Понимание компонентов вентилятора внутри вашей системы HVAC.

Блог

ДомДом / Блог / Понимание компонентов вентилятора внутри вашей системы HVAC.

Mar 08, 2024

Понимание компонентов вентилятора внутри вашей системы HVAC.

Приближаются нормативные требования по эффективности вентиляторов, поэтому воспользуйтесь преимуществами последних достижений, чтобы оставаться впереди. Правильный выбор компонентов вентиляторов, используемых в оборудовании HVAC, по-прежнему остается первоочередным вопросом в

Скоро появятся правила по эффективности вентиляторов, поэтому воспользуйтесь последними достижениями, чтобы оставаться впереди.

Правильный выбор компонентов вентиляторов, используемых в оборудовании HVAC, по-прежнему остается основным фактором стратегии повышения эффективности охлаждения в центрах обработки данных. Новые технологии вентиляторов и ожидаемые рекомендации по эффективности вентиляторов указывают на то, что методологии выбора вентиляторов будут продолжать развиваться по мере того, как требования к центрам обработки данных продолжают расти.

Управлению воздушным потоком в центрах обработки данных в последние годы способствовало появление технологии вентиляторов с электронной коммутацией (EC), которая обеспечивает такую ​​же или лучшую производительность воздушного потока при пониженных уровнях мощности, с лучшим контролем скорости вращения вентилятора в соответствии с фактической тепловой нагрузкой.

Центробежные нагнетатели и осевые вентиляторы с электронной коммутацией теперь являются стандартными компонентами агрегатов CRAC и CRAH, а также конденсаторов с воздушным охлаждением ведущих производителей прецизионного охлаждающего оборудования.

Центробежные и осевые вентиляторы в течение некоторого времени были основным продуктом в отрасли отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха из-за их способности перемещать большие объемы воздуха. В центробежной конструкции лопасти, расположенные вокруг центральной ступицы или вала, изогнуты наружу и назад от направления вращения вентилятора.

Воздух, попадающий в вал, ускоряется инерционной или центробежной силой и отбрасывается на 90 градусов от направления входа. Это создает устойчивый и сильный воздушный поток, подходящий для охлаждения рядов и помещений. Осевые вентиляторы закручивают воздух параллельно валу, например, в ветряной мельнице, обеспечивая большие объемы воздуха при низком давлении. Осевые вентиляторы широко распространены в крупных конденсаторных агрегатах и ​​чиллерах. Часто эти вентиляторы и воздуходувки монтируются на внешней раме для облегчения установки в оборудование HVAC и для минимизации вибрации.

Продукты для перемещения воздуха, такие как вентиляторы и воздуходувки, используемые в оборудовании прецизионного охлаждения центров обработки данных, можно разделить на три разных поколения:

Технология ЕС фактически существует с середины 1980-х годов, и владельцы центров обработки данных со временем осознали окупаемость инвестиций в экономию затрат на электроэнергию.

Дополнительными преимуществами являются снижение шума и более низкие эксплуатационные расходы, поскольку здесь нет ремней вентилятора, которые могут изнашиваться и требовать замены, а также нет мусора или загрязнений пыли, которые могут накапливаться, как в системах с ременным приводом.

Повышение эффективности и, как следствие, экономия энергии при использовании ЕС-вентиляторов и воздуходувок зависят от правильного выбора вентилятора. Производители вентиляторов регулярно предоставляют OEM-производителям кривые расхода воздуха/давления/мощности своих различных продуктов, а все более надежное программное обеспечение для выбора вентиляторов, доступное этими компаниями, делает выбор правильного вентилятора в требуемой рабочей точке проще, чем когда-либо.

Лишь немногие производители в мире предлагают решения для ЕС-вентиляторов. Когда-то это был продукт исключительно немецкого инакомыслия, но ведущие мировые поставщики вентиляторов и систем терморегулирования с крупными научно-исследовательскими и производственными мощностями на Тайване и в Китае теперь вышли на арену ЕС, поддерживая постоянные инновации и одновременно снижая стоимость продукта на рынке.

Хотя директива по энергетическим продуктам в Европе (ErP 2015) требует соблюдения более строгих требований к эффективности вентиляторов, используемых в коммерческом и промышленном оборудовании HVAC, в США эти продукты до сих пор ускользают от государственного регулирования. Однако ситуация вот-вот изменится.

Ссылаясь на то, что до трех процентов всех центров обработки данных в США питается электроэнергией и что около половины этой энергии используется для охлаждения, Министерство энергетики США (DOE), как ожидается, к 2020 году введет правила эффективности вентиляторов, чтобы помочь минимизировать воздействие Потребление энергии системой HVAC в коммерческих и промышленных зданиях.

Министерство энергетики уже опубликовало сроки соблюдения требований по энергопотреблению для коммерческого холодильного оборудования с приводом от вентилятора, потолочных вентиляторов и вентиляторов для бытовых печей. Однако решение проблемы вентиляторов в коммерческом и промышленном оборудовании HVAC представляет собой уникальный комплекс проблем.

Стандарты и нормы эффективности вентиляторов, разработанные Американским национальным институтом стандартов (ANSI) совместно с Американским обществом инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) и Обществом светотехники (IES) в 2013 году, попытались присвоить класс эффективности. болельщикам, используя терминологию и критерии, заимствованные у Ассоциации воздушного движения и контроля (AMCA).