28 лют. 2013 р.

Система DAIKIN VRV IV зі змінною температурою холодоагенту на майбутній виставці ISH 2013

Daikin VRV IVФранкфурт, Німеччина, Виставка ISH 2013, 12-16 березня: Система VRV IV виробництва компанії DAIKIN на базі теплового насоса повітря-повітря, планована до експозиції на стенді DAIKIN F10 виставкового павільйону 8.0, пропонує широкому споживачеві дві унікальні інновації: змінну температуру хладагента, сприяючу оптимальної річної ефективності і безперервний режим опалення на стадії відтавання, що забезпечує підвищений рівень користувальницького комфорту, оскільки мультизональні системи DAIKIN VRV IV відбирають енергію, необхідну для процесу відтавання, з теплоаккумулятора, розташованого в зовнішньому блоці - на відміну від реверсування системи і відбору тепла з приміщень.



За допомогою технологічного рішення змінної температури хладагента, температури випаровування та конденсації адаптуються в робочому режимі до необхідної продуктивності, що, за словами виробника, призводить до підвищення сезонної ефективності на 25%. Завдяки лише одній системі DAIKIN VRV IV, опалення та охолодження приміщень, а також підігрів гігієнічно чистої побутової гарячої води забезпечуються в повному обсязі, тобто на всі 100%.



Інші інноваційні продукти компанії DAIKIN на виставці ISH 2013:




  • Внутрішній блок LuviType Style II для опалювальних теплових насосів DAIKIN Altherma типу повітря-вода, потужністю 4 кВт, 6 кВт і 8 кВт, комбінує гідравлічний модуль системи з баком побутової гарячої води. Всі системні компоненти доступні спочатку, бічні вільні простору для сервісного обслуговування теплового насоса не потрібні.

  • Зовнішній блок Seasonal Smart напівпромислової серії Sky Air для невеликих комерційних проектів вже випереджає директиви з екологічного дизайну 2015 року. Гідравлічно модернізований теплообмінник, нова система управління і новий компресор забезпечують 20%-е підвищення сезонної ефективності на відміну від попереднього покоління напівпромислових кондиціонерів DAIKIN Sky Air.



 

27 лют. 2013 р.

Охолодження як сервіс, що надає ЦОД

Вимоги до охолодження ЦОД значно відрізняються від вимог до систем так званого «комфортного охолодження». Основна увага в дата-центрах приділяється питанням охолодження апаратного та програмного забезпечення (див. «Рекомендації щодо забезпечення температурного режиму для середовищ обробки даних», 3-е изд.), В той час як в комерційних будівлях на першому місці стоїть забезпечення комфортного режиму роботи для персоналу (стандарт ASHRAE 55). У даній статті, охолодження ЦОД і комфортне охолодження порівнюється з точки зору «сервіс vs. система ».


У світі «комфортного охолодження» прийнято мислити категоріями систем охолодження і обладнання для охолодження. Дата-центри проектуються і управляються самими різними людьми; багато з цих людей у процесі роботи покладаються на власний досвід, отриманий в ході реалізації проектів в області комфортного охолодження. З цієї причини, вони продовжують мислити категоріями систем охолодження і обладнання для охолодження, хоча, більш правильно було б розглядати охолодження в якості сервісу (послуги). Даний матеріал покликаний продемонструвати, які переваги надає точка зору «охолодження як сервіс» (CaaS).


У чому полягає суть принципу поділу на сервіси (something as a service)?


Комунальні служби (водо-, газо-, електропостачання) охоче сприймаються людьми як сервісів. Точкою розмежування між споживачем і постачальником комунальних послуг, як правило, є лічильник, і того, що відбувається з послугою до попадання на лічильник, зазвичай приділяється мало уваги (рис. 1). Споживач вважає, що постачальник може надавати послугу в необмеженому обсязі на безперервній основі (за рідкісним винятком). Якщо говорити про галузь ЦОД, то зручно буде ввести поняття «постачальник сервісу» та «споживач сервісу».


Охолодження як сервіс

Рис. 1. Різні види лічильників.


Втім, охолодження дуже рідко сприймається в якості сервісу. Тут не використовується лічильник, який би відділив зону відповідальності постачальника від зони відповідальності споживача. Розрахункова продуктивність систем теплопостачання, вентиляції і кондиціонування є відомою кінцевою величиною, не мінливою на протязі всього терміну служби охолоджуваного приміщення, оскільки робоче навантаження залишається практично незмінною. Однак, у випадку ЦОД, споживана електроприладами потужність складає до 90% робочого навантаження і постійно змінюється у зв'язку зі змінами у складі програмного і апаратного забезпечення. Тому, продуктивність системи охолодження повинна пристосовуватися до постійно мінливої навантаженні, що призводить до виникнення підходу «охолодження як сервіс».


На відміну від більшості комерційних будівель, робоче навантаження в дата-центрі піддана частим і глибоким змінам унаслідок постійно мінливого складу програмного і апаратного забезпечення, використовуваного протягом усього життєвого циклу ЦОД. Системи охолодження дата-центру повинні розроблятися з урахуванням відповідності вимогам ІТ-обладнання, як справжнім, так і майбутнім.


Необхідно також відзначити, що взаємодія між постачальником охолодження, як сервісу (наприклад, технічний відділ ЦОД), і його споживачем (наприклад, ІТ-відділ) має на увазі ефективний обмін інформацією між двома підрозділами, кожне з яких зосереджено на вирішенні своїх локальних задач.


Чому принцип поділу на сервіси застосовується в галузі ЦОД?


Підрозділ інформаційних технологій займається питаннями обслуговування апаратного та програмного забезпечення ЦОД. Робочі функції та бізнес-модель технічного підрозділу виглядають зовсім інакше. ІТ-підрозділ і технічний підрозділ часто є повністю незалежними, і можуть навіть входити до складу різних бізнес-одиниць. Угода про якість надаваних послуг (SLA) є ефективним способом визначення цілей і зобов'язань для кожного з підрозділів. Це може бути угода між ІТ-відділом і технічним відділом компанії, або між клієнтом дата-центру і власником здаються в оренду площ.


Поняття «власник» і «орендар», як правило, не використовуються в галузі ЦОД. Здачу приміщень в оренду зазвичай називають колокації. Останнім часом спостерігається тенденція щодо аутсорсингу ЦОД на бік провайдера (іменованого власником в більшій частині комерційних договорів), або «сервіс-провайдера». Хмарні обчислення (також іменовані, як «обчислення на вимогу» і «обчислення, як комунальна послуга») є прикладом орендованої комп'ютерної послуги. Багато років тому, орендовані комп'ютерні послуги працювали за принципом «поділу часу».


Галузь ЦОД є надзвичайно капіталомісткої, і в сформованих на сьогоднішній день складних фінансових умовах спостерігається підвищене прагнення до залучення стороннього капіталу для оплати за охолодження і електроенергію, споживану в ЦОД. Колокаціонние майданчики дозволяють компаніям виконувати аутсорсинг споживаних ними ІТ-послуг та використовувати SLA для організації необхідного інтерфейсу для взаємодії між двома сторонами.


Услід за зростанням потреб в ІТ-послуги, колокаціонние провайдери змінили свої бізнес-моделі, щоб стати більш привабливими для тих компаній, які користуються аутсорсингом. Існують оптовий і роздрібний ринки колокаціонних послуг, кожен з яких має свою клієнтську базу:




  • Ринок роздрібних послуг призначений для невеликих клієнтів, що використовують інформаційні технології для підтримки бізнесу (використання ІТ-послуг для ведення бухгалтерії, веб-хостингу і т.д.). Даний ринок орієнтований на інформаційні системи малого масштабу (це можуть бути один або два сервери), встановлені в стандартному серверному приміщенні з жорсткими обмеженнями щодо електроживлення, охолодження та мережевої інфраструктури. Клієнт провайдера колокаціонних послуг може використовувати одну або декілька стійок (в одній стійці поміщається до 42 серверів).



  • Ринок оптових послуг розрахований на великих клієнтів, для яких ведення бізнесу тісно пов'язано з функціонуванням ІТ-систем (наприклад, веб-компанії, а також компанії, що використовують в роботі електронні транзакції і електронний документообіг). Даний ринок визнає необхідність у високому рівні гнучкості для клієнтів з точки зору використовуваного простору, електроживлення, охолодження і мережевих компонентів, надаючи при цьому можливості для майбутнього зростання.



Оскільки послуги електропостачання та охолодження комп'ютерного устаткування можуть обходитися дуже дорого, спостерігається тенденція по вимірюванню споживання даних сервісів аж до рівня комп'ютерної стійки, там, де це виправдано. Зацікавленими в цьому виявляються як постачальник, так і споживач відповідних послуг.


Хмарні обчислення


ІТ-підрозділу багатьох компаній переходять на використання хмарних обчислень. Хмарні обчислення підвищують гнучкість ІТ-інфраструктури, що дозволяє клієнтам варіювати обсяг споживання ІТ-послуг подібно до того, як вони надходять в разі використання комунальних послуг.


В основі хмарних обчислень лежить ферма ІТ-ресурсів, які не є виділеними і можуть бути використані в міру виникнення попиту. Подібно будь-якому іншому сервісу, споживання ресурсів вимірюється лічильником, вартість розраховується виходячи з спожитого об'єму. Існує кілька моделей хмарних сервісів, що відрізняються кількістю рівнів абстракції між споживачем та ІТ-ресурсами (наприклад, точка підключення споживача послуги):




  • Інфраструктура як сервіс (IaaS). Точка підключення споживача IaaS, як правило, знаходиться на рівні ІТ-обладнання (наприклад, споживач надає власне обладнання, а провайдер послуг надає фізичний простір для його установки, а також електроживлення, охолодження і мережеву інфраструктуру).



  • Платформа як сервіс (PaaS). Точка підключення споживача PaaS, як правило, знаходиться на програмному рівні (приміром, споживач завантажує власне ПО на сервера провайдера, який в свою чергу надає всю необхідну інфраструктуру для підтримки апаратного забезпечення).


  • Додаток як сервіс (SaaS). Точка підключення споживача SaaS, як правило, знаходиться на рівні кінцевого користувача (наприклад, споживач вибирає необхідне йому ПО, в той час, як апаратне забезпечення і вся необхідна інфраструктура надається провайдером послуг).


Угода про якість надаваних послуг (SLA)


Угоди про якість надаваних послуг використовуються для всіляких видів сервісів різного масштабу (наприклад, послуги копіювальної машини). На жаль, SLA використовуються здебільшого в якості юридичних угод, які застосовуються для вирішення спорів, що виникають між постачальником послуг і споживачем. Продовжуючи приклад з копіювальною машиною, провайдер послуг, відповідно до вимог SLA, повинен реагувати на виклик протягом певного періоду часу, а також зобов'язаний надавати запчастини та направляти для ремонту фахівців за винятком випадків, зазначених нижче:




  • Кількість копій, виміряний по лічильнику, перевищує місячну норму.



  • Відбулося перевищення допустимого робочого напруги.



  • Відбулося перевищення допустимого рівня температури і вологості.



  • Копіювальна машина потрапила під вплив рідини, газу або пилу.



Тенденція по переміщенню ЦОД на колокаціонние майданчика і по збільшенню обсягу використання хмарних послуг робить очевидними переваги, пов'язані з розглядом ЦОД з точки зору SLA. Більш того, розвиток тренду по використанню засобів моніторингу та вимірювання на рівні сервера, стійки або ряду стійок створює необхідність у більш тісної інтеграції SLA та ЦОД. Даний тренд є настільки значним, що була створена нова область системних рішень - системи управління інфраструктурою ЦОД (DCIM) - яка є інтеграцією інформаційних технологій і засобів адміністративного управління підприємством.


Історично склалося так, що звернення до SLA відбувається в разі відключення сервісу, оскільки в них звичайно вказується система штрафів і заохочень, що діє між постачальником послуг та їх споживачем. Як і у випадку з копіювальною машиною, тут існує ряд умов і застережень. Однак, у міру того, як зростає інтерес з боку індустрії до хмарних обчислень, SLA стають критично важливим інструментом на всіх етапах проектування і управління ЦОД.


Особливо це стосується охолодження. Охолодження рідко розглядається в якості сервісу, якщо тільки мова не йде про централізований холодопостачання. Виданий ASHRAE документ «Рекомендації щодо забезпечення температурного режиму для середовищ обробки даних» допускає можливість використання ЦОД в широкому діапазоні робочих умов і дозволяє істотно збільшити робочий час застосування економайзерів, в тому числі, дозволяючи їх постійне використання.


Як рекомендований, так і допустимий діапазони температури і вологості підтримуються виробниками серверного обладнання по всьому світу. У книзі також визначається максимальний діапазон зміни температури протягом години, і вимоги до якості повітря. Всі ці параметри визначають основний набір вимог до навколишнього середовища. Згідно даним в книзі визначенням, точкою розмежування для серверного охолодження є повітрозабірник сервера.


Таким чином, книга формує основу для SLA в області охолодження для етапів проектування та управління ЦОД.


Таблиця 1. Приклад SLA.














































Опис


Мінімум


Максимум


Температура сухого термометра


15


32


Діапазон зміни температури / год


-


3,2


Відносна вологість


20%


80%


Температура конденсації


-


17


Виділення шкідливих речовин (мідь)


-


300Å/месяц


Виділення шкідливих речовин (срібло)


-


200Å/месяц


Якість повітря


MERV8 *


-











Умови:




  • Згода на зміни в складі програмного і апаратного забезпечення.



  • Показники вимірюються на вході повітрозабірника сервера.



  • Згода на видалення плит фальшпола в разі потреби.



  • Повітрообмін відбувається між гарячою і холодною зонами, між передньою і задньою панелями сервера.





У таблиці 1 наведено приклад використання даних з книжки для створення SLA в області охолодження. Даний набір робочих умов орієнтований на продуктивність, оскільки тут не зазначений спосіб доставки охолодження. Мова йде тільки про температурний режим на вході сервера.


Заключні коментарі


Концепція «охолодження як сервіс» є радикальним відхиленням від традиційного образу думки, пов'язаного з системами охолодження і обладнанням для охолодження. Режим роботи «за запитом» для ЦОД передбачає розгляд електроживлення та охолодження в якості сервісів з метою відповідності бізнес-моделям хмарних обчислень, а також відповідності швидко мінливого рівня щільності розміщення обладнання, зазначеного в іншому документі ASHRAE («Тенденції енергопостачання та системи охолодження для індустрії обробки даних »).


Охолодження як сервіс підвищує рівень абстракції для точки розмежування споживача і постачальника, що дозволяє застосовувати більш інноваційний підхід з метою відповідності мінливим вимогам до системи охолодження. Підвищення рівня абстракції також дозволяє підняти енергоефективність ЦОД завдяки підтримці ефективної роботи площадки на протязі всього терміну служби.


Ключовою особливістю підходу «охолодження як сервіс» є можливість розробляти угоди про якість надаваних послуг, що забезпечують двосторонню прозорість з точки зору бізнесу, ризиків і технічних аспектів роботи. Ефективне SLA в області охолодження може стати важливим компонентом проектних вимог замовника до конструкції і принципу роботи системи охолодження ЦОД.


 


Новий каталог кондиціонерів Lessar серій Home і Business

Каталог «Побутові та комерційні системи Lessar серії Home & Business, видання 02.2013»Вийшов з друку новий каталог Lessar Home & Business - видання 02.2013. 

Новинками серії Home 2013 стали дві моделі елітного сегмента: інверторна спліт-система LuxAir Inverter холодопродуктивністю 9000 BTU і 12000 BTU, а також неінверторні кондиціонер Lessar LuxAir c показниками 7000BTU, 9000 BTU і 12000 BTU.

Серія Business поповнилася новою лінійкою енергоефективних напівпромислових сплит-систем: касетними, напольно-стельовими і канальними інверторними спліт-системами.

Крім того, в 2013 році Lessar починає поставки канальних кондиціонерів великої потужності (22 кВт і 28 кВт, статичний тиск 196 Па) на озонобезпечному холодоагенті R410A. Повні технічні характеристики по ним ви також можете знайти в цьому виданні.



Рішення CAREL для керування тепловими насосами

CARELТепловий насос для українського кліматичного ринку на сьогоднішній день є все ще досить рідкісним рішенням. Незважаючи на високу енергоефективність воно вимагає відносно високих капітальних витрат з тривалим терміном окупності. Тим не менш, теплові насоси застосовуються на об'єктах, віддалених від інфраструктури та центральних систем опалення та гарячого водопостачання: у приватних будинках в сільській місцевості, об'єктах на заміських трасах, фермерських господарствах і т.п.


Ефективність і довговічність роботи теплового насоса напряму залежить від алгоритмів управління, реалізованих застосовуваної автоматикою: контролером, датчиками і призначеним для користувача інтерфейсом.


Рішення, пропоновані компанією CAREL, відображають більш ніж 30-річний досвід використання теплових насосів в Європі, США та країнах Південно-Східної Азії, як для промислових, так і для житлових об'єктів.


Для керування тепловими насосами CAREL пропонує два типи рішень.


Рішення на основі контролера Carel μGEO для побутових і напівпромислових установок:




  • контролер μGEO MCH200004 з платою розширення MCH2000060;



  • датчик тиску 0-5В SPKT00 ** R0;



  • датчик температури NTC *** WP00;



  • датчик температури навколишнього повітря DPPT011000;



  • виносний термінал з датчиками температури і вологості ADMH001010;



  • мережевий інтерфейс MCH2004850 для підключення теплового насоса до системи моніторингу «розумний дім».



Контролер Carel μGEO

Рис. 1. Контролер Carel μGEO.


Для управління вентиляторами можливе використання силових блоків MCHRTF ** C0 (однофазні) або з конвертером CONV0/10A серії FCS ***** (трифазні).


Рішення на основі вільно програмованого контролера Carel рСО і стандартної програми CAREL FLSTDmHPGE Smart HP для управління тепловими насосами з грунтовими зондами:




  • в залежності від обраної конфігурації, вибирається типорозмір контролера рСО3 PCO3000A * 0, PCO3000B * 0 і додаткових опцій;



  • виносний термінал користувача Carel PGD1000 ** 0 + S90CONN00 *;



  • драйвер ЕРВ EVO00000E ** + E * V ** BS * 00;



  • датчик температури мережної (RS485) DPW ** 14000;



  • кімнатний термостат / гігростат ADC * 000 ** 0;



  • датчики температури TSC1500030, NTC ***** 00;



  • датчики тиску SPKT00 *** 0/SPKP00 *** 0;



  • мережеві інтерфейси PCO100FD10.



Окремо слід відзначити застосування нового типу компресорів з безщітковим двигуном постійного струму. З'явившись кілька років тому, такі компресори, вироблені, наприклад, компанією Daikin, завойовували значну частку європейського ринку побутових теплових насосів завдяки унікальним регулювальним характеристикам і низькому енергоспоживанню при роботі в режимі часткового навантаження. Для управління такими компресорами CAREL пропонує інвертори серії DC power + PSD00 *** 00 (одно-і трифазні).


Інвертор Carel DC power +

Рис. 2. Інвертор Carel DC power + PSD00 *** 00.


Таким чином, автоматика CAREL дозволяє здійснювати управління тепловими насосами різних конфігурацій і призначення, забезпечуючи їх високу ефективність, безпеку і довговічність.


 


В Австралії створюється геотермальна система охолодження суперкомп'ютера

Творці екологічно чистої системи охолодження для найбільшого суперкомп'ютера на Зеленому континенті ще на крок наблизяться до своєї мети після введення в експлуатацію інноваційної геотермальної станції в столиці штату Західна Австралія, місті Перт. Станція є частиною ініціативи CSIRO Geothermal Project. Роботи курирує Організація країн Британської співдружності з наукових і промислових досліджень (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization; CSIRO).


Геотермальна система охолодження


Геотермальна станція стане першим великим об'єктом такого типу в Австралії. Вона буде використовуватися для охолодження суперкомп'ютера в обчислювальному центрі Pawsey Supercomputing Centre, вартість якого оцінюється в $ 80 млн. Обчислювальний центр будується в місті Кенсінгтон, який розташований трохи південніше столиці штату.


«Ця система дозволяє викачувати грунтові води і використовувати їх в охолодженні обчислювальної техніки. За допомогою безлічі насосів ми можемо піднімати на поверхню холодну воду з глибини близько 100 метрів, потім пропускати її через теплообмінники для охолодження елементів суперкомп'ютера. Далі ми знову направляємо воду під землю », - сказав керівник проекту та співробітник CSIRO, Стів Харві.


Геотермальна система охолодження


«При поверненні рідини у водоносний горизонт вона буде на кілька градусів тепліше, ніж знаходиться там вода. Але наша система охолодження за допомогою підземних вод спроектована таким чином, що негативний вплив на навколишнє середовище повністю виключається. Введення в експлуатацію станції CSIRO Geothermal Project дозволить нам вивести використання поновлюваних джерел енергії в дата-центрах на якісно новий рівень ».


Сумарне водоспоживання системи буде нульовим, тому її можна назвати екологічно безпечною. Фахівці CSIRO вважають, що використання підземних вод для охолодження суперкомп'ютера в Pawsey Centre дозволить заощадити близько 38 500 тисяч літрів води щорічно, якщо порівнювати з використанням звичайних градирень. Цього достатньо, щоб заповнити більше 15 басейнів олімпійського стандарту. Аналітики вже говорять про те, що дана система в перспективі дозволить замінити охолоджуючі градирні в багатьох будівлях по всьому Перт.


Геотермальна система охолодження


Бурові роботи по впровадженню системи охолодження за допомогою підземних вод недавно почалися в Австралійському науково-дослідному центрі з вивчення природних ресурсів (Australian Resources Research Centre; ARRC) в Кенсингтонському технологічному парку. У цьому ж технопарку знаходиться і суперкомп'ютер Pawsey Centre. Завдання охолодження нової обчислювальної системи петафлопного масштабу - яка буде використовуватися для підтримки працездатності та аналізу даних з найбільшого у світі радіотелескопа (Square Kilometre Array) і виконання ряду інших завдань - була однією головних причин створення ініціативи CSIRO Geothermal Project.


«Комп'ютери генерують багато тепла. Ті, хто хоч раз сидів з ноутбуком на колінах, знають про що я говорю », - сказав Стів Харві. «Суперкомп'ютери, як ви можете собі уявити, вимагає дуже ефективного охолодження. Вони використовують великі обсяги електроенергії, яка практично повністю перетворюється в тепло. На щастя, ряд інновацій в технології створення систем охолодження для суперкомп'ютерів дозволив нам використовувати воду кімнатної температури в якості холодоагенту. Це набагато зручніше, ніж у випадку застосування холодної води. Саме тому ідея застосування грунтових вод для охолоджування суперкомп'ютера здалася нам настільки вдалою ».


Крім створення інноваційного рішення для охолодження суперкомп'ютера учасники ініціативи CSIRO Geothermal Project також планують вивчити потенціал глибинних геотермальних ресурсів під будівлею науково-дослідного центру ARRC. Для цього буде використана розвідувальну свердловину глибиною в 3 км. Вона буде пробурена вже в цьому році.


Геотермальна система охолодження


Відзначимо, що описану вище концепцію першими озвучили європейці, а не жителі Зеленого континенту. Ще в червні минулого року представники найбільшого європейського провайдера IT-сервісів, компанії TelecityGroup, анонсували проект зі встановлення унікальної системи охолодження, яка буде використовувати грунтові води в амстердамському центрі обробки даних TelecityGroup AMS 5.


Амстердамський дата-центр AMS 5 повинен стати одним з найбільш важливих телекомунікаційних вузлів Європи - він буде з'єднувати більше 500 партнерських мереж. Коли всі конструкційні роботи підійдуть до кінця, загальна площа приміщень під серверне обладнання клієнтів TelecityGroup складе майже 6 000 квадратних метрів.


Як і у випадку австралійської системи, технологія акумулювання теплової енергії в підземних водоносних пластах дозволяє підтримувати необхідний температурний режим в ЦОД. Відпрацьована вода буде відправлятися назад в природне середовище. Ось тільки в зимовий час використовувати систему буде проблематично, так як рідина буде замерзати. Але влітку вона буде використовуватися як основне джерело охолодження серверного обладнання.


Насправді дана система вже давно відпрацьована і застосовується в самих різних галузях народного господарства, однак саме інженери TelecityGroup є авторами ідеї використання підземних вод для охолодження дата-центрів.


 


26 лют. 2013 р.

Керівництво з енергозбереження від Emerson Network Power

Компанія Emerson Network Power випустила друге видання своєї книги під назвою Energy Logic, яка є керівництвом щодо зниження споживання енергії в ЦОД.


Energy Logic 2.0, створена за версією 2007 року і доповнена оновленнями, включає технологічні напрацювання та передовий досвід, який накопичився за останні п'ять років. На додаток до книги компанія Emerson Network Power також запустила онлайн-інструмент для розрахунку приблизної економії енергії, яку можна досягти, якщо слідувати порадам книги.


Emerson Network Power Energy Logic 2.


Джек Пуше (Jack Pouchet), віце-президент з розвитку рішень Emerson, сказав, що книга показала - варіанти для оптимізації ЦОД є завжди. «Енергоефективність залишається пріоритетним завданням, і настало нове покоління технологій управління, які забезпечують більшу наочність і контроль ЦОДа», - сказав він. «Індустрія ЦОД на даний момент розвинена як ніколи добре і цілком здатна допомогти зниженню енерговитрат».


На додаток до розповіді про нові технології і передових практиках книга показує, як споживання енергії в ЦОД площею 5000 кв.м. може бути зменшено на 74% за допомогою вже наявних технологій.


Головна думка книги зводиться до каскадному ефекту, який виникає, коли економія на рівні ІТ зростає на рівні підтримки систем. Книга по суті рекомендує зосередити в першу чергу увагу на ефективності оптимізації ключових ІТ-систем, а вже потім на всьому іншому.


Наприклад, за даними Emerson Network Power, економія 1 Вт енергії на рівні процесорів в ЦОД з ефективністю використання енергії 1,9 створює економію 2.84 Вт на рівні об'єкта.


Emerson Network Power Energy Logic 2.0


В цілому, в керівництві представлено 10 стратегій з енергозбереження, серед яких: використання енергозберігаючого ІТ-обладнання, високоефективних блоків живлення, грамотна архітектура системи енергопостачання, впровадження засобів DCIM та інше.


>>> Завантажити керівництво по зниженню споживання енергії в ЦОД «Emerson Network Power Energy Logic 2.0»


 


Муфти для з'єднання трубопроводів в ЦОД

Згідно з проектом охолодження ЦОД фінансової організації в Ессексі (Велика Британія) було побудовано на базі чілерів з використанням звичайних трубопроводів, а основним завданням монтажників з'явилася своєчасна установка системи за розумною ціною без ризику її пошкодження.


Для будівництва системи були потрібні довгі (60 м) трубопроводи великого діаметра - до 350 мм. Оскільки їх зварка була б тривалою і витратною, проектувальники шукали інший шлях швидкого, чистого і економічного монтажу.


Сучасні системи вентиляції та кондиціонування відіграють дуже важливу роль у функціонуванні ЦОД. Традиційна система може споживати до 54% загальної енергії, однак енергоспоживання добре спроектованої і ефективно встановленої системи, що використовує високоякісні компоненти і елементи управління, знижується до 22%.


У водяних системах охолодження використовуються сталеві або мідні трубопроводи, які з'єднуються, як правило, за допомогою зварювання, паяння або фланцеванія. Раніше ці методи ефективно використовувалися в конструюванні систем охолодження ЦОД. Але в даний час вони стають менш ефективними в зв'язку зі зростаючими навантаженнями, змінами й розширеннями систем. Їх використання не так зручно, робить конструкцію менш гнучкою, створює загрози пожежної небезпеки в робочій зоні і вимагає тривалих зупинок системи для виконання планового або позапланового обслуговування і модернізації системи.


Ось чому на місце традиційним методам конструювання трубопроводів приходить технологія механічного муфтового з'єднання труб. Це метод не використовує роботи з вогнем, знижує час монтажу, робить систему більш гнучкою і скорочує необхідний час простоїв в період обслуговування.


Система трубопроводів з механічним муфтових з'єднань компанії «Віктолік»


Рис. 1. Система трубопроводів з механічним муфтових з'єднань компанії «Віктолік».


У розглянутому зарубіжному ЦОД для подачі охолодженої води використовувалися труби діаметром 350 мм. «Зварювальні роботи такого об'єму зажадали б великих витрат праці і коштів, тому ми розробили альтернативу», - розповів керівник будівництва об'єкту Пітер Дюлье. «Використання методу муфтового з'єднання труб помітно прискорює процес монтажу і залишає після себе набагато менше бруду в порівнянні із звичайною зварюванням».


Муфтове з'єднання труб TYCO


Рис. 2. Муфтове з'єднання труб TYCO.


Як працює дана технологія


«Ми застосували власну модифіковану систему муфтового монтажу (Advanced Grooved System) для забезпечення міцного і надійного з'єднання сталевих труб великого діаметру», - говорить Пітер Дюлье. «Ми використовуємо більш широкі прокладки для збільшення площі герметизированной поверхні. Використання подвійного корпусу муфти дозволяє прискорити процес монтажу та обслуговування; використання муфт також забезпечує легкість монтажу, обслуговування та розширення системи ».


При з'єднанні труб використовується прокладка, муфта і пара болтів


Рис. 3. При з'єднанні труб використовується прокладка, муфта і пара болтів.


У процесі експлуатації системи охолодження проводяться обслуговуючі процедури трьох видів: планові перевірки та обслуговування, фізичні заміни елементів і розширення системи, і позаплановий ремонт.


Використання муфт для пазового з'єднання труб забезпечує легкий доступ до елементів системи, гнучкість для монтажу і майбутнього розширення системи. Для отримання доступу до системи працівникові потрібно знизити її тиск і відкрутити пару гайок. По завершенні роботи прокладка та муфта поміщаються на місце, і закручуються болти.


Варіант муфтового з'єднання


Рис. 4. Варіант муфтового з'єднання.


Переваги муфт


При зварювальному методі монтажу труби кріпляться без допомоги муфт; для проведення ремонтних робіт працівнику доводиться вирізати пошкоджену ділянку труби. Так як муфти можуть встановлюватися на вологу поверхню, при проведенні робіт немає необхідності здійснювати просушку трубопроводу.


У традиційних фланцевих системах для монтажу використовується многоболтовое з'єднання, зняття якого займає багато часу. При знятті з'єднання і роз'ємі фланців відбувається пошкодження прокладки, яку доводиться замінювати.


При механічному муфтові з'єднання тиск на прокладку інше, ніж у випадку фланцевого з'єднання поперечне ущільнення С-подібної форми чутливо до тиску і спроектовано для стійкості до циклічних навантажень. Тиск у системі може підвищуватися і знижуватися протягом довгого часу без зносу еластомерного матеріалу. Розширення системи може бути проведене без зупинок у роботі та евакуації персоналу робочого приміщення, так як при використанні муфтового монтажу не відбувається виділення будь-яких отруйних речовин і не створюється пожежної небезпеки. Таке з'єднання також дозволяє проводити переміщення елементів усередині системи.


Зростання популярності трубопроводів з механічним муфтових з'єднань пояснюється також зростаючою потребою в економії часу монтажу і прагненням проектувальників до розробки надійної і легкою в обслуговуванні системи.


 


Компанія HOVAL представить продукцію останнього покоління на виставці ISH 2013

Hoval ISH 2013Компанія Hoval, один з лідерів європейського ринку систем вентиляції, опалення та кондиціювання, візьме участь у найбільшій галузевій виставці ISH, яка буде проходити з 12 по 16 березня 2013 у Франкфурті (Німеччина).


На виставці ISH 2013 компанія Hoval представить продукцію останнього покоління, яка є неперевершеною з точки зору енергоефективності та дизайну - оновлені системи TopVent, RoofVent і AdiaVent. Серед новинок - моделі лінійки TopVent: TopVent compact heat CPH-9 і CPH-6 для опалення та TopVent compact cool CPC-9 і CPC-6 для обігріву та охолодження приміщень. Ці моделі прийшли на зміну нинішнім TopVent CAU / CUM, які більше не будуть вироблятися. Виведення нових моделей на ринок запланований на квітень 2013 року.


Також в рамках виставки відбудеться презентація нового покоління RoofVent систем, оснащених роторними рекуператором. Системи будуть представлені в новому дизайні. Серед основних технічних характеристик та можливостей нових моделей: ефективність рекуперації тепла понад 70%, інтеграція шумоглушника в секцію фільтра, адіабатичне зволоження припливного повітря, постійний режим змішаного повітря, використання безколекторних електродвигунів постійного струму та інші поліпшення.


«Я сподіваюся, участь у виставці ISH 2013 принесе нашій компанії можливість встановити контакти з представниками найбільш успішних українських компаній, які відвідають найбільшу спеціалізовану виставку. На стендах Hoval відвідувачі зможуть на власні очі побачити новинки - вперше подаються широкій публіці кліматичні вентиляційні установки Hoval, а також дізнатися про інноваційні рішення компанії Hoval для супермаркетів, дата-центрів і промислових виробництв », - розповів Олег Корнієнко, керівник відділу промислової вентиляції Hoval в Україні.


Презентація революційної системи вентиляції серії RoofVent буде проходити під час прес-конференції у Вівторок, 12 березня 2013, в 17:00 на стенді кліматичних Технологій Hoval C21 в залі 11. На заході також буде присутній генеральний директор компанії Hoval Фабіан Фрік і директор підрозділу кліматичних Технологій Стефан Едер.


 


Робочий шум і користувальницький комфорт кондиціонерного обладнання

При виникненні питання про користувальницький комфорті, шумові показники кондиціонерного обладнання настільки ж важливі, наскільки температура і якість внутрішнього повітря. Яким же чином генерується шум і як він поширюється? Rebecca Hogg, консультант і фахівець з акустики при Британської Асоціації Маркетингових Досліджень і Інформації в області Будівництва BSRIA, ділиться основами і професійним досвідом.


Обговорюючи фактори користувальницького комфорту в приміщеннях, ми, як правило, думаємо про опалення, вентиляції та кондиціонування повітря. Однак комфортні відчуття також залежать і від звукових характеристик будівлі, а також будь-якого шуму, генерованого внутрішніми джерелами або проникаючого ззовні.


Робочий шум може мати цілий ряд несприятливих наслідків на мешканців або орендарів будівель та може призвести до чого завгодно - починаючи від незначного подразнення, і закінчуючи втратою концентрації і порушенням сну.


Законодавство і проектні нормативи для будівель постійно змінюються, як втім, і встановлюване всередині них обладнання. Проекти нових типів будинків розробляються з власними достоїнствами і недоліками для різних факторів комфорту. Спосіб розповсюдження звуку в просторі змінюється разом з проектом цього простору або приміщення. Таким чином, тенденції в проектуванні будівель різного призначення супроводжуються, як правило, виникненням нових акустичних питань і протиріч, що вимагають оперативного вивчення та подолання.


Поширення шуму від працюючого кондиціонера

Рис. Поширення шуму від працюючого кондиціонера.


Ілюстрація показує характерні шляху поширення шуму дли системи кондиціонування повітря, встановленої в технічному приміщенні.


Причини виникнення звуку численні і різні: кухонні витяжні системи в комерційних будівлях, теплові насоси, розташовані в житлових районах, магістральні насоси, встановлені в технічних приміщеннях, а також системи кондиціонування повітря в офісних центрах. В дійсності, будь-який рухомий або вібруючий елемент технологічного обладнання може генерувати шум, який змінюється в залежності від режиму і умов роботи установки.


Наприклад, у міру зміни швидкості обертання вентилятора, змінюється і генерується вентилятором рівень шуму. Деякі системи можуть бути джерелом робочого шуму з яскраво вираженими характеристиками, наприклад - високочастотним завиванням або періодичним гудінням, що класифікуються як особливо дратівливі для людини. У таких випадках, джерела подібного шуму жорстко регламентуються і піддаються великим штрафним стягненням при відповідних вимірах шумового впливу.


Деякі системи містять єдине джерело шуму, в той час як інші - кілька джерел одночасно, наприклад, в теплових насосах типу повітря-повітря або повітря-вода, джерелами шуму є вентилятор, компресор і циркуляційний насос.


Робочий шум може вимірюватися різними способами. Виробники обладнання зазвичай виконують тести звукових характеристик своєї продукції та декларують рівні шуму своїх систем з метою задоволення критеріям замовників.


Існують декілька міжнародних, Європейських та Британських стандартів, що визначають процедуру вимірювання робочого шуму обладнання. Наприклад, стандарт BS EN 12102:2008 охоплює системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря і описує методологію визначення рівня звукової потужності устаткування, використовуваного для опалення та охолодження приміщень. Даний стандарт підкреслює важливість вимірювання рівня шуму в лабораторних умовах, включаючи температури повітря, температури води, значення витрати і відносна вологість.


Останні роки стали свідками загального споживчого підвищення усвідомлення важливості шуму, що відбивається в різних програмах сертифікації технологічного обладнання. Одна з таких програм - Microgeneration Certification Scheme - формулює необхідність тестування теплових насосів на теплопродуктивність і шум, а також деталізує теплові умови, при яких виконуються тести на шумові характеристики.


Взаємозв'язок між тепловими умовами і робочим шумом надзвичайно важлива. Устаткування, подібне тепловому насосу, буде працювати при різних температурах по-різному і, отже, шум, генерований тепловим насосом, також зміниться.


Поширення шуму


Шум, створюваний роботою технологічного устаткування, розповсюджується за допомогою повітря, і називається аеродинамічним або повітряним шумом. Вібрація, передана через структуру, також може поширюватися в якості шуму приєднаними компонентами і носить назву вібраційного шуму.


На ілюстрації зображено будівлю з технічним відділенням в підвальній області та офісами на верхніх поверхах. Червоним позначена система кондиціонування повітря, розташована в підвалі і генеруюча шум, який поширюється по приміщенню, - як показано блакитними стрілками, що відходять від кондиціонерного блоку. Цей шум може стати причиною занепокоєння для людей, що працюють в технічному приміщенні.


Шум, що поширюється по повітрю, може проходити через стелю і чинити негативний вплив на персонал офісів, розташованих вище. У разі подачі повітря кондиціонерної системою в ці офісні приміщення, повітряний шум може проникати туди за допомогою системи воздуховодов.


Поширюється по воздуховодних каналах шум є типовою причиною так званого перехресного звукового фону між переговорними приміщеннями, при якому голоси людей в одній кімнаті добре прослуховуються в сусідній. Система кондиціонування повітря може також викликати структурний або вібраційний шум, зазначений на ілюстрації зеленими стрілками.


Як містити робочий шум під контролем?


Шум системи кондиціонування повітря може стримуватися як зниженням його рівня у джерела, так і мінімізацією ступеня поширення шуму, що досягається установкою шумоглушників на воздуховодних системі, використанням акустичних жалюзей і антивібраційних опор, а також за допомогою ретельного вивчення конструкції будівлі з метою ідентифікації взаємозв'язків між джерелами шуму і зонами перебування людей.


Мінімізація робочого шуму у його джерела є частиною процесу розробки і проектування кліматичної системи. Наприклад, у разі наявності особливо галасливого компресора в кондиціонерному блоці, виробник, як правило, приймає всі необхідні заходи для звукової ізоляції цього компонента.


Також дуже важливо розуміти, яким чином шумові характеристики можуть змінюватися в процесі роботи системи. У разі необхідності експлуатації кондиціонера в особливих природних чи кліматичних умовах - теплових або підвищеного повітряного обтікання, - система повинна розроблятися безпосередньо для цих умов.


Виробництво кліматичних систем з урахуванням акустичних властивостей основних компонентів відіграє дуже важливу роль, оскільки первісна мінімізація генерованого робочого шуму значно скорочує подальшу шумову ізоляцію, необхідну після установки кондиціонера.


 


24 лют. 2013 р.

Компанія Gree оприлюднила фінансові результати 2012

Компанія Gree оприлюднила фінансові результати 2012Як повідомила прес-служба Gree, в 2012 р. чистий прибуток компанії виріс на 44.88%, порівняно з попереднім періодом, і склала 7.4 мільярдів юанів (1,2 мільярда доларів).


Крім цього, в 2012р. компанія Gree стала першим китайським виробником побутової техніки, чиї доходи від продажів кондиціонерів досягли 100 мільярдів юанів (близько 16 мільярдів доларів).


За словами представників Gree, компанії вдалося добитися таких високих результатів завдяки впровадженню у виробництво технічних інновацій, а також оптимізації системи управління.


Компанія заявляє, що не збирається зупинятися на досягнутому і до 2015 р. планує збільшити доходи від продажів кондиціонерів вдвічі.


 

Завершення процесу інтеграції товарних пропозицій бізнес-підрозділів Liebert і Chloride

Завершення процесу інтеграції товарних пропозицій бізнес-підрозділів Liebert і ChlorideКомпанія Emerson Network Power, бізнес-підрозділ компанії Emerson (NYSE: EMR) та світовий лідер у сфері захисту та оптимізації критичної інфраструктури, оголосила про завершення процесу інтеграції товарних пропозицій бізнес-підрозділів Liebert і Chloride, включають в себе системи безперебійного живлення і прецизійного кондиціонування для критично важливих об'єктів. на території країн Європи, Близького Сходу і Африки. Завдяки цьому замовники можуть користуватися єдиним, простим і оптимізованим пропозицією сервісного обслуговування систем безперебійного живлення і прецизійного охолодження.


Цінність цієї вдосконаленої єдиної схеми сервісного обслуговування, крім іншого, забезпечена неперевершеним географічним покриттям і стабільної бізнес-діяльністю компанії Emerson Network Power. Завдяки інтеграції сервісного обслуговування компанія Emerson Network Power стає єдиним партнером для клієнтів, що користуються обладнанням для підвищення ефективності критичної інфраструктури, спрощуючи звітність і забезпечуючи більш точну координацію процесів укладання договорів і виконання робіт.


Бездоганна ефективність Emerson Network Power представлена послугою дистанційної діагностики на основі технології LIFE, яка значно знижує ризик непередбаченого простою. Аналіз тенденцій даних дозволяє інженерам Emerson Network Power цілодобово контролювати стан систем замовників, що забезпечує можливість раннього виявлення потенційних проблем і віддаленого визначення можливих несправностей. Таким чином, інженери можуть брати участь у процесі вирішення проблем на більш ранньому етапі, заздалегідь знаючи про проблему і маючи необхідні запасні частини. Статистика показує, що технологія LIFE скорочує кількість поломок і значно підвищує можливості усунення несправності в ході першого виїзду на об'єкт.


Завдяки більш цілісного підходу до спільного обслуговуванню систем змінного струму та прецизійного кондиціонування, показники довговічності та енергоефективності систем також підвищуються. Завдяки такому безлічі переваг нового єдиного принципу обслуговування для клієнтів, Emerson Network Power зможе встановити нові стандарти в обслуговуванні критично важливої інфраструктури.


Інтеграція сервісних послуг включає в себе широкий спектр послуг технічної підтримки в галузі. Всі інженери проходять навчання в академії Emerson Network Power і співпрацюють з групою менеджерів з обслуговування, щоб забезпечити всебічну підтримку клієнтів в процесі оптимізації їх систем та у вирішенні конкретних проблем.


 

Оновлення ПЗ контролерів Carel μC2SE

Оновлення ПЗ контролерів Carel μC2SEКомпанія Carel оновила програмне забезпечення електронних контролерів Carel μC2SE: Серійні номери з MCH20 *** 3 * будуть оновлені до версії 2.6. Оновлена версія ПЗ має незначну зміну комунікації між контролером Carel μC2SE і терміналом користувача Carel μAD.


Оновлена версія ПЗ сумісно з попередньою версією 2.5 і ключем програмування. Контролери Carel μC2SE, з оновленою версією ПО 2.6 можна ідентифікувати по етикетці продукту, де вказані версія ПЗ та серійний номер, будуть доступні для замовлення на початку 2013.


 

Оновлена версія мобільних осушувачів Dantherm CDT Mk II

Компанія Dantherm почала випуск оновленої версії мобільних осушувачів Dantherm CDT Mk II. Дані моделі змінять серію осушувачів Dantherm CDT і мають ряд переваг щодо попередньої версії.


Фахівці компанії Dantherm врахували побажання споживачів і застосували ряд революційних технологій на ринку мобільного осушення, таких як електронне управління і можливість зчитування параметрів енергоспоживання.


Оновлена версія мобільних осушувачів Dantherm CDT Mk II


Осушувачі Dantherm CDT Mk II оснащені цифровою сенсорною панеллю керування, на дисплеї якої відображаються найбільш важливі параметри роботи установки:




  • рівень відносної вологості;



  • значення температури;



  • рівень енергоспоживання;



  • час роботи.



Рівень вологості контролюється вбудованим гігростатом, при цьому необхідні значення легко як встановити, так і змінити за допомогою однієї кнопки панелі керування. У той же час, є можливість підключення зовнішнього гігростата.


Вбудований журнал помилок осушувача Dantherm CDT Mk II дозволяє з більшою легкістю визначити причину несправності, у разі її виникнення. За допомогою функції «таймер техобслуговування», з'явилася можливість автоматично встановлювати періоди часу роботи установки до наступного необхідного технічного обслуговування.


Крім того, моделі осушувачів Dantherm CDT Mk II успадкували всі достоїнства свого попередника:




  • висока енергоефективність і низький рівень шуму;



  • міцна конструкція і якісні деталі;



  • привабливий дизайн і зрозуміла індикація;



  • зручна транспортування і компактне зберігання;



  • наявність додаткових опцій.



 

Геотермальні теплові насоси Carrier 62R

Геотермальні теплові насоси Carrier 62RКомпанія Carrier представила нову серію геотермальних теплових насосів, призначених для застосування в системах вентиляції. У лінійці Carrier 62R представлені теплові насоси потужністю від 21 кВт до 123 кВт, додатково обладнані системою газового або електричного підігріву (на вибір користувача).


Теплові насоси Carrier 62R призначені в першу чергу для кондиціонування зовнішнього повітря, що надходить у систему вентиляції. При підвищеній вологості повітря, що поступає тепловий насос спочатку охолоджує його, щоб позбутися від надлишків вологи, а потім за допомогою газового або електричного нагрівача підігріває повітря до кімнатної температури. Вимоги до грунтового теплообмінника у нових теплових насосів Carrier такі ж, як і у звичайних теплових насосів, які охолоджують і підігрівають повітря безпосередньо в приміщенні.


Нові теплові насоси Carrier 62R з'являться на ринку в першому кварталі 2013 року.


 

Mitsubishi Electric відкриває представництво в Туреччині

Mitsubishi Electric відкриває представництво в ТуреччиніКомпанія Mitsubishi Electric відкрила офіс у Туреччині для розширення і підтримки свого бізнесу в цій країні та сусідніх регіонах.


Функціонування турецького філія Mitsubishi Electric буде спрямовано на збільшення продажів за такими напрямами, як кондиціювання повітря, автоматизація виробництва, ліфти і ескалатори. До слова, продажу Mitsubishi Electric в Туреччині в 2012 році склали близько 112 мільйонів доларів США.


Номінальний ВВП Туреччини в 2011 році був 18-м у списку найбільших у світі і склав 774 млрд доларів США, завдяки витратам на зростаючий середній клас і високу зайнятість населення. Зростання реального ВВП Туреччини був на рівні 8,5% в 2011 році, і на рівні 2-4% - у 2012, що говорить про його стійкому зростанні (в умовах світової кризи).


На сьогоднішній день компанія Mitsubishi Electric розглядає Туреччину як один з пріоритетних ринок в світі для збуту своєї продукції.


 

Компанія Gree підписала угоду про виведення з обігу HCFC

Компанія Gree підписала угоду про виведення з обігу HCFC12 грудня, в рамках конференції за участю іноземних представників Міністерства охорони навколишнього середовища, програми розвитку Організації Об'єднаних Націй та асоціації холодильної промисловості Китаю, компанія Gree Electric Appliances, Inc, серед інших чотирьох виробників, підписала угоду про поетапну ліквідацію озоноопасних холодоагентів групи ГХФВ (HCFC).


Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар (в рамках Віденської Конвенції про охорону навколишнього середовища), в 1990 році введені обмеження на виробництво і використання озоноруйнуючих речовин, а також всієї продукції з цими речовинами.


На сьогоднішній день одним із завдань Китаю при розвитку холодильної техніки є прискорення поетапного відмови від HCFC і повне припинення виробництва та використання до 2030 року.


Компанія Gree підтримує виконанні Монреальського протоколу, і вже випускає холодильне обладнання на основі озонобезпечних холодоагентів, наприклад, серійно виробляються кондиціонери, працюють на пропані.


 

IBM і Emerson Network Power об'єднали сили для підвищення ефективності дата-центрів

Компанія Emerson Network Power продовжує пошук нових партнерів, співпраця з якими дозволить поліпшити якість її платформи Trellis для управління інфраструктурою центру обробки даних (Data Center Infrastructure Management; DCIM). На цей раз Emerson Network Power уклала договір про партнерство з компанією IBM. Остання відтепер буде інтегрувати своє програмне забезпечення Tivoli для управління ІТ-послугами ITSM (IT Service Management) з платформою Trellis.


Завдяки використанню платформи Trellis оператори ЦОД отримують можливість використовувати інтегровану візуалізацію, проводити аналіз і контролювати доступу до ІТ-обладнання та фізичної інфраструктурі в режимі реального часу. Платформа відповідає всім сучасним стандартам. Інтеграція програмного забезпечення IBM з платформою Emerson Trellis дозволить адміністраторам ЦОДа, які користуються послугами «блакитного гіганта», приймати правильні рішення, грунтуючись на комплексній інформації про ефективність, доступність і завантаженості ресурсів.


IBM і Emerson Network Power об&amВО#39;єднали сили для підвищення ефективності дата-центрів


Отримана інформація може бути використана для поліпшення ефективності використання енергії і простору, а також з метою підвищення ефективності операційної діяльності, що в свою чергу знижують ризик простоїв. Платформа Trellis об'єднує функціонал інших перевірених часом рішень компаній Emerson: Liebert, Aperture, Avocent. Але від попередників її відрізняє централізованість - тобто Trellis є єдиним достовірним джерелом даних.


За даними дослідницької і консалтингової компанії Gartner, що спеціалізується на ринках інформаційних технологій, на сьогоднішній день розмір ринку DCIM-рішень становить приблизно $ 450 млн. Як очікується, показник виросте до $ 1,7 млрд. вже до 2016 року. Фахівці галузевої аналітичної компанії IDC вважають, що інтеграція Trellis в рішення International Business Machines може обернутися відчутними перевагами для кінцевих клієнтів.


«Поєднання можливостей продукту компанії Emerson по оптимізації інфраструктури в режимі реального та найширшого функціонала системи управління підприємством IBM допоможе фахівцям з розгортання та управління комплексними DCIM-рішеннями домогтися відчутного підвищення енергетичної та експлуатаційної ефективності», - говорить Дженніфер Koppy, менеджер з досліджень IDC.


Фахівці одного з ключових клієнтів Emerson - компанії Brocade, яка проектує, виготовляє і продає комплексні рішення, а також програмне забезпечення для управління мережами зберігання даних, - вітали рішення партнера. Вони підкреслили важливість об'єднання DCIM і ITSM.


«Концепція« добивайся більшого з меншими витратами »стала стандартною операційною політикою в галузі ІТ і ЦОД», - сказав Валерій Соколов, старший менеджер компанії Brocade, яка розташована в Силіконовій Долині. «У той же час мікс з фізичних та віртуальних активів зростає в геометричній прогресії. Через цю тенденції наростає необхідність в інструментах і додатках, які будуть забезпечувати можливість моніторингу і отримання показників, необхідних для ефективного і продуктивного управління ІТ-ресурсами та вільними площами. Тому застосування додатків DCIM і ITSM тепер має ключове значення для отримання даних, необхідних для досягнення цієї мети, а також для планування та моделювання подальшого зростання ».


Об'єднані можливості двох систем також дозволять зацікавленим сторонам одержати уявлення про реальну вартість виконання додатків і провести розрахунок їх потреб у ресурсах в режимі реального часу.


«Управління фізичними обмеженнями, вільним простором і енергопостачанням в дата-центрі стає все більш складним завданням для організацій», - сказав Джеймі Томас, віце-президент IBM по стратегії і розвитку ITSM Tivoli. «Це, в поєднанні зі зростанням попиту з боку підприємств на надійні та гнучкі ІТ-послуги, робить пошук економічно ефективних рішень завданням першорядної важливості для наших клієнтів. Поєднання лідируючих на ринку DCIM-рішень продукту Emerson Network Power - Платформи Trellis - разом з нашими рішеннями з управління ІТ-послугами і системам є ідеальним способом задоволення цих потреб клієнтів, при цьому дана комбінація надає їм воістину інноваційні можливості ».


Більш детальна інформація про інтеграцію платформи Trellis і програмного забезпечення IBM Tivoli буде доступна вже в березні. Представники компаній поділяться нею з журналістами на конференції IBM PULSE 2013.


Платформа Trellis на даному етапі включає наступні модулі:




  • Trellis Inventory Manager - Даний модуль дозволяє операторам ЦОДа створювати точні і комплексні моделі своїх об'єктів. Оператори можуть вказувати точного місця розташування пристроїв та обладнання, моделювати взаємодії даних компонентів і ресурси, які використовуються устаткуванням ЦОДа.



  • Trellis Site Manager - Модуль дозволяє персоналу дата-центру отримувати корисну інформацію про стан інфраструктури, включаючи дані по температурному режиму і вологості. Крім того, він дозволяє операторам ЦОД розпізнавати і вирішувати проблеми, які впливають на доступність інфраструктури та продуктивність обчислювальної системи.



  • Trellis Change Planner - Даний модуль дозволяє проводити планування, відстеження та інформування персоналу щодо монтажу, транспортування та списання обладнання.



  • Trellis Energy Insight - Модуль дозволяє розраховувати загальне енергоспоживання ЦОДа, витрати на електроенергію, коефіцієнти ефективності використання енергії (Power Usage Effectiveness; PUE) і ефективності інфраструктури дата-центру (Data center infrastructure efficiency; DCiE). За допомогою цієї інформації оператори ЦОДа можуть спрогнозувати вплив тих чи інших змін інфраструктури на енергетичну ефективність об'єкта.



Офіси продажів та обслуговування компанії Emerson Network Power є в більш ніж 100 країнах світу. Вона може похвалитися глобальною мережею сервісної підтримки партнерів і клієнтів. Устаткування компанії має високу репутацію у всьому світі. Її продукція відповідає Європейському стандарту ISO 9001, а також володіє відповідними сертифікатами на використання на території СНД.


Примітно, що Emerson Network Power співпрацює з IBM в області ЦОДів з далекого 1965 року. Компанії використовують будь-яку можливість, щоб зміцнити свої взаємовідносини, спрямовані на вирішення найважливіших проблем у галузі. Крім комплектів ПЗ для управління інфраструктурою центру обробки даних компанії співпрацюють у сфері систем підтримки енергопостачання і охолодження, а також скорочення енергоспоживання.


 

У цьому фінансовому році 316 моделей з продукції Panasonic сертифіковані як Superior Green Products (GPs)

У цьому фінансовому році 316 моделей з продукції Panasonic сертифіковані як Superior Green Products (GPs)Panasonic, в відповідності з його зобов'язаннями по навколишньому середовищу, створив свої оригінальні критерії, за п'ятьма темами (запобігання глобального потепління, менеджмент хімічних речовин, ефективне використання ресурсів, водних ресурсів і біорізноманіття) і виробляє екологічні продукти та послуги у відповідності з цими темами. Кращі з них Panasonic акредитує як «Зелені продукти вищої якості» (Superior Green Products (GРs)).


З моменту запуску Superior GP в 2005 фінансовому році з 19 сертифікованими моделями, критерії були розширені, щоб сприяти збільшенню сфери охоплюються моделей. У результаті, число сертифікованих моделей щороку зростає, а загальне досягла 316 товарів по всьому світу за 2013 фінансовий рік, станом на грудень 2012 року.


Найсвіжішу інформацію про продукцію, сертифікованої як Superior Gps, можна знайти на сторінці екологічної діяльності на офіційному сайті Panasonic. Поглиблений пошук доступний для звуження інформації, конкретно по товарних групах, регіонах продажу, та акредитованим категоріям.


 

Технології кондиціонування з рідким вологопоглиначем

В останні десятиліття традиційним способом досягнення необхідної відносної вологості повітря в системах кондиціонування стало охолодження повітря до температури нижче заданої, а потім повторний нагрів, що супроводжується витратою значної кількості енергії. При цьому традиційні системи кондиціонування рідко використовують поновлювані джерела енергії, а зрошувані повітроохолоджувачі сприяють забрудненню повітря і розмноженню бактерій.


Системи кондиціонування повітря з рідким вологопоглиначем (десикантом) позбавлені цих та багатьох інших недоліків. Головне їх достоїнство - можливість незалежного контролю температури та вологості повітря і здатність здійснювати явний і прихований охолодження (зниження температури та вологості, відповідно) без витрати зайвої енергії.


Особливості традиційних систем кондиціювання повітря


Системи охолодження є третіми за величиною споживачами енергії і джерелами вуглецевих викидів в комерційних будівлях (після систем освітлення і повітряного опалення) і четвертими за величиною споживачами енергії і джерелами вуглецевих викидів в житлових будинках (після повітряного і водяного опалення та освітлення). Системи охолодження як у комерційних, так і в житлових будинках споживають близько 11% всієї енергії. Світове виробництво енергії склало в 2004р. 14,9 ТВт. Періоди пікового навантаження енергоспоживання припадали на відповідні періоди інтенсивного використання систем кондиціонування повітря, тому будь-яке скорочення енергоспоживання системами кондиціонування сприяє скороченню необхідного виробництва і постачання енергії.


Основна проблема традиційних систем кондиціонування полягає в тому, що парокомпрессионниє теплові насоси (становлять 95% традиційних систем кондиціонування), охолоджена вода і системи безпосереднього охолодження забезпечують значне явне охолодження, але неефективні для зниження вологості повітря. 80% роботи звичайного кондиціонера складає явне охолодження і тільки 20% - приховане охолодження. Це не відповідає вимогам середовища в більшості приміщень. Зазвичай цільові показники температури та вологості становлять 22 º C/50%. Для зниження вологості до допустимого рівня може знадобитися охолодження оброблюваного повітря до 11 ° C або нижче, а потім використання калорифера для повторного нагріву до потрібної температури. Саме такий алгоритм закладений в більшість осушувачів повітря.


Проте відзначимо, що стало стандартним вимога до рівня вологості в 50-55% засновано головним чином на функціональних можливостях традиційних систем вентиляції та кондиціонування, а не на реальних відчуттях людини.


Зниження вологості допомагає створити більш комфортне середовище в приміщенні і підвищити продуктивність, а також знизити енергоспоживання за допомогою збільшення заданого значення температури.


Після проведення випробувань систем кондиціонування з використанням контрольно-вимірювальної апаратури більш ніж у 100 медичних установах був зроблений наступний висновок: «... діаграмою комфортних параметрів повітря Американської асоціації інженерів з опалення, охолодження та кондиціонування повітря (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - ASHRAE) рекомендується підтримання рівня вологості майже від 0 до 80% у літні місяці для створення досить комфортної робочої атмосфери. Ми вважаємо, що рівень вологості повинен становити від 30% в зимові до 40% у літні місяці для досягнення найбільш комфортних умов, а робоча температура - від 22 до 26 º C, що було визначено в контрольній області майже в середині комфортної зони. Робоча температура складається з температури повітря та радіаційної температури. ... Підтримання низького (нижче 50%) рівня вологості в літні місяці дозволить підвищувати робочу температуру, не знижуючи рівня комфортності ».


Тут мається на увазі, що для людини важлива енергія (ентальпія) повітря. Дійсно, відомо, що +30 ° C в Києві і в Ялті переноситься по-різному. Це пояснюється відмінністю в відносній вологості повітря: у Києві більш сухий клімат, в той час як в Ялті - морський, а тому повітря більш вологий. Додаткова вологість підвищує енергію повітря, і саме цей надлишок ентальпії робить ялтинські +30 ° C менш комфортними, ніж київські.


Явна і прихована теплове навантаження


Для спрощення розуміння явної та прихованої теплової потужності вводиться індекс теплового навантаження при вентиляції, що представляє річну теплове навантаження, необхідну для обробки повітряного потоку в 1 м3 / ч при подачі повітря з вулиці в приміщення. Індекс розділяє навантаження на два доданки: кВт ∙ год прихованої навантаження на 1 м3 в рік і кВт ∙ год явної навантаження в рік. Дослідження, проведене в США, показало значну різницю між прихованої і явної навантаженням. Дані, зібрані для американських міст, справедливі також і для аналогічних кліматичних зон Європи. Наприклад, в Бостоні прихована навантаження складає 4,1 кВт ∙ год / (м3 / ч ∙ рік), а явна навантаження - 0,6 кВт ∙ год / (м3 / ч ∙ рік). Париж знаходиться в тій же кліматичній зоні з середньорічною температурою 10,5 ° C (СР 10,7 ° C в Бостоні) і відносною вологістю 76,5% (СР 73% в Бостоні). Мета даного дослідження - демонстрація того, наскільки показники роботи використовуються в даний час систем вентиляції та кондиціонування в більшості міст не відповідають необхідним.


Інша проблема використовуваних в даний час систем вентиляції та кондиціювання - Шкода здоров'ю, що заподіюється бактеріями, що знаходяться в повітрі, і зростанням бактерій на внутрішніх поверхнях обладнання. Вода, конденсована на охолоджувачах, - ідеальна инкубационная середу для цвілі і бактерій. Дослідження американських учених Естель Леветін, Річарда Шонессі, Христини А. Роджес і Роберта Шейру виявило десятикратне збільшення знаходиться в повітрі цвілі за чотири місяці, протягом яких охолоджувачі перебували у вологому стані. А адже повітряний потік, що проходить по системі вентиляції, являє собою ідеальний засіб перенесення бактерій в приміщення, де вони можуть викликати захворювання і завдати серйозної шкоди.


Принцип роботи систем кондиціонування, що використовують десиканти


Технологія кондиціонування з рідким вологопоглиначем пропонує рішення цих проблем. Як правило, така система складається з двох компонентів - абсорбера і регенератора. Рідкий вологопоглинач протікає через абсорбер. Оброблюваний повітря подається в протилежному напрямку. Тепло і волога видаляються з повітря вологопоглиначем. Волога, яку видобувають із повітря, подається в регенератор. У регенераторі вона нагрівається, а потім пропускається через інший абсорбер. Гарячий розчин випаровує зібрану вологу, спрямовуючи її в потік відпрацьованого повітря, поточний в протилежному напрямку.


Загальна схема повітряних потоків представлена на рис. 1.


Технології кондиціонування з рідким вологопоглиначем

Рис. 1. Схема повітряних потоків в системі кондиціонування з використанням десиканти.


Головне достоїнство систем кондиціонування з рідким вологопоглиначем полягає в оптимізації продуктивності явного і прихованого охолодження у відповідності з заданими параметрами кондиціонування. Продуктивність прихованого охолодження може бути збільшена в 2-5 разів в порівнянні з явним охолодженням, що істотно для регіонів з вологим кліматом і об'єктів з великим вологовиділення.


Рідкий вологопоглинач знижує приховану навантаження, зменшуючи необхідність надлишкового охолодження та повторного нагріву повітря для досягнення необхідної вологості. Одне тільки це властивість може сприяти достатньою економії енергії.


Системи кондиціонування з рідким вологопоглиначем також дозволяють незалежно контролювати температуру і вологість, створюючи більш комфортну атмосферу і сприяючи додатковому енергозбереження. Велика здатність систем з рідким вологопоглиначем до зменшення вологості також сприяє створенню комфортної робочої середовища, дозволяючи збільшувати задані параметри температури на 1-3 градуси.


У системах кондиціонування повітря з рідким вологопоглиначем використовується низькопотенційне тепло. Джерелом цього виду теплової енергії може стати промислове обладнання, в тому числі традиційні системи вентиляції та кондиціонування. Наприклад, для харчування рідких вологопоглиначів прихованого охолодження може використовуватися відпрацьоване тепло традиційних охолоджувачів (тепло від конденсаторів парокомпрессионних систем охолодження), скорочуючи, таким чином, операційні витрати системи охолодження приблизно на 40%.


У більш складних, але ефективних з точки зору енергозбереження пристроях може використовуватися теплова енергія, що виробляється когенераційними установками, тепло, що виділяється в процесі виробництва (витіснить тепло), енергія з поновлюваного джерела, як, наприклад, сонячне випромінювання. Подібна система охолодження може скоротити споживання енергії на 80% і більше.


Поліпшення якості повітря в приміщенні


Ще одна перевага використання рідкого вологопоглинача полягає в скороченні площі поверхонь, на яких відбувається конденсація вологи, яка є ідеальним живильним середовищем для цвілі і бактерій.


Солоний рідкий осушуваних розчин виконує функцію бактерициду, очищаючи оброблюваний повітря від мікроорганізмів. В результаті системи кондиціонування з рідким вологопоглиначем сприяють поліпшенню якості повітря в приміщенні, видаляючи близько 91% повітряних мікроорганізмів і 80% частинок розміром більше 5 мікрон.


Це важливо для багатьох сфер застосування, в тому числі для підприємств харчової та фармацевтичної промисловості, медичних установ, чистих приміщень та лабораторій, виробництва мікросхем, для навчальних та інших закладів, де особливо значимо якість повітря.


Сфера застосування систем кондиціонування на рідких десиканти


Взагалі кажучи, сфера застосування систем кондиціонування на рідких десиканти досить широка, так як вони допомагають досягти необхідних параметрів мікроклімату з істотно більш низькими витратами електроенергії. Якщо ж говорити про те, де застосування даного типу кондиціонерів найбільш виправдано, то можна виділити наступні групи об'єктів:




  • Об'єкти, що знаходяться в регіонах з вологим кліматом (як правило, це приморські райони). Необхідність осушення в подібних умовах очевидна, а конденсаційний метод охолодження, застосовуваний в традиційних зволожувачах, неефективний.



  • Об'єкти з високим рівнем теплонадлишків. Найбільш популярний приклад - басейни та спорткомплекси. У першому випадку вологість зростає за рахунок дзеркала води, а в другому - за рахунок підвищеного вологовиділення, генерованого спортсменами (в 2-4 рази вище звичайного). Також до цієї категорії можуть відноситися промислові об'єкти з високим рівнем вологовиділення. • Об'єкти з недоліком електричної потужності, тобто об'єкти, де гостро стоїть питання енергозбереження.



  • Об'єкти, що мають витіснить тепло. Як правило, це виробничі і промислові майданчики. Звичайно мова йде про воді з температурою 40-60 ° C. Часто її охолоджують зовнішнім повітрям в градирнях, але, впровадивши систему кондиціонування на вологопоглинача, її можна використовувати з вигодою для себе.



  • Об'єкти, для яких критично якість повітря, - медичні установи, лабораторії, харчові підприємства. Безумовно, тут встановлюються спеціальні фільтри і очисні установки, але і до установок кондиціонування застосовуються підвищені вимоги. Системи кондиціонування з рідким поглиначем характеризуються антибактеріальну дію, тому можуть ефективно працювати на подібних об'єктах.



Приклади впровадження систем кондиціонування на рідких десиканти


Розглянемо деякі приклади застосування подібних систем охолодження.


Провідне світове кондитерське підприємство в цехах по виробництву жувальної гумки раніше використовувало систему з твердим вологопоглиначем і електричним нагрівачем, який висушує десикант. Потім компанія замінила її системою кондиціонування з рідким поглиначем, що використовує свіже повітря і існуючу вентиляційну установку.


Система кондиціонування з рідким вологопоглиначем підтримує і сприяє поліпшенню стану повітря в приміщенні з температурою 20 ° C + / - 1 ° C і вологістю 45 + / - 5%. У приміщення поставляється сухий холодне повітря, і істотно знижується енергоспоживання вентустановки і нагрівача. В якості чистого результату компанія досягла скорочення витрат на енергоспоживання на 60%.


Технології кондиціонування з рідким вологопоглиначем

Рис. 2. Панель десікатівного охолоджувача.


Ще один приклад. Велике підприємство, яке займається ливарного, скоротило виробничі витрати на 125 643 долара на рік, замінивши систему осушення повітря з роторним осушувачем системою кондиціонування з рідким вологопоглиначем.


Щоб уникнути конденсації, здатної призвести до пошкодження поверхні відформованого вироби, потрібна низька вологість повітря. Для підтримки необхідного рівня вологості раніше використовувалися роторні осушувачі. Система з роторним осушувачем виробляла 4556 кубометрів повітря в годину для двох приміщень з 32 литними машинами. Для живлення системи з роторним осушувачем використовувалося 12362 кубометрів зрідженого вуглеводневого газу в рік; теплове навантаження на систему кондиціонування становила 98,5 кВт. Витрати на підтримання потрібної температури регенерації становили 102269 доларів вартості скрапленого вуглеводневого газу та 72855 доларів вартості електроенергії.


Було розглянуто ряд альтернатив і прийнято рішення про використання системи кондиціонування з рідким вологопоглиначем. В одному з виробничих приміщень було встановлено три такі системи. Потім було прийнято рішення про встановлення системи у другому виробничому приміщенні.


Використання системи кондиціонування з рідким вологопоглиначем усуває необхідність у використанні скрапленого вуглеводневого газу, так як регенерація вимагає меншої температури і скорочує споживання електроенергії, виробляючи навантаження по охолоджуванню в 61,2 кВт і знижуючи теплове навантаження системи вентиляції та кондиціонування на 159,7 кВт. Установки кондиціонування з рідким вологопоглиначем споживають електрику на суму 75891 долар на рік, але скорочують витрати на електрику систем вентиляції та кондиціонування на 26410 доларів. В цілому усунення потреби у використанні зрідженого вуглеводневого газу та скорочення витрат на електрику забезпечили загальну економію в 125 643 долара.


Нарешті, третій приклад. М'ясокомбінат в Німеччині скоротив витрати на охолодження і зниження вологості повітря на 43%, встановивши системи кондиціонування і осушення з рідким вологопоглиначем. Для необхідного охолодження і осушення повітря система використовує холодну і гарячу воду, одержувану на підприємстві в процесі технологічного циклу. Комбінат економить щороку понад 231000 доларів (165000 євро) на платі за електрику, покращуючи в той же час умови праці, знижуючи загрози безпеки і продовжуючи термін дії обладнання.


Висновки


На відміну від традиційних систем кондиціонування системи кондиціонування з рідким вологопоглиначем безпосередньо поглинають вологу з повітря в процесі охолодження. Даний підхід значно знижує енергоспоживання, позбавляючи від необхідності надлишкового охолодження та повторного нагріву повітря.


Такі системи дозволяють також контролювати температуру і вологість, створюючи більш комфортне робоче середовище і можливість додаткового енергозбереження. В якості джерел живлення тут можуть виступати сонячні панелі, геотермальні свердловини або відпрацьоване тепло когенераційних установок і витіснить тепло заводів і підприємств.


 

Європа: в центрі уваги - навчання спеціалістів роботі з новими холодоагентами

Європа: в центрі уваги - навчання спеціалістів роботі з новими холодоагентамиУ листопаді 2012 року вийшов у світ міжнародний спецвипуск журналу Навчального центру Галілео (CSG) і Європейського центру енергетики (EEC) «Industria & formazione», адресованого інженерам по кліматичному та холодильного устаткування. На російську мову назва журналу перекладається як «Промисловість і навчання», і значна частина матеріалів у ньому присвячена професійній підготовці фахівців по роботі з системами кондиціонування і холодильної технікою. Спецвипуск - не виняток.

На наш погляд, особливий інтерес для професіоналів кліматичного ринку представляє стаття президента Європейської асоціації кондиціонування повітря і холоду (AREA) Грема Фокса, присвячена підготовці майстрів до безпечної роботи з енергоефективним обладнанням, використання якого дозволяє скоротити вуглецеві викиди, а також матеріал Келвіна Келлі, представника Всесвітньої навчальної мережі Business Edge, що розповідає про британський досвід навчання та сертифікації у сфері використання фторовмісних газів та природних холодоагентів.

Грем Фокс, автор статті «Підрядники: підготовка майстрів для безпечного використання енергоефективних систем кондиціонування, холодильного обладнання та теплових насосів з низьким ПГП»(« Contractors: training the craftsman in the safe use of low GWP energy efficient refrigeration, air conditioning and heat pump systems »), очолює AREA, асоціацію, що представляє інтереси понад 9000 європейських компаній-підрядчиків, що займаються проектуванням, установкою, обслуговуванням, ремонтом і демонтажем кліматичного і холодильного устаткування. Розташовуючи величезним практичним досвідом, накопиченим членами Асоціації, автор звертає увагу на ряд важливих моментів. Так, відомо, що заходи з підвищення енергоефективності покликані не тільки скоротити витрати на енергоносії, але і перешкодити кліматичним змінам через парниковий ефект, причиною якого є вуглекислий газ, що потрапляє в атмосферу при спалюванні вуглецевого палива. Скорочення енергоспоживання на 20% до 2020 року призведе до скорочення викидів CO2 на 780 млн тонн. Але, виявляється, не тільки заходи з підвищення енергоефективності призводять до скорочення парникових викидів, але і навпаки. Прийнятий в Євросоюзі Регламент по фторвмісними газам (речовинам з великим потенціалом глобального потепління) наказує регулярні інспекційні перевірки кондиціонерів, в яких ці гази використовуються в якості холодоагенту. І хоча мета цих перевірок - попередження та запобігання витоків парникових газів, вони заодно сприяють використанню устаткування з максимальною ефективністю, адже відомо, що основна причина, по якій кліматичне обладнання з часом починає споживати все більше енергії, - нерегулярне обслуговування і зневага профілактичними роботами.

Взагалі ж, оцінюючи екологічний вплив побутових кондиціонерів, професіонали-практики вважають за краще говорити про сумарний еквіваленті впливу на глобальне потепління - TEWI, а не про потенціал глобального потепління (ПГП) використовуваного хладагента. Причина проста: ПГП показує вплив, який може чинитися речовиною тільки у випадку його витоку. Досвід членів AREA (зокрема, компаній з Нідерландів, Швеції, Австрії) показує, що професійна підготовка та сертифікація спеціалістів з монтажу та обслуговування побутових кондиціонерів в поєднанні з проведенням регулярних обстежень обладнання на предмет витоків дозволяє в п'ять разів зменшити кількість потрапляє в атмосферу хладагента.

У той же час TEWI дозволяє врахувати викиди CO2 при спалюванні палива в процесі вироблення електроенергії для живлення систем кондиціонування та холодильного обладнання. Іншими словами, TEWI враховує енергетичну ефективність обладнання, заправленого холодоагентом. ПГП - немає.

Досвід роботи з різним кліматичним і холодильним устаткуванням показує, що універсального хладагента не існує. Так, для побутових холодильників і морозильників, а також для холодильних вітрин невеликих магазинів прекрасно підходять вуглеводневі холодоагенти (наприклад, пропан, ізобутан). Можливо їх використання і в великих системах, призначених для обслуговування офісних будівель або торгових комплексів, - у разі якщо холодильна установка винесена за межі жилої зони (на дах або в окреме будову). Така компоновка дозволить скоротити ризик того, що через горючості або токсичності хладагента постраждають люди. Тим не менш переважним варіантом у даному випадку буде застосування CO2 або аміаку.

У той же час для деяких додатків (наприклад, побутових кондиціонерів) Найбільш енергоефективним рішенням виявляються ДФУ (гідрофторвуглеці - фторовмісні холодоагенти). Цей аспект дуже важливий, коли справа стосується теплових насосів. Більшість цих пристроїв реалізують свій низьковуглецеву потенціал (виробляють тепло без спалювання викопного палива), використовуючи холодоагент з високим ПГП, і його витік може звести нанівець всі екологічні переваги даного обладнання.

Завдання підрядника - запропонувати кінцевому користувачеві найбільш ефективне рішення.

Методика, що дозволяє визначити, який холодоагент підходить для кожного конкретного випадку, викладена в документі (меморандумі) AREA «Холодоагенти з низьким ПГП» («Low GWP Refrigerants», AREA, June 2011). Робота над цим документом показала, що в галузі є серйозний недолік у фахівцях, належним чином підготовлених до роботи з новими холодоагентами.

Якщо у випадку з ДФУ експлуатація системи, змонтований і обслуговується неналежним чином, витік хладагента загрожує знаходяться в приміщенні людям лише проблемами з диханням (через витіснення кисню), то витік вуглеводневої хладагента може призвести до вибуху.

Те ж можна сказати і про CO2, циркулюючому в системі під великим тиском. У 2011 році неналежна експлуатація систем на CO2 обернулася серією нещасних випадків, які змусили найбільшу британську мережу супермаркетів переглянути свої стандарти безпеки щодо холодоагентів.

Усвідомивши небезпеку, яку являє собою різкий відмова від використання ДФУ та поширення систем на природних хладагентах за відсутності належним чином підготовленого персоналу, Євросоюз в екстреному порядку розгорнув роботу по навчанню фахівців. У будь-якому випадку плоди ця робота принесе не відразу.

Не сприяє збільшенню числа кваліфікованих працівників і економічна криза: не кожна компанія готова викласти від 700 до 3000 євро за навчання свого працівника. Крім того, навчальні центри з підготовки до роботи з альтернативними холодоагентами є далеко не у всіх країнах. Відкрити такий центр регіонального рівня коштує близько 300 000 євро (вартість Центру аміаку в Нідерландах) - віднайти такі кошти непросто.

Широке використання технологій дистанційного навчання (онлайн і за допомогою електронних посібників) дозволило багатьом працівникам компаній-підрядчиків, що займаються кліматичним і холодильним устаткуванням, пройти теоретичні курси з новим холодоагентом без відриву від виробництва. Однак однієї теорії тут недостатньо, сама суть посадових обов'язків монтажника, ремонтника і фахівця з обслуговування устаткування диктує необхідність практичних занять. Тому потрібні спеціальні центри, де фахівці отримували б практичну підготовку, достатню для складання іспиту та отримання відповідного сертифікату.

Структура більшості курсів передбачає спочатку проходження письмового або онлайн-іспиту, що включає в себе питання з теорії кліматичних і холодильних систем, перевірку екологічних знань, а також знайомство випробуваного з відповідними розділами законодавства та галузевими стандартами і нормами. Успішно склавши цей іспит, кандидат на звання сертифікованого фахівця допускається до практичного тесту, де повинен продемонструвати навички правильної та безпечної різання, підготовки та паяння елементів холодильного контуру, перевірки герметичності з'єднань, евакуації хладагента, заправки і пуску холодильних систем, здатність визначити й усунути несправність, а також уміння ідентифікувати холодоагент за допомогою спеціальних таблиць.

Проблеми, про які пише Грем Фокс, актуальні і для України. Більше того, те, що наша країна дещо відстає від Європи в питаннях відмови від застосування ДФУ, дає нам шанс не лише перейняти успішний закордонний досвід, але і врахувати допущені в Європі помилки, і вже зараз розпочати широкомасштабну підготовку кваліфікованих фахівців для роботи з CO2, аміаком і вуглеводневими холодоагентами.

Стаття Келвіна Келлі «Навчання роботі з фторвмісними газами у Великобританії і введення кваліфікаційних випробувань для спеціалістів, які працюють з природними холодоагентами» присвячена накопиченому протягом 3,5 років досвіду професійної підготовки і сертифікації співробітників кліматичних компаній.

Програма навчання та сертифікації була запущена у Великобританії для виконання вимог європейських регламентів з фторвмісними газам (таких, як Регламент ЄС 842, 303, та інші). За даними на липень 2011 року, кількість працівників, яким вимагалося проходження сертифікації, становило 19 500 чоловік. З них 15584 (79,9%) були сертифіковані.

Починаючи з 4 липня 2011 працівники та компанії, діяльність яких пов'язана зі фторсодержащими газами, зобов'язані отримувати індивідуальні та корпоративні сертифікати. Недотримання вимог відповідного регламенту у Великобританії суворо карається (аж до тюремного ув'язнення). Тим не менше навіть зараз не всі фахівці, зобов'язані за законом отримати сертифікат, збираються це робити. Частина з них помилково вважає, що вимоги Регламенту на них не поширюється, оскільки вони переважно працюють з природними «непарніковимі» холодоагентами. Однак, якщо їм хоч зрідка доводиться стикатися з системами на ДФУ (таких як R134a, R404A) без сертифіката не обійтися. Плутанину викликає і невірна інтерпретація «правила 3 кг» - частина фахівців вважає, що на роботу з системами, заправленими менш ніж 3 кг холодоагенту, регламент не поширюється. Це не так: для роботи з системами з менш ніж 3 кг ДФУ (або менше 6 кг, якщо мова про герметичній установці) вимагається сертифікат, що підтверджує другу кваліфікаційну категорію.

В останні роки в Британії росте число систем, що використовують холодоагенти з низьким ПГП. Вони завдають меншої шкоди навколишньому середовищу, але їх експлуатація пов'язана з більшим ризиком для користувачів та обслуговуючого персоналу. У зв'язку з цим виникла необхідність створення системи сертифікації фахівців для роботи з природними холодоагентами.

Одна з двох британських сертифікуючих організацій, City and Guilds, нещодавно запустила додатковий модуль підготовки і атестації фахівців, які працюють з холодильними установками, системами кондиціювання повітря та тепловими насосами, що використовують природні холодоагенти.

Модуль включає в себе теоретичні та практичні аспекти проектування, установки, тестування, експлуатації та обслуговування установок з вуглеводневими холодоагентами, на CO2 і аміаку.

До прикладу, в частину, присвячену вуглеводням, входить вивчення можливих ризиків, викликаних:


  • горючістю вуглеводнів;
  • низькою температурою кипіння;
  • непридатністю для дихання;

  • близькістю відкритого вогню і т. д.

Крім того, слухач повинен знати:


  • стандарти і норми, що діють у відношенні вуглеводнів;
  • особливості конструкції систем, викликані воспламеняемостью хладагента;

  • принципи безпечної експлуатації та обслуговування систем.

У практичну частину входять:


  • оцінка можливих ризиків;
  • вибір належних інструментів та вміння безпечно ними користуватися;
  • пайка і заміна компонентів;
  • перевірка герметичності під тиском;
  • витяг хладагента;
  • заправка системи;

  • герметизація;
  • виявлення витоків;


  • перевірка працездатності системи, визначення її ефективності.

Отримавши сертифікат, що визнається на національному рівні, фахівці можуть пройти добровільну реєстрацію для отримання «паспорта умінь», що видається спільно сертифікаційної організацією Constrution Skills і Радою кліматичної та холодильної індустрії (ACRIB). Паспорт служить незалежним підтвердженням кваліфікації фахівця.

На закінчення слід сказати, що теми обох статей, які лягли в основу цього огляду, стануть предметом обговорення на XV Конференції Євросоюзу, присвяченій новим технологіям в області кондиціонування та холодильного устаткування, організованої ЮНЕП, Міжнародним інститутом холоду та Навчальним центром Галілео. Захід проходитиме 7-8 червня 2013 року в Технічному університеті Мілану.