатації - лише одна поломка: бурулька «проросла» в блок і відірвала лопать вентилятора. Фахівці «Теплотехмонтаж» замінили блок протягом доби - тягнути з цим не можна, поломка системи опалення чревата закриттям навчального закладу.




Mitsubishi Electric ZUBADAN

У цьому коридорі до установки Mitsubishi Electric ZUBADAN замерзали квіти і вода.


Взагалі, питання з ремонтом дуже серйозний. До деяких сіл добиратися доводиться довго, та й проїхати по грунтових дорогах можна не в будь-яку погоду. Сергій Алексєєнко заспокоює: питання з дорогою вирішується використанням машин підвищеної прохідності, а що стосується обладнання - позиція директора компанії «Теплотехмонтаж» така, що при будь-якому зверненні бригада везе з собою цілий блок і без довгих розмов заміняє їм вийшов з ладу агрегат. На щастя, техніка настільки надійна, що їздити доводиться не на поломки, а на періодичне обслуговування.

Наступна зупинка - село Каршевітое Ленінського району. По дорозі до нас приєднується заступник начальника відділу ЖКГ місцевої адміністрації, у нього я сподіваюся дізнатися деталі фінансування подібних починань. Адже не щодня побачиш у сільській школі навіть звичайний кондиціонер, що вже говорити про тепловому насосі!

До села двадцять кілометрів по розбитій грунтовці. Поруч Волга, в теплу пору року на її березі місця для намету не знайти - все зайнято рибалками з різних кінців країни. Близько рибалок завжди крутиться дітвора: це і можливість не нудьгувати, і шанс заробити трохи грошей, запропонувавши, наприклад, черв'яків для наживки. Взимку ж село порожніє, а у 46 учнів залишається всього два види дозвілля, не рахуючи дозвільного хитання, - перегляд телепередач да різні корисні заняття в приміщенні школи.




Стара котельня в школі мистецтв вибухала двічі, вдруге все трохи не закінчилося трагедією.


До установки теплових насосів школа опалювалася тенами. Діти на уроках сиділи в шубах і рукавичках, квіти на зиму доводилося розбирати по домівках, щоб не загинули від холоду. Додайте до цього божевільний витрата електроенергії - і зрозумієте, чому директор школи був щиро радий бачити інженера компанії «Теплотехмонтаж», що оснастила школу тепловими насосами. За чаєм дізналися деталі: система з восьми ZUBADAN працює з моменту зниження температури повітря нижче +8 ° С і до самої весни. Квіти тепер стоять в школі цілий рік, шуби діти залишають в роздягальні, і навіть в самому холодному кутку коридору всю зиму ніяк не холодніше +12 ° С, в класах ж - 18-20 ° С. Тени спочатку не прибирали через побоювання, що японська диво-техніка не впорається, але включати їх потреби не було, і електрообігрівачі демонтували. Економія на електриці виходить така, що з «опалювальних» грошей виходить навіть віддавати кредит, кажуть у школі.

Кредит? Настав, здається, момент поговорити про фінансування з представником адміністрації. Зрозуміло, у району грошей на оснащення шкіл таким обладнанням немає. Домовилися із Зовнішекономбанком про кредит на особливих умовах: область платить відсотки, а район поступово виплачує «тіло» кредиту. Зекономлених грошей на це вистачає, і, хоча кредит розрахований на 10 років, швидше за все, вийде виплатити його раніше. Термін служби ZUBADAN, гарантований виробником, - 15 років. Комфорт в приміщеннях для дітей безцінний. В адміністрації області це розуміють і посильно сприяють впровадженню сучасної техніки.




Mitsubishi Electric ZUBADAN

А тут - відповідь тим, хто вважає, що при -30 ° С теплові насоси «повітря - повітря» не працюють.


Mitsubishi Electric ZUBADANТака турбота про «соціалку» вражає. Але не дуже віриться, що ситуація з дітьми в шубах у другому десятилітті XXI століття - реальність. Щоб розвіяти сумніви, кореспонденти їдуть на об'єкт, де ZUBADAN тільки планують встановити: в село Покровське, школа з сотнею учнів. Mitsubishi Electric ZUBADAN сюди поставлять ще до початку навчального року. Делегацію зустрічають, як колись зустрічали воїнів визволителів, хіба що без квітів. Причина проста: вище +4 ° С температура в класах взимку не піднімається в принципі, а коли на вулиці -20 ° С, то школу впору закривати - навіть питна вода замерзає. Будівля стара, в класах збереглися старі дров'яні печі, топки яких давно заварені. Видно, що разом з установкою ZUBADAN доведеться утеплювати огороджувальні конструкції, тим більше заміна опалення - хороший привід для цього. А адже в селі не лише школа, а й дитячий садок! Всього ж таких об'єктів в одній тільки Волгоградської області близько двох сотень. Добре, що 50 «холодних точок» обігріють вже в цьому році.

Останній пункт подорожі - школа в Арчедіно-Чернушінском районі. Клімат тут досить суворий, річки, як у тому ж Каршевітом, поруч немає, степ так степ колом, а безсніжна зима в степу з її вітрами - страшне діло. До Волгограда від села - 230 кілометрів по дорозі сумнівної якості. Крім того, Арчедіно-Чернушінское - один з небагатьох негазифікованих населених пунктів Фроловського району Волгоградської області. Тому до теплового насоса Mitsubishi Electric ZUBADAN школа, побудована в 1994 році, опалювалася водою, що підігрівається в електричних котлах.




«Удосконалення» японської системи подачі повітря.


На сторінці журналу, який веде директор школи, наведено розрахунок споживання енергії системою опалення без урахування інших споживачів - на живильної опалення лінії встановлено окремий лічильник. Цифри говорять самі за себе. Встановлені при споруді котли до 2006 року стали абсолютно неефективними, і в 2007 році їх поміняли на інші - меншої потужності. Ті споживали менше електрики, але і температура в школі помітно впала. У грудні 2008 року в школі були встановлені теплові насоси ZUBADAN напівпромислового класу, але, оскільки більша частина 2008 року до того часу вже пройшла, економія стала очевидна лише в наступному році. Нагадаємо, іншої системи опалення в школі немає.




Відповідь на питання «Наскільки економічний ZUBADAN?» - В цих записах директора Арчедіно-Чернушінской школи.


А ось - наступна сторінка того ж журналу: зима 2011 року в температурах і кіловатах. Зима була суворою, температура опускалася нижче -30 ° С. Споживали теплові насоси в піковий час багато (стовпець «кВ»), однак температуру тримали. Саме час, здається, розвіяти сумніви в непрацездатності насосів «повітря - повітря» при низькій зовнішній температурі. Теплові насоси Mitsubishi Electric ZUBADAN забезпечують оптимальну продуктивність при температурі до -15 ° С, але навіть при -25 ° С і, як показує досвід Арчедіно-Чернушінской школи, -30 ° С, виробляють 100% тепла, хай і з меншим коефіцієнтом перетворення. Звичайним VRF-системам і спліт таке не під силу.

У Арчедіно-Чернушінской школі поки немає системи віддаленого моніторингу, але, коли вона там з'явиться, можна буде отримати і більш точні дані, а значить, досвід, отриманий на цьому об'єкті, буде простіше перейняти на інших.




Mitsubishi Electric ZUBADAN

Тут явно не вистачає фальшпотолка, але, якщо б школі виділили гроші на ремонт, то кореспонденти не змогли б зробити цю фотографію.


До речі, незважаючи на те, що ZUBADAN - тепловий насос, система може працювати і як кондиціонер. Однак у школах їх за таким призначенням майже не експлуатують - до літньої спеки там звикли, та й +35 ° С в тіні не такі небезпечні, як -30 ° С на вітрі. Бережуть енергію на зиму, адже насоси насосами, а плату за електрику ще ніхто не відміняв, та й ліміти у шкіл вельми жорсткі. Між іншим, електрика стоїть в тих краях дорого: - 5-6 рублів за кіловат-годину. І навіть при цих цінах термін окупності ZUBADAN - 3-4 роки. Ціни на електроенергію постійно ростуть, так що скоро насоси стануть окупатися менше ніж за три роки - тобто до закінчення терміну базової гарантії, наданої Mitsubishi Electric на своє обладнання.

27 трав. 2011 р.

Фінансування виведення гідрохлорфторвуглеводів в 39 країнах для захисту озонового шару та запобігання кліматичних змін

У Монреалі пройшло шістьдесят третій засідання Виконавчого комітету Багатостороннього фонду для здійснення Монреальського протоколу. На засіданні було прийнято рішення про виділення понад 40 мільйонів доларів США для фінансування виведення з обороту гідрохлорфторвуглеводів (ГХФВ) в обсязі близько 400 тонн озоноруйнівної потенціалу (ОРП) в 39 країнах, що розвиваються.

ГХФВ, які не тільки руйнують озоновий шар, але і є потужними парниковими газами, в цих країнах використовуються в основному в якості холодоагентів в кліматичному і холодильному обладнанні, піноутворювачі при виробництві пеноматеріалів, а також в набагато менших обсягах - розчинників.

Багатосторонній фонд фінансує реалізацію національних програм по скороченню споживання ГХФВ з метою забезпечення виконання зобов'язань за Монреальського протоколу. Для 27 країн (Афганістан, Бенін, Бутан, Венесуела, Східний Тимор, В'єтнам, Гайана, Гондурас, Грузія, Демократична Республіка Конго, Іран, Конго, Киргизстан, Лаос, Ліберія, Чилі, Маврикій, Малі, Молдова, Монголія, Намібія, Папуа -Нова Гвінея, Парагвай, Сан-Томе і Прінсіпі, Свазіленд, Сейшели і Чорногорія) розроблені індивідуальні програми, а для 12 острівних держав Тихого океану створена загальна програма, що охоплює весь регіон.

Всі 39 країн зобов'язалися як мінімум до 2013 року заморозити споживання ГХФВ на рівні 2009-2010 років, а до 2015 року - скоротити його на 10%. 25 країн, обсяг споживання ГХФВ у яких незначний, до 2020 року розраховують скоротити його на 35%.

У той час як більшість держав скорочує споживання ГХФВ поетапно, маючи намір повністю вивести ці речовини з обороту на наступних стадіях реалізації своїх програм, Бутан, Маврикій, Намібія, Папуа - Нова Гвінея і Сейшели не будуть чекати кінцевого строку, передбаченого для них Монреальським протоколом, - 2040, а постараються позбутися від них вже до 2020 року.

Виконавчий комітет схвалив програми Ірану, Монголії, Свазіленду та В'єтнаму, які передбачають перехід від використання ГХФВ у кліматичному обладнанні і при виробництві пеноматеріалів до застосування альтернативних озонобезпечних речовин і технологій. Також отримав схвалення інвестиційний проект по припиненню споживання ГХФВ у виробництві побутової продукції в аерозольній упаковці в Мексиці. Впровадження альтернативних технологій у виробничий сектор і їх подальше поширення в холодильній галузі, здійснюване одночасно із заходами щодо посилення контролю над імпортом ГХФВ, призведе до істотного скорочення викидів парникових газів в атмосферу і пом'якшення впливу на клімат.

На додаток до програм з регулювання виведення ГХФВ Виконавчий комітет схвалив велика кількість інших проектів. У їх числі - міжнародна діяльність ПРООН, ЮНЕП, ЮНІДО та Світового банку, спрямована на мобілізацію ресурсів для запобігання кліматичних змін. Були схвалені два пілотні проекти по збору та утилізації озоноруйнуючих речовин (ОРВ) в Гані і Мексиці. Виконавчий комітет прийняв рішення про виділення коштів на інституційне посилення дев'яти країн, про фінансування в рамках другого траншу реалізації національних планів по забезпеченню нульового споживання хлорфторвуглеців (ХФУ) і сприянню висновку ГХФВ в Еритреї та Іраку, а також про ініціювання проекту з підготовки до виведення з обороту бромистого метилу в Еквадорі.

26 трав. 2011 р.

Нові мульти-спліт системи Hitachi Utopia

Hitachi UtopiaКомпанія Hitachi почала виробництво двох серій зовнішніх блоків Utopia IVX і Utopia ES для мульти-спліт систем.

Мульти-спліт системи Hitachi Utopia серії доступні в діапазоні потужності від 5кВт до 33кВт, а також в оптимізованої версії 5 кВт-16 кВт. Дані потужності ідеально підходять для багатьох невеликих додатків.

Нова серія систем кондиціонування від компанії Hitachi дуже ефективна, оскільки використовує інвертор постійного струму, як в приводі компресора, так і в вентиляторах. Зокрема в порівнянні з попередніми моделями збільшилися показники SCOP (Сезонний рейтинг енергоефективності для режиму опалення) та SEER (Сезонний рейтинг енергоефективності для режиму охолодження). Загальне збільшення енергоефективності в оптимізованої версії відбулося на 4%.

Оптимізований контур холодоагенту нових мульти-спліт систем Utopia не тільки зводить до мінімуму кількість холодоагенту, яке потрібно заправити в систему кондиціонування, але і зменшує кількість викидів парникових газів в атмосферу.

Індивідуальні блоки управління, які доступні в нових моделях, дозволяють клієнтам контролювати температурні режимі в чотирьох окремих областях, при цьому, не сплачуючи за застосування дорогих VRF-систем.

Toshiba-Carrier передає свої технології Midea

Toshiba-Carrier прийняла рішення про продаж частини своїх інверторних технологій, що використовуються у виробництві побутових кондиціонерів, китайському виробникові кліматичної техніки GD Midea Holding Co., Ltd.

Компаніями була проведена святкова церемонія в м. Шунде, провінція Гуандун, де розташована штаб-квартира Midea. Церемонія була присвячена створенню об'єднаного центру розвитку інверторних технологій Midea-Toshiba-Carrier. На заході були присутні пан У Веньсінь (Wu Wenxin) - президент підрозділу побутових кондиціонерів Midea і пан Манабу Кітамото (Manabu Kitamoto) - директор Toshiba-Carrier.

Згідно з укладеною угодою між компаніями, Toshiba-Carrier передає корпорації Midea ліцензію на її оригінальну інверторних технологій векторного керування і направляє підготовлені інженерні кадри для старту спільного проекту з розвитку інверторних технологій.

В якості одного з лідерів кліматичного ринку в Китаї, Midea активно розширює частку інверторних моделей в лінійці устаткування і стрімко збільшує кількість ліній по виробництву інверторних компресорів.

Завдяки нормам оновленого законодавства, проникнення інверторних технологій на китайський ринок кондиціонерів перевершило всі очікування. Частка інверторних кондиціонерів стрімко збільшується у всьому світі. Згідно з дослідженнями JARN частка на ринку Китаю склала 27% в 2010 році, а за підсумками 2011 року вона досягне 50%.

Midea є одним з лідерів в OEM-поставки кондиціонерів на світовий ринок. Сьогодні в умовах дії оновленого законодавства в галузі енергоефективності Midea визначає оновлення і поліпшення інверторних технологій як стратегічну мету, яка визначить подальший ріст.

R & D центр досліджень інверторних технологій був створений в Midea кілька років тому. Компанія залучила кілька сотень перспективних молодих інженерів для розвитку інверторних технологій і розробки комплектуючих для інверторних кондиціонерів.

Toshiba-Carrier Midea

За словами пана У (Wu), в майбутньому Midea сконцентрує зусилля і ресурси не тільки на величезному виробничому потенціалі, але також і на інверторних алгоритмах, DC-моторах, виробничих процесах та контроль якості кондиціонерів.

Toshiba-Carrier - піонер у розвитку інверторних технологій, має більш ніж 30-річний досвід досліджень в даній сфері і передає свої ключові технології Midea для продовження розробок спільними зусиллями. Компанія високо цінує обсяг виробництва кондиціонерів на заводах Midea і в майбутньому бачить Midea однією з основних виробничих баз кліматичної техніки в світі.

 

25 трав. 2011 р.

Embraco розширює виробництво у Східній Європі

Embraco EMОдин зі світових лідерів у виробництві компресорів для побутового та комерційного холодильного обладнання, компанія Embraco, запустила на своєму заводі в Словаччині виробничу лінію з випуску третього покоління компресорів серії EM.

Компресор EM використовується в побутовому холодильному обладнанні. Він компактний, відрізняється високою енергоефективністю і відповідає всім сучасним вимогам у сфері енергетики країн Євросоюзу.

За словами президента компанії Embraco Joro Carlos Brega, запуск нової виробничої лінії «дозволить компанії працювати на європейському ринку більш оперативно і ефективно, особливо в розпал сезону». Тепер всі компресори серії EM будуть поставлятися європейським замовникам з заводів в Словаччині і Італії, що виключить необхідність їх імпорту з території інших континентів.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день Embraco має власне виробництво в Бразилії, Китаї, Італії та Словаччини, а до кінця року відкриє новий завод в Мексиці.

 

24 трав. 2011 р.

Більше 400 компаній збираються відмовитися від ГФУ з 2015 року

refrigeranСпільнота виробників товарів масового споживання (The Consumer Goods Forum), У складі якого більше 400 світових виробників і продавців споживчих товарів, прийшло до згоди про початок виведення з експлуатації холодильного обладнання, де використовується ДФУ (Гідрофторвуглеці).

До складу співтовариства входять такі великі компанії: Coca-Cola, General Mills, Johnson & Johnson, Kellogg, Kraft, Kroger, Nestle, PepsiCo, Procter & Gamble, Sara Lee, SC Johnson та ін

Згідно із заявами представників Співтовариства, охолодження відіграє головну роль у роздрібній торгівлі та виробництві споживчих товарів, даючи можливість щодня виробляти і поставляти товари високої якості, проте воно також значно впливає на процеси глобального потепління. У зв'язку з цим представники Співтовариства заявили, що деякі з компаній-членів організації найближчим часом планують зменшити обсяги закупівлі ДФУ.

Інші збираються почати цей процес в 2015 році і замінити їх холодоагентами природного походження, що дозволяють значно знизити пряме і непряме вплив холодильного обладнання на навколишнє середовище.


Джерело: http://holod.kiev.ua


 

23 трав. 2011 р.

Енергоефективна Німеччина вчора, сьогодні, завтра

Мабуть, важко назвати якесь інше держава, яка має подібну історію енергозбереження. Безумовно, Німеччина просунулася по цьому шляху значно далі нас. Цей матеріал - наш погляд на енергоефективність по-німецьки.





Економія
Економія всього - ось генеральна лінія на найближчі роки. Навіть якщо мова йде про воду.

Ввійшла в приказку німецька ощадливість особливо проявилася в «вуглеводневому періоді» нашої спільної історії. І це закономірно, адже Німеччина - промислово розвинена країна з високою щільністю населення, а природні запаси енергоносіїв у неї обмежені і видобуток їх вельми витратна. Планомірні дії з економії енергії почалися в період нафтових криз 70-х років (однак і до того енергії ніколи не було в надлишку). Ці перші заходи не можна назвати системними, проте навіть завдяки їм вдалося добитися багато чого. У період з 1990 по 2006 рік енергоефективність росла майже на 2% щорічно, і зараз Німеччина витрачає менше 7 ГДж на виробництво 1 тис. євро ВВП. А значить, по енергоефективності може вважатися однією з провідних світових держав. Особливу увагу тут завжди звертали на промислові підприємства та будівлі, адже саме вони споживають левову частку енергії. У середині останнього десятиліття XX століття Європа перейшла на єдине законодавство в галузі енергоефективності (національні норми кожного учасника повинні відповідати законодавству ЄС). І тільки в 2007 році відбувся перехід до системних заходів у цій сфері.

Зараз ситуація в загальних рисах така: німці не приховують, що чим більше «Газпром» заробляє в Німеччині, тим більше вони намагаються економити. Не дивно, адже рахунки тільки за газ у Німеччині більше, ніж всі витрати на комунальні послуги в Україні. У 2010 році середній німець заплатив за газ удвічі більше, ніж у 2005-му. Імпортоване паливо в енергобалансі Німеччини займає більше 80%. А ситуацію з поставками газу з Росії і Середньої Азії в останні роки ніяк не можна назвати стабільною. Інші ж постачальники газу - Норвегія і Голландія - не в змозі покрити потреб Німеччини. Так що є резон економити.

Нині, норми






Від застарілого обладнання німці позбуваються швидко і ефективно - виставляють перед будинком, щоб хтось забрав.

Намічені сьогодні цілі в сфері енергозбереження в Європі часто позначають як «20-20-20». Це означає: до 2020 року необхідно досягти 20% заощадження первинної енергії (20 відсоткового зростання енергоефективності), 20% енергії отримувати з відновлювальних джерел, а також скоротити на 20% викиди вуглекислого газу. З приводу скорочення викидів зараз ведуться суперечки, і, можливо, цей показник складе 30%. Європейські енергетичні норми враховують всі зміни у механізмі «торгівлі викидами» - на скільки буде скорочуватися і як контролюватиметься обсяг емісії вуглекислоти. Однак тут ми розглядаємо тільки питання, які безпосередньо пов'язані з енергоспоживанням і енергоефективністю.

Отже, в чому ж полягають вжиті заходи? Згідно з європейськими правилами (перш за все йдеться про нову редакцію директиви EPBD - Eenergy performance building directive, - прийнятої в 2010 році взамін редакції 2003 року), з 2020 року всі нові будівлі, побудовані в Європі, повинні мати низьке енергоспоживання - менше 45 кВт на квадратний метр на рік, з 2018 року ця вимога поширюється на всі нові публічні будівлі. Звичайно, офіційно ці норми введені для того, щоб більш ефективно боротися з глобальним потеплінням. Однак ціна на російський газ - при недостатній енергетичної незалежності країн ЄС - є більш ніж достатнім аргументом для такого рішення.

Таблиця 1. Необхідні значення коефіцієнта опору тепловіддачі в Німеччині в 2009 році (для температури> 19 / <19 ° C)




Тип будівліЖитловеСуспільне
стіни3,573,57 / 2,86
покрівлі5,005,0 / 2,86
вікна0,770,77 / 0,53
поли2,862,86 / 2,86

 

Таблиця 2. Коефіцієнт використання ресурсів у Німеччині




Мазут1,10
Природний газ1,10
Зріджений газ1,10
Кам'яне вугілля1,10
Буре вугілля1,20
Дрова1,20
Електроенергія (сумарна з різних джерел)3,00
Побутові відходи1,20
Енергія від фотогальванічних елементів1,00

 






Програма модернізації житла включає підвищення не тільки енергоефективності, але і комфортності.

Загальноєвропейські директиви, незважаючи на їх рамковий характер, мають статус обов'язкових рекомендацій для всіх країн, тобто норми європейських документів мають бути відображені в національних законах. EPBD містить лише загальні вимоги, і кожна країна має право знайти свої рішення для реалізації передбачених директивою заходів. У Німеччині це закон, який називається EnEv (Energieeinsparverordnung). Він був прийнятий в 2002 році, з тих пір кілька разів допрацьовувався, останні зміни внесені в 2007 і 2009 роках.

EnEv розглядає будівля, як єдину енергосистему, тобто враховує і споживання первинної енергії (з відповідним коефіцієнтом), і теплозахист будівлі, яка жорстко нормована. Вимоги EnEv поширюються на всі будівлі, за винятком будівель, що мають особливу історичну цінність. З недавніх пір для всіх будівель-споживачів енергії в Німеччині обов'язковий енергетичний паспорт - з середини 2008 року це вимога пред'являлося до будівлям, які побудовані до 1966 року, а напівроком пізніше поширилося і на більш «молоду» нерухомість. Власники житла, наприклад, при його продажу чи здавання в оренду зобов'язані пред'явити такий документ. У паспорті крім енергобалансу будівлі вказуються і основні заходи з підвищення енергоефективності об'єкта.

Технічні рішення: генерація

Якось на одній з тематичних конференцій прем'єр-міністр Росії Володимир Путін пожартував: що, мовляв, німці, газ скінчиться - дровами топити будете? Особливий же колорит цьому жарті додає те, що дрова, на думку німецьких енергетиків, - вельми перспективне паливо. Деревина екологічна, «нейтральна» з точки зору викидів вуглекислого газу (скільки дерево поглинуло, поки росло, стільки й віддасть, коли його спалять) і до того ж повністю поновлювані. Енергоустановки на дерев'яній трісці (woodchip power plants) тепло від спалювання деревини використовують найбільш повно, виробляючи електроенергію і тепло для опалення.







Вітроенергетика в Німеччині

Активний розвиток вітроенергетики почалося раніше, ніж сонячної. А після того як була сконструйована установка для розміщення на воді, для вироблення вітряної енергії використовується не тільки суша, але і морські простори (наприклад, відомий проект Alpha Ventus, фабрика енергії в Північному морі в 45 км від берега). Вітер виробляє близько 8% всієї енергії Німеччини.


Енергія вітру

Енергія вітру використовується в Німеччині дуже давно, майже по всій країні


Останнім часом, однак, з розвитком фотовольтаїки вітряки частково втрачають свою популярність. Основні причини: вітряні електростанції як і раніше досить дороги через високу матеріаломісткості, вони видають сильний шум і потребують регулярного обслуговуванні. Крім того, установка вітряків малої потужності на невеликій висоті економічно недоцільна. І хоча ціна електроенергії, виробленої за допомогою вітру, як і раніше нижче ціни енергії від сонячних батарей, в 2010 році відзначений безумовний спад на ринку вітряних електростанцій. Обсяг продажів скоротився на 19%, всього ж по країні було встановлено 754 вітряка, що приблизно відповідає рівню 1999 року. Загальна кількість турбін в Німеччині - близько 22 000 одиниць, їх сумарна потужність становить 26 ГВт.

Передбачається, що до 2020 року загальна потужність вітряків складе 45 ГВт, що забезпечить чверть всього енергоспоживання країни. При цьому кількість вітрогенераторів зміниться незначно, а зростання виробництва енергії відбудеться за рахунок заміни старих установок на нові - більш продуктивні і менш шумні.


 

Щепа - відходи діяльності будь-якого деревообробного підприємства, а значить, для її отримання не потрібна спеціальна інфраструктура. Тому переклад опалення в Німеччині «на дрова» - не така вже жарт: ТЕЦ на трісках, хоч і нечасто, можна зустріти вже зараз. Враховуючи ж динаміку цін на вуглеводні, можна припустити, що сукупна потужність таких установок з кожним роком зростатиме.

Грамотне поводження з відходами взагалі дуже характерно для Німеччини. Навіть контейнери для побутового сміття там різні для різних видів відходів. Такий підхід забезпечує первинну селекцію відходів і істотно полегшує подальшу утилізацію. Навіть каналізаційні стоки в Німеччині використовуються з користю - для генерації енергії. З стоків витягується так званий біогаз, використання якого вже зараз дає 1,3% електроенергії в країні. Переробка незначних обсягів стоків не виглядає ефективною, але потужність кожного четвертого очисного підприємства Німеччини передбачає утилізацію відходів більш ніж 10 тисяч чоловік. На таких спорудах цілком можна побудувати блокові ТЕС, що, по ряду оцінок, дозволить збільшити обсяг електроенергії, що виробляється за допомогою біогазу, в два-три рази.

Велика частина альтернативних генеруючих потужностей в Німеччині - це фотоелектричні батареї та вітряні електростанції, розташовані на суші і на морі. Сонячні панелі сьогодні може собі дозволити будь-який власник невеликої нерухомості - завдяки державним субсидіям (які стали можливі через зростання споживчих цін на електроенергію). Зростання приватних генеруючих потужностей підтримується ще й тим, що будь-який власник сонячної батареї або вітрогенератора може виступити продавцем електроенергії на відносно вільному ринку. На практиці це означає, що «зелене» електрику можна здати в мережу і отримати за це гроші, що поки, на жаль, неможливо у нас. Тому зростання «зелених» генеруючих потужностей в Німеччині йде зі швидкістю вибуху.




Сонячні елементи
Сонячні елементи є на багатьох німецьких дахах.


До 2050 року в Німеччині планується збільшити частку енергії з поновлюваних джерел до 60%. Існує думка, що таким чином до середини століття стане можливо генерувати абсолютно всю електроенергію в країні. Але відповідних потужностей (і умов для їх створення) в країні поки немає, і в цей перехідний період Німеччина робить ставку на більш традиційні джерела енергії. Планувалося, наприклад, що останній атомний реактор буде зупинений у 2021 році. Але вже зараз ясно - термін експлуатації реакторів доведеться продовжувати на 10-12 років.







Сонячна енергія в Німеччині

Особливу увагу в Німеччині приділяється використанню сонячної енергії. Усього десять років тому сонячні фотоелементи тут були екзотикою, а тільки за один 2010 рік в лад введено близько 7 ГВт генеруючих потужностей - загальна потужність усіх німецьких сонячних батарей становить близько 15 ГВт. Сонячні батареї сьогодні можна побачити всюди: на дахах житлових будинків, басейнів, парковок, дахах і стінах самих різних громадських споруд. Вартість сонячних елементів рік від року знижується, а держава субсидує бажаючих скористатися енергією сонця і видає під ці починання недорогі кредити. Електроенергія, вироблена приватними сонячними потужностями, надходить у загальну мережу, причому ціна на неї встановлюється державою на вельми високому рівні. У Німеччині також часто можна побачити сонячні колектори - вони допомагають забезпечити будинок гарячою водою і теплом, минаючи витратне перетворення тепла в електрику.


Сонячну енергію можна видобувати навіть взимку, правда, з невисокою ефективністю.


У 2010 році агентство DENA, консультує уряд країни з енергетичних питань, забило на сполох: електромережа не справляється з лавинним зростанням генеруючих сонячних потужностей! Всім установкам, підключеним до мережі в 2008 і 2009 роках, гарантується покупка виробленої ними електроенергії за актуальним тарифом протягом наступних 20 років. А ось для знову підключаються систем цей тариф буде знижуватися щорічно приблизно на 9%. Очікується, що завдяки цим заходам ціни на сонячну і традиційну електроенергію зрівняються до 2018 року. Однак з урахуванням того, що вартість установок також постійно знижується, генерувати сонячну енергію буде вигідно і в цьому випадку. Але варто задуматися ось над чим: фотовольтаїка виробляє всього 10% «зеленої» енергії Німеччини, з'їдаючи при цьому 40% бюджету розвитку альтернативної енергетики країни. Загалом же балансі країни сонячна енергія становить поки лише 1,5-2%.


 

Не відмовиться Німеччина і від газу. Крім традиційного російського планується використовувати зріджений газ, що поставляється з Алжиру, Катару, Єгипту та інших країн. Серйозна ставка робиться на сланцевий газ - його запаси на території самої густонаселеної федеральної землі Німеччини Північний Рейн-Вестфалія оцінюються в 2,1 трлн кубометрів. Більш великими покладами в Європейському союзі володіють лише Нідерланди. Американський гігант ExxonMobil заявив, що в разі підтвердження обсягу запасів він готовий інвестувати в цю галузь мільярди євро. Втім, навіть самі оптимістично налаштовані фахівці вважають, що сланцевий газ навряд чи займе більше 10% у загальному енергобалансі країни.

Технічні рішення: економія і заощадження

Близько 40% усієї використовуваної в країні енергії «споживають» будівлі і споруди. Огороджувальні конструкції (стіни) в німецьких будинках, як правило, вельми добротні, і при цьому їх теплопровідність можна суттєво зменшити за допомогою сучасних матеріалів. Але основна ставка робиться на поліпшення огороджувальних конструкцій, хоча хороші стіни - це базова захід, без якого всі інші просто не матимуть сенсу.




Пасивний будинок
Пасивний будинок зовні виглядає як звичайний.


Основними споживачами енергії в будівлі є системи опалення та гарячого водопостачання, система вентиляції та кондиціонування, джерела світла і побутова (офісні) техніка. Опалення та водопостачання з'їдають левову частку енергії: за різними оцінками, від 60 до 85% від обсягу споживання будівель, або приблизно третину від споживаної в країні енергії. Відповідно, основний шлях поліпшення енергетичних характеристик будівлі - оптимізація цих систем.





Вентиляція з рециркуляцією тепла
Вентиляція з рециркуляцією тепла - необхідна для збереження тепла міра.

За даними галузевої асоціації BDH (bdh-koeln.de), в Німеччині експлуатується близько 8 млн опалювальних систем на основі газових бойлерів, з яких лише 13% працює в комбінації з поновлюваними джерелами енергії. Всього 10% котлів характеризується високою енергоефективністю. У країні 5700000 бойлерів на рідкому паливі і всього 700 тис. пристроїв на біопаливі та біогазі. А значить, незважаючи на те що заощаджують енергію в Німеччині вже давно, потенціал для підвищення енергоефективності все ще величезний. Фінансує впровадження енергозберігаючого обладнання не держава. Це роблять великі компанії та уповноважені агентства. Власник, який встановив сучасний бойлер в комбінації з джерелом «зеленої» енергії, має право розраховувати на компенсацію до 15% від власних вкладень.

Все більше гарячої води в Німеччині проводиться за допомогою сонячних колекторів. Примітивний його варіант, знайомий багатьом російським дачникам, - бочка, встановлена на даху «ближче до сонця». Зрозуміло, в Німеччині експлуатуються технічно досконалі системи з ефективними теплообмінниками, що дозволяє забезпечувати будинок теплою водою, навіть якщо на вулиці не дуже жарко.





система автоматизації та управління
Важлива частина побудови енергоефективного будівлі - система автоматизації і управління.

Інша цікава тенденція - збільшення частки теплових насосів. У нас теплові насоси і раніше залишаються екзотикою. Причини цього - більш м'який клімат, великі початкові вкладення на тлі низької ціни енергії. Однак Німеччина до теплових насосів уже «дозріла». Перспектива отримати на кожен витрачений ват електрики три і більше вата тепла приваблює багатьох власників нерухомості. Особливий вид теплових насосів встановлюється на каналізаційні стоки. Справа в тому, що вода «на вході» в будинок істотно більш холодна, ніж та, що зливається в каналізацію. Тепло, витрачений на підігрів води всередині будинку, раніше просто йшло в каналізаційний колектор. Тепер це вважається марнотратством. І тепло з каналізаційних стоків можна зняти за допомогою теплового насоса «вода - вода» і використовувати на підігрів води для побутових потреб.

Не можна не згадати про можливості модернізації традиційних систем опалення. Найбільш масова тенденція - перехід на низькотемпературні бойлери та, відповідно, на теплоносій з меншою температурою. Витрати на опалення в будинку, оснащеному такою системою, істотно нижче витрат на традиційне високотемпературне опалення, вартість же модернізації не надто велика.





Будинки побудовані з сучасних матеріалів
Будинки побудовані з сучасних матеріалів, і побудовані добре.

І нарешті, останній писк індивідуальної енергетичної моди - домашня когенерація на основі мініатюрних двигунів зовнішнього згоряння (двигун Стірлінга) і одноциліндрових газопоршневих машин. Безпосередньо до економії тепла це не призводить, проте тепло в такій системі є побічним продуктом. І, зрозуміло, з урахуванням вартості виробленої електроенергії обходиться значно дешевше.

Існують різні підходи до економії тепла. Рядові німці уражаються нашої марнотратності: як можна відкривати вікно при працюючому опаленні? Але в українських житлових будинках немає ніякої іншої вентиляції, крім витяжок у ванній і на кухні, в той час як в німецьких будинках припливно-витяжна вентиляція зустрічається досить часто. Останнім часом вентиляційні установки модернізуються для забезпечення рециркуляції тепла в системі.

Решта тенденції енергозбереження типові для всіх країн: заміна вікон на більш «теплі», перехід на енергозберігаюче освітлення, підвищення ефективності використання природного світла, застосування більш енергоефективних холодоагентів у системах кондиціонування, установка систем автоматизації та оптимізація алгоритмів управління «ненажерливим» обладнанням.

Фрайбург - екологічна столиця країни

Місто Фрайбург розташований в землі Баден-Вюртемберг, недалеко від Швейцарії та Франції. Хоча це і курортна зона, проте зовсім не тропіки. Саме в цьому місті зріс експериментальний район Ваубан, забудований суцільно пасивними будинками. Пасивним називається будівля, яка (умовно) не споживає енергію. Насправді ж споживає - з розрахунку менше 15 кВт • год на рік на квадратний метр площі - і при цьому виробляє приблизно стільки ж.




низьке енергоспоживання
З 2020 року всі будинки повинні мати низьке енергоспоживання. Цей будинок вже має практично нульове.


Ваубан - екологічно чистий і зелений район, в якому жителі воліють велосипед і трамвай іншим видам транспорту. Машини тут не прийнято паркувати біля будинків - в районі побудована підземна парковка, поверхня якої покрита сонячними батареями. Такі ж елементи можна зустріти на дахах майже всіх будинків Ваубана. Будинки тут побудовані виключно з екологічно чистих матеріалів: дерево, скло, мінімум бетону. Низьке енергоспоживання в таких будинках забезпечується завдяки високим характеристикам огороджувальних конструкцій та оптимальному орієнтуванню будинку. Будівля розташовується так, щоб вироблення енергії сонячними батареями була максимальною. Враховуються навіть переважаючі напрями вітру, що також дозволяє знизити втрати тепла.

Каналізаційні стоки тут використовуються для вироблення біогазу. Пікові потреби в теплі покриває ТЕЦ на дерев'яній трісці, а на самий крайній випадок в деяких будинках є газові котли. Кондиціювання в більшості будинків не передбачено зовсім, а от припливно-витяжна вентиляція з рекуперацією (рециркуляцією) тепла є всюди.

Хоча пасивні будинки дозволяють не просто заощадити, але ще й заробити (віддаючи в мережу вироблену ними енергію), в інших регіонах Німеччини вони не користуються популярністю. Німці вважають їх холодними, некомфортними і невідповідними для більшої частини країни через клімат. Велику симпатію завойовують будівлі з низьким, але не нульовим споживанням енергії - до 50 кВт • год на рік на квадратний метр. Пасивні ж будівлі - хороша демонстрація досягнень сучасної техніки і експериментальний майданчик, не більше того.





Якщо раптом з газом біда, дров у Німеччині має вистачити.


nZEB - офісна будівля з нульовим споживанням





Поєднання теплового насоса і VRF-системи
Поєднання теплового насоса і VRF-системи не дуже часте навіть для Німеччини.

Крім житлових існують і інші будівлі, наприклад офісні. Їх енергоспоживання, як правило, вище, адже в офісах встановлені потужніші інженерні системи, тут більше техніки і людей. Знизити енергоспоживання офісу - істотно більш складне завдання, і простими заходами на зразок заміни бойлера тут часто не обійтися.

Компанія DAIKIN та її партнер, група інженерних компаній Zeller, спільно з рядом наукових організацій створили свою експериментальний майданчик - офіс Zeller Group, відомий як nZEB (net Zero Energy Building). Будівля можна вважати пасивним: сонячні батареї на даху за рік генерують стільки ж енергії, скільки споживають всі інженерні системи будівлі. У будівлі зовсім немає опалювального котла, немає і когенераційної машини - тепло забезпечує тепловий насос Altherma типу «повітря - вода» і система кондиціонування зі змінною витратою хладагента (VRF, VRV). Насос підігріває підлогу (температура теплоносія 35 градусів Цельсія) і забезпечує будівлю теплою водою, система кондиціонування підключається в разі особливо низьких температур і збільшеною потреби в теплі.

Оптимізовані, наскільки це можливо, і інші системи. Наприклад, в будівлі використовується комбінація з світлодіодних і люмінесцентних джерел світла. Крім того, площа скління досить велика, і, незважаючи на неминучі теплові втрати, через скла максимально використовується природне світло. Однак все це не мало б сенсу без потужної системи автоматизації, що дозволяє стежити за всіма важливими параметрами роботи систем будівлі і при необхідності їх змінювати. Саме ця система і здійснює власне економію, адже просто встановити тепловий насос мало - треба ще знайти оптимальний алгоритм його роботи.

Поки це єдина в своєму роді експериментальний майданчик в Німеччині, але незабаром таких будинків стане багато більше - інші компанії почали демонстрацію своїх досягнень в області еенергоеффектівності шляхом зведення будинків з нульовим споживанням. Наприклад, компанія Mitsubishi Electric почала зводити такий будинок за аналогією з вже існуючим будинком, зведеним компанією у Великобританії.

Замість висновку

Звичайно, Україна важко порівнювати з Німеччиною - відмінності у всьому занадто великі. Різні умови і масштаби, різне ставлення до енергоресурсів, різні концепції розвитку енергетики. Але якщо Німеччина з її традиціями економії відкрила у себе такий величезний потенціал для енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії, то що ж можна зробити у нас, де простори для зусиль з енергозбереження просто необмежені?

 

22 трав. 2011 р.

Systemair і Lady Gaga створили хорошу атмосферу на відкритті нового комплексу Super Arena

На відкритті нового комплексу Super Arena, Jyske Bank Boxen, найбільшої арени Данії, системи вентиляції Systemair забезпечили комфортний мікроклімат в приміщенні, а Lady Gaga створила гарну атмосферу зі своїм динамічним шоу в рамках туру The Monster Ball.

Super Arena, яка знаходиться в місті Хернінг (Данія), спроектована архітекторами компанії Aarstiderne. Компанія MidtConsult виступала в ролі технічних консультантів. Компанія Systemair забезпечила поставку 17 воздухообрабативающіх агрегатів DV типорозмірами від DV20 до DV190. Сумарна продуктивність - більше 400000 м3 / ч кондиціонованого повітря.

Systemair Super Arena

Super Arena являє собою критий стадіон площею 30000 м2, 29 метрів у висоту, розрахований на 15000 чоловік.

Він є частиною виставкового центру MCH Messecenter Herning, найбільшого в Данії. Тут проводяться концерти, баскетбольні, волейбольні, гандбольні і гімнастичні змагання. У 2010 році тут проходив Чемпіонат Європи з гандболу серед жінок. На 1 жовтня 2010 року, датський фінансовий інститут, банк Jyske придбав права на назву стадіону.

 

Почалися поставки в Україну кондиціонерів Mitsubishi Electric MSZ-HC

Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-HCКомпанія Mitsubishi Electric, технологічний лідер кліматичної галузі, випускає продукцію преміум-класу вищого цінового діапазону. Для покупців середнього достатку компанія виробляла, мабуть, тільки неінверторні модель MSC-GE VB. Всі інверторні моделі компанія оснащувала, що називається по максимуму. З виходом моделі кондиціонера Mitsubishi Electric MSZ-HC ситуація кардинально змінилася - тепер клієнти середнього рівня достатку можуть собі дозволити купити інверторний кондиціонер від Mitsubishi Electric. Дані моделі проводяться на тих же виробничих потужностях, що і їхні старші брати (моделі MSZ-FD, MSZ-EF і MSZ-GE), із застосуванням тих же жорстких стандартів якості та надійності. За рівнем шуму, якості очищення повітря, параметрами електроспоживання, терміну експлуатації вони перевершують більшість топових інверторних кондиціонерів інших виробників, що робить їх придбання дуже вигідним з точки зору співвідношення «якість / ціна».

Кондиціонери Mitsubishi Electric MSZ-HC з інверторним приводом компресора автоматично підлаштовуються під змінюється кількість теплоти, яке надходить до приміщення. Оптимальне регулювання продуктивності компресора забезпечує не тільки комфортне підтримання температури в режимах охолодження і нагріву повітря, але й економію електроенергії. Компанії Mitsubishi Electric вдається поєднувати у своєму обладнанні міць, комфорт і максимально можливу на сьогоднішній день економічність.

У даний момент компанія Mitsubishi Electric випускає в серії MSZ-HC тільки дві моделі: MSZ-HC25VA, MSZ-HC35VA (потужність на охолодження 2,5 кВт і 3,15 кВт відповідно). Модель MSZ-HC35VA вже надійшла в продаж, поставка кондиціонера MSZ-HC25VA очікується в самий найближчий час.

 

21 трав. 2011 р.

Trane піднімає ціни на системи кондиціонування і вентиляції

TraneКомпанія Trane, один з провідних світових постачальників систем і рішень в області забезпечення внутрішнього комфорту приміщень, і бренд, що належить компанії Ingersoll Rand, оголосила про другий у цьому році підвищенні цін. Збільшення цін відбулося на деякі види холодильних машин, термінальних систем, систем для обробки повітря, комплексних систем для невеликих комерційних будівель і дахових систем кондиціонування для комерційних будівель, яке складе від 2 до 5 відсотків.

Підвищення цін набуває чинності з цього моменту для всіх формованих комерційних пропозицій в Європі, Індії, країнах Близького Сходу та Африки. Підвищення цін обумовлено тривалим значним зростанням цін на компоненти і сировинні матеріали.

Про компанію Trane:

Компанія Trane пропонує рішення для створення комфортних умов в приміщенні за допомогою широкого асортименту енергоефективного обладнання, вентиляційних систем і систем кондиціонування повітря, послуг з будівництва та підрядних послуг, сучасних модулів управління та підтримки щодо забезпечення запасними частинами.

Каталог воздухообрабативающіх агрегатів Systemair









Компанія Systemair оновила свій каталог по воздухообрабативающім агрегатам.


У новий каталог увійшли всі актуальні на сьогоднішній день воздухообрабативающіе агрегати Systemair.


Список обладнання увійшли в новий каталог:



  • модульні воздухообрабативающіе агрегати Systemair DV;

  • воздухообрабативающій агрегат DVCompact;

  • припливно-витяжні установки Maxi;

  • припливні агрегати TA;

  • воздухообрабативающіе агрегати TIME;

  • припливні агрегати TLP;

  • припливно-витяжні агрегати Topvex;

  • побутові припливно-витяжні установки VX, VR.


Каталог Systemair

Новинки стали ще зручніше. У багатьох агрегатах істотно підвищена енергоефективність за рахунок використання нових типів вентиляторів і вдосконаленої системи автоматики. Тим, хто користується паперовим каталогом продукції Systemair 2009-2010 настійно рекомендуємо інформацію по воздухообрабативающім агрегатам брати з нового каталогу.


 

20 трав. 2011 р.

Двадцять третя Міжнародний Конгрес Холодильній промисловості

23rd IIR International Congress of RefrigerationВчені, інженери, урядовці та кінцеві користувачі зустрінуться на Двадцять третя Міжнародному Конгресі Холодильній промисловості (23rd IIR International Congress of Refrigeration) в Празі 21-26 серпня 2011 року, щоб поділитися останніми досягненнями в області досліджень і практичного застосування холодильного обладнання з використанням вуглеводнів, аміаку, CO2 і синтетичних робочих рідин. На конгресі будуть представлені новітні розробки в області холодильної техніки.

Конгрес розпочнеться у неділю, 21 серпня, з роботи Генеральної конференції, Пленарного засідання та Сесій Виконавчого комітету. З понеділка по п'ятницю будуть проведені по чотири тематичні засідання в день.

Пленарна доповідь включатиме обговорення застосування натуральних холодоагентів у виробництві, транспортуванні та зберіганні харчових продуктів. На семінарах пройде обмін думками з членами Комітету по захисту навколишнього середовища Програми Організації Об'єднаних Націй в області застосування холодильного обладнання при виробництві продуктів харчування, а також в області рефрижераторних перевезень.

На 23-му Конгресі будуть представлені наступні доповіді:

  • Застосування хладагента R290 (Пропан) в холодильній галузі.
  • Теплові насоси, доповідь Комісії з відновлюваної енергії.
  • Експериментальні дослідження в області підвищення енергоефективності при застосуванні холодоагентів R290, R717 і R1234YF в системах кондиціонування будівель і теплових насосах.
  • Теплообмінні процеси та динаміка роботи холодильного контуру на холодоагенті R290.
  • Використання нових холодоагентів у холодильних установках.
  • Підсумки досліджень по сумісності масел для компресорів на R290.
  • Експериментальні дослідження в області створення енергоефективного холодильного контуру на ізобутанів (R600).
  • Експериментальні дослідження в області моделювання двоконтурного компресора на R600.
  • Досвід застосування високотемпературних теплових насосів на СО2.
  • Створення масового побутового кондиціонера на CO2 - міф чи реальність?

 

18 трав. 2011 р.

Нова серія водяних теплових насосів Aermec WRL

Компанія Aermec виводить на ринок нову серію водяних чілерів / теплових насосів Aermec WRL. Дане обладнання відноситься до середнього потужностних класу - діапазон потужності від 25 до 160кВт.

У червні цього року компанія вже запустила у виробництво чиллери Aermec WRL, що працюють тільки на охолодження. З серпня місяця поточного року буде доступний тепловий насос Aermec WRL-H.

Чиллер і тепловий насос Aermec WRL

Вся серія чілерів і теплових насосів Aermec буде доступна, як в базовій версії, так і в комплектаціях з пароохолоджувача, циркуляційними насосами, у версіях з випарниками і конденсаторами, і без них.

В кінці року, коли виробництво серій чілерів Aermec WRL і теплових насосів Aermec WRL-H вийде на повну потужність, з конвеєра будуть зняті моделі NRL і NRL-H.

У новому обладнанні в якості холодоагенту використовується R-410A. Крім застосування екологічно безпечного холодоагенту, нову сіру теплових насосів WRL відрізняє збільшені показники енергоефективності, зменшення експлуатаційних витрат, а також збільшення терміну служби.

Теплові насоси Aermec WRL

Системи управління нових чілерів Aermec побудовані на фірмовій шині Aermec Control platform. Вони можуть бути інтегровані в систему управління VMF Aermec Management, а також в системи управління інженерними комунікаціями сторонніх виробників.

 

Нова брошура Mitsubishi Electric Kirigamine ZEN

Компанія Mitsubishi Electric підготувала презентаційну брошуру по моделі кондиціонера Mitsubishi Electric MSZ-EF на англійській мові. Брошуру можна скачати у нас на сайті в розділі «Документація» або з даного новинного повідомлення. Російськомовна версія брошури з'явиться найближчим часом.


Брошура MItsubishi Electric Kirigamine ZEN


Нагадаємо, що кондиціонер MSZ-EF викликав справжній фурор на Європейському ринку. Покупці розкупили першу партію зайшов у магазини обладнання буквально в перші дні продажу, і дефіцит зберігається досі. Тільки з'явившись, дана модель кондиціонерів вже стала володарем безлічі премій і нагород, зокрема завоювала нагороду «iF product design award 2011», одну з найпрестижніших світових нагород в галузі технічного дизайну.


Кондиціонери Mitsubishi Electric MSZ-EF відрізняє висока енергоефективність, витончений, лаконічний дизайн, тиша роботи, а також новітня система очищення повітря Nano Platinum Filter. Кондиціонер випускається в чорному, срібному і білому колірних рішеннях.


 


 

17 трав. 2011 р.

Свіжий погляд на фільтрацію повітря

Робота будь-якої сучасної HVAC-системи грунтується на моніторингу стану та технічному обслуговуванні системи повітряних фільтрів. Без цього важко гарантувати необхідний рівень якості повітря всередині приміщення. Методи моніторингу і технічного обслуговування повітряних фільтрів вельми різноманітні.

Ні для однієї сучасної системи вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC) не є винятковим питання про регулярність заміни повітряних фільтрів. Можливо, перш цьому приділялася не настільки велика увага. Проте все більше зростає розуміння того, що саме виконання даної умови визначає здатність системи вентиляції та кондиціонування повітря забезпечувати якість мікроклімату усередині приміщень і необхідну економію енергії в рамках функціонування систем автоматизації будівель.

Наші пропозиції

Робота будь-якої сучасної HVAC-системи грунтується на моніторингу стану та технічному обслуговуванні системи повітряних фільтрів. Без цього важко гарантувати необхідний рівень якості повітря всередині приміщення. Методи моніторингу і технічного обслуговування повітряних фільтрів вельми різноманітні.

У деяких установках по всій довжині повітроводів використовуються вимірювачі перепаду тиску. Фільтри міняють, коли перепад тиску знижується майже до нуля. В інших випадках в ході періодичних перевірок необхідність заміни фільтра візуально визначає підготовлений технічний персонал.

Деякі організації замінюють фільтри по графіку, не оцінюючи їх стану. Якщо оцінка проводиться з різниці в перепадах тиску до і після фільтра, то для контролю фільтрів часто використовують дуже просте правило: їх міняють, якщо на виході тиск повітря в два рази менше, ніж тиск повітря на вході.

Цей метод дає відносне уявлення про опір фільтра, але часто не забезпечує тієї ступеня точності, яка потрібна для системи контролю будівлі. Якщо взяти за основу сталість потоку повітря, то моніторинг повітряних фільтрів в рамках HVAC-систем обмежений тим фактом, що, у міру забивання фільтрів через систему вентиляції проходить все менше повітря. При відсутності засобів контролю та регулювання швидкості вентиляторів важко встановлювати зв'язок між ступенем заповнення фільтра і падінням тиску на подаючої магістралі. А за визнанням фахівців, в зв'язку із збільшенням вимог до якості повітря, необхідна система контролю, яка дозволяла б проводити більш точний аналіз стану повітряних фільтрів.

Сучасні вимоги до енергозбереження

По мірі звернення до більш ефективної та екологічно чистої архітектурі інженерних рішень в будівлях на перший план виходить надійна робота повітряних фільтрів. На нашу думку, від інженерних систем будинків потрібно не тільки гарна функціональність, але і необхідний рівень стандартизації параметрів роботи, які контролюються системою керування будинком (BMS). Все більшою мірою система автоматизації будівель бере на себе функцію енергозбереження.

Застосування технологій енергозбереження пов'язане з економічними аспектами експлуатації об'єктів. Однією з такого роду технологій є використання частотно-регульованого електроприводу. Вважається, що це одна з найбільш ефективних стратегій зниження споживання електроенергії в системах кліматизації.

За даними досліджень американського Департаменту енергетики, застосування частотно-регульованого приводу істотно знижує споживання електроенергії. Наприклад, текстильна фабрика за посередництва комунальної компанії Pacific Gas and Electric замінила у вентиляційній системі електродвигуни з постійною швидкістю обертання на частотно-регульований електропривод. Зниження енергоспоживання склало 59%. Однак головним обмеженням, що перешкоджає прийняттю цієї технології в HVAC системах, є той факт, що частотні приводи створюють зміни в різниці тиску повітря, що проходить через фільтр.

Традиційний спосіб контролю стану повітряних фільтрів в основі своїй спирається на вимірювання саме цієї величини. Подібні коливання тиску здатні призводити до збою в роботі традиційних систем моніторингу повітряних фільтрів. Відповідно, прийняття цієї технології в якості інструменту для енергозбереження унеможливлює визначення стан забрудненості фільтру, тому змінюються параметри повітряного потоку. Фахівці в області автоматизації будівель визнають цю несумісність між доведеною на практиці енергозберігаючою технологією і необхідною точністю роботи систем моніторингу повітряних фільтрів в рамках систем керування будинком.

Суть ще однієї технології фільтрації повітря, здатної принести істотну економію енергії, полягає у застосуванні в HVAC-системах фільтрів низького тиску. Такі фільтри вже виробляються в промисловості.

Застосування фільтрів низького тиску знижує опір системи, а економічний ефект полягає в тому, що для забезпечення необхідного повітрообміну в будівлях потрібні менш потужні вентилятори. Щоб адаптувати цю технологію, необхідно включити в проект по системам вентиляції та кондиціонування повітря знижене значення тиску в системі. Тут, як у випадку з частотнорегульованих електроприводом, проблема та ж. Виникають труднощі оцінки стану повітряних фільтрів по перепаду тиску повітря.

Можливості сучасних технологій

Сучасні системи управління будівлями дозволяють більш гнучко, ніж раніше, проводити моніторинг цілого ряду параметрів навколишнього середовища, таких як температура, вологість, витрата повітря і витрата енергії. Певною мірою фільтрація повітря зачіпає всі ці параметри. Необхідна кількість тепла чи холоду, яке треба подати в систему, залежить, в т.ч. і від того, як повітря проходить через фільтри. Через забиті фільтри подача повітря менш інтенсивна, значить, для нагрівання чи охолодження повітря в приміщенні буде потрібно більше часу.

Зберігаючи систему кліматизації з правильними параметрами фільтрації повітря, можна добитися кращих показників в суміжних областях: зниження надмірної вологості, створення комфортного мікроклімату і зниження ефекту накопичення цвілі грибка та інших мікроорганізмів. Правильна робота вентиляції визначається розрахунковою кількістю повітря, який можна пропустити через пакет фільтрів, а енергоефективність в системах кондиціонування повітря залежить від застосування нових технологій (наприклад, частотних приводів і повітряних фільтрів низького тиску). У будь-якому випадку для належного функціонування системи вентиляції необхідно мати точну й гнучку до змін систему управління будівлею.

Ще зовсім недавно в технології фільтрації повітря було порівняно мало новинок, здатних забезпечувати достатній моніторинг стану фільтрів і, відповідно, догляд за ними. Тепер же будь-яка команда інженерів, які відстежують стан будівель, може озброїтися найсучаснішими технологіями і отримати колись небачені можливості по автоматизації будівель. Однак моніторинг системи фільтрації повітря все ще залишається «більше мистецтвом, ніж наукою». Що ж стосується економічних наслідків підтримуваного в даний час status quo, то реальних витрат повною мірою оцінювати поки не вдається.

Крок вперед до моніторингу повітряних фільтрів

Щоб заповнити прірву між можливостями систем автоматизації будівель і необхідною точністю оцінки стану повітряних фільтрів, компанія Precision Air Technology, Inc. вирішила застосувати інноваційну мікропроцесорну технологію моніторингу повітряних фільтрів. Настільки сучасний підхід до оцінки стану фільтрів здатний забезпечити точне вимірювання опору фільтра, як при постійному, так і при змінній витраті повітря.

На відміну від традиційного методу контролю стану повітряних фільтрів (виключно на основі перепаду тиску), розроблене пристрій вимірює і тиск, і швидкість повітря. Мікропроцесорна технологія точно відстежує стан окремих блоків повітряних фільтрів як при постійному, так і при змінному повітряному потоці. Процес контролю починається з калібрування на чистому пакеті фільтрів. Одне натискання кнопки і система аварійного попередження програмується на рівень опору в півтора-два або 2,5 рази вище початкового опору фільтра.

Як тільки опір фільтрів виростає до встановленого рівня, на реле (типу «сухих контактів») надходить сигнал і світлодіод показує, що фільтри вимагають заміни.

Таким чином, обмеження, що накладаються традиційними методами контролю повітряних систем фільтрації, знімаються, і система гармонійно вбудовується в загальну систему управління будівлею. Доповнена цим новим інструментом система автоматизації будівлі може більшою мірою інтегрувати функцію контролю повітряних фільтрів.

 

Emerson випускає компактну систему контролю робочого стану обладнання CSI 6500 Machinery Health Monitor

Emerson CSI 6500 Machinery Health MonitorКомпанія Emerson випускає компактну систему контролю робочого стану обладнання CSI 6500 Machinery Health Monitor для забезпечення прогностичної діагностики у вилучених застосуваннях.

Зниження займаної площі та кількості каналів дозволяють здійснювати моніторинг в застосуваннях з обмеженим простором і монтажем на вузлі обліку.

Emerson Process Management оголошує про те, що нова фізично зменшена версія системи контролю робочого стану обладнання CSI 6500 Machinery Health Monitor дозволить здійснювати прогностичний моніторинг стану обертового обладнання в більшій кількості застосувань. Дана зменшена версія є більш уніфікованою для установки у віддалених застосуваннях і застосуваннях з монтажем на вузлі обліку, одночасно надаючи ті ж самі інноваційні можливості для поліпшення виробничої готовності і надійності критичного обладнання.

З даним рішенням не потрібно жертвувати моніторингом його робочого стану, так як навіть устаткування, встановлене на самих віддалених ділянках, економічно вигідно включається в загальну картину робочого стану. Як і в опції з повнорозмірними блоками прогностичні можливості зменшеної версії можуть використовуватися в якості окремого рішення, інтегрованого з цифровими системами автоматизації DeltaV і Ovation в цифрову архітектуру підприємства PlantWeb, або сполученого з незалежними хост-вузлами.

В застосуваннях, таких як градирні, конвеєри або вітряні двигуни, для критичного обладнання часто допускається робота до відмови, так як подібне обладнання знаходиться на небезпечних і важкодоступних ділянках. Оскільки для даного обладнання потрібна менша кількість каналів моніторингу, застосування повнорозмірної системи безперервного моніторингу може бути неможливо з економічної точки зору.

Зменшена версія CSI 6500 має ширину всього 19 см і висоту 27 см (6U), що робить її більш практичною в подібних ситуаціях віддаленого моніторингу. Є конфігурації з 12 або 24 каналами, що дозволяє спроектувати CSI 6500 таким чином, щоб забезпечити необхідну кількість каналів для конкретного застосування.

Також як з повнорозмірними системами використовується збір даних, що ініціюється станом обладнання, а не круговий збір даних; таким чином моніторинг підлаштовується під технологічні умови або стан обладнання замість того, щоб збирати основні дані по вібрації. Інтелектуальна обробка передачі даних включає оперативну пам'ять розміром 32МБ для обробки специфічних змін видалених застосувань, таких як переривчасті мережеві з'єднання. Тренди та інформація по робочому станом обладнання передається в програмне забезпечення по прогностичному технічному обслуговуванню AMS Suite: Machinery Health Manager для розширеного аналізу і документації.

«За рахунок розширення опцій блоку CSI 6500 ми можемо надати поліпшені інтелектуальні прогностичні можливості для критичних активів, які часто залишаються без моніторингу», - говорить Брайан Хьюмз, віце-президент і генеральний менеджер по бізнесу Machinery Health Management, Emerson. «Дозволити устаткуванню працювати до відмови означає піддати підприємство значному економічному впливу, оскільки розвиток проблем у цьому випадку залишається невиявленим. Рішення Emerson, надаване допомогою цифрової архітектури PlantWeb, виявляє потенційні проблеми, дозволяючи тим самим підприємствам покращувати експлуатаційні характеристики обладнання і збільшувати його ресурс ».

 

16 трав. 2011 р.

Новий інверторний кондиціонер Hitachi EH3

кондиціонер Hitachi EH3Модельний ряд кондиціонерів HITACHI поповнився оновленим інверторним кондиціонером серії EH3 на озонобезпечному холодоагенті R410A. На даний момент компанія Hitachi випускає дві моделі - RAS-10EH3 і RAS-14EH3 (холодопродуктивність 2,5 і 3,5 кВт відповідно).


У цих системах використовуються спіральні компресори HITACHI з управлінням постійним струмом за технологією ALL DC Inverter. Це забезпечує плавність досягнення необхідної температури і прийнятну енергетичну ефективність при роботі кондиціонерів. Коефіцієнт енергоефективності нових моделей становить 3,21, що є середнім показником для кліматичної галузі.


Серія Hitachi EH3 - це по суті своїй стандартні інверторні кондиціонери виробника зі зміненим дизайном. У даних серіях використовується найпростіша система очищення повітря - мікроячеістий фільтр легкої очищення Stainless.


Кондиціонери EH3 оснащені роторним компресором власного виробництва.


 


 

Оновлення програми SystemairCAD

Компанія Systemair оновила програму підбору воздухообрабативающіх агрегатів Systemair.


Systemair CAD


Які ж нові можливості одержав користувач в новій версії програми SystemairCAD:



  • новий тип вентиляторів в агрегатах Time;

  • видалені зняті з виробництва двигуни класу енергоефективності IE1;

  • новий тип вентилятора в агрегатах Topvex TR / SR 04;

  • змінено кількість варіацій потужності електричного нагрівача, з двох на один для Topvex SR 03-06;

  • вдосконалена система автоматики для приточно-витяжних систем вентиляції Topvex TR / SR 03-06;

  • додана можливість вибору агрегатів Topvex TR / SR 03-06 без нагрівача.


 


 

14 трав. 2011 р.

Технічне керівництво по мульти-спліт систем Fujitsu AOYG45LAT8

Технічне керівництво Fujitsu AOYG45LAT8Компанія Fujitsu General підготувала технічне керівництво російською мовою для мульти-спліт систем вільної компонування на базі зовнішніх блоків Fujitsu AOYG45LAT8.


Мульти-спліт системи Fujitsu AOYG45LAT8 володіють високою ефективністю завдяки застосуванню фірмової системи ALL DC. Фактична продуктивність кондиціонерів залежить від ряду умов: від температури зовнішнього повітря, погодних умов, пори року. При експлуатації мульти-спліт систем не всі внутрішні блоки будуть працювати одночасно протягом всього часу. У підсумку 90% фактичного часу напрацювання проходить при частковому навантаженні, а не при номінальній. Тому компанія Fujitsu General зосередилася на енергоефективності в умовах дійсної експлуатації системи. Система ALL DC і інверторна система дозволяє істотно збільшити продуктивність при частковому навантаженні.


Компактний і легкий зовнішній блок AOYG45LAT8 зручніше переносити і встановлювати в малопомітних місцях. До одного зовнішнього блоку можна підключати до 8 внутрішніх.


У комплект всіх внутрішніх блоків входять бездротові чи дротові пульти управління. Можна окремо замовити опціональні приналежності: наприклад, пульти індивідуального та централізованого управління. Пульт дистанційного керування дозволяє легко вибирати робочий режим, задавати температуру, швидкість вентилятора, параметри таймера та інші функції для кожного внутрішнього блоку, керуючи ними з однієї точки.


Залежно від умов в приміщенні мульти-спліт система Fujitsu AOYG45LAT8 дозволяє вибрати один з 4 малошумних режимів.


Якщо всі внутрішні і зовнішні блоки нової мульти-спліт системи перемкнути в економічний режим, то це дозволить зекономити більше електроенергії, ніж індивідуально вибираючи економічний режим на кожному внутрішньому блоці. У економічному режимі температурна установка внутрішнього блоку підвищується або знижується на 1 ° С. Це дозволяє згладити піки енергоспоживання для зовнішнього блоку.


Fujitsu AOYG45LAT8


У мульти-спліт системі Fujitsu AOYG45LAT8 передбачено блокування пультів дистанційного керування для захисту від несанкціонованого доступу. Можна заблокувати і роботу пульта централізованого управління: це дозволить запобігти пустощі дітей.


Зовнішній блок Fujitsu AOYG45LAT8 сумісний з 20-ма моделями внутрішніх блоків шести типів продуктивністю від 2 до 7 кВт.


 


 

13 трав. 2011 р.

Рішення CAREL для управління компактними припливними вентиляційними установками

Рішення на базі контролера Carel e-drofan для управління компактними припливними установками типу TLP (Systemair), SAU (Ostberg), TLPV (Ventrex) і т. п., давно і успішно застосовуються різними виробниками і постачальниками.


Компанія Carel сподівається, що цей позитивний досвід дозволить і іншим компаніям скористатися перевагами контролера e-drofan.


Carel e-drofan


Контролер e-drofan може застосовуватися для управління компактної припливної вентиляційної установкою, що має в своєму складі:



  • припливний вентилятор: 230 В, 50 Гц. (Рекомендована потужність двигуна вентилятора при прямому підключенні - не більше 350 Вт)

  • калорифер - водяний або електричний одноступінчатий.


Відмінною особливістю представленого CAREL рішення є привабливий дизайн настінних користувальницьких терміналів, що дозволяє використовувати контролер e-drofan в житлових та офісних приміщеннях, в котеджах і інших подібних інтер'єрах, де важливий зовнішній вигляд і зручність для користувача інтерфейсу.


Контролер забезпечує:



  • включення / вимикання припливної установки;

  • регулювання по температурі повітря приточування або по температурі повітря в приміщенні;

  • захист електрокалорифера від перегріву;

  • захист водяного калорифера від замерзання;

  • відключення установки по сигналу протипожежного захисту або іншому зовнішньому сигналу;

  • відображення кодів несправностей на дисплеї.


На екрані настінного пульта відображається наступна інформація:



  • поточна температура повітря в приміщенні або задане значення в режимі введення уставки температури;

  • поточний час;

  • стан режиму SLEEP;

  • режим роботи;

  • швидкість вентилятора.










Настінний користувальницький термінал Carel acqua



Настінний користувальницький термінал Carel e-droset



Контролер Carel e-drofan складається з таких елементів, в залежності від призначення автоматики.


Плати керування:



  • основна плата управління - для установок з електрокалорифером;

  • додаткова плата управління водяним калорифером - використовується спільно з основною платою управління для установок з водяним калорифером.


Користувальницькі термінали:



  • настінний користувальницький термінал acqua - максимальна довжина кабелю між платою управління та користувальницьким терміналом - 30 метрів;

  • настінний користувальницький термінал e-droset - на відміну від терміналу acqua, не дозволяє змінювати параметри конфігурації установки, з терміналом можуть використовуватися пластикові декоративні рамки HYPA003B01 (B-Ticino) або HYPA003V01 (Vimar);

  • мобільний ІЧ-пульт - може використовуватися замість терміналів acqua або e-droset, одночасне використання ІЧ-пульта з настінними терміналами не допускається, для використання ІЧ-пульта необхідний ІЧ-приймач HYIR000000 (або HYIR000001) з кабелем 24 см HYCB000200 (або HYCB000201) або 50 см HYCB000500 (або HYCB000501).


Мережеві плати:



  • плата CANbus;

  • плата RS485, CAREL / Modbus;

  • плата pCOWEB, Ethernet;

  • плата pCOnet BACnet MS / TP RS485;

  • плата KONNEX.


Стандартні датчики CAREL NTC HP


Аксесуари:



  • ключ програмування параметрів з акумулятором;

  • ключ програмування параметрів з живленням від мережі 220В;

  • адаптер ключа програмування;

  • конвертор USB / CANbus.