![]() | |
![]() ![]() |
На главную Водоснабжение Надежность VRF
Надежность систем кондиционирования напрямую зависит от степени обеспеченности (или необеспеченности) параметров внутреннего микроклимата кондиционируемых помещений, которая нормируется и зависит от класса СКВ [2].
Отсюда общую вероятность безотказной работы СКВ можно определить по формуле (безразмерные величины):
(
где:
w0 — общая вероятность отказа в данный период времени;
wн.п. — вероятность учета параметров наружного воздуха;
wв.п. — вероятность учета параметров внутреннего воздуха;
wэ.с. — вероятность безотказной работы сетей электроснабжения;
wнадеж. вероятность безотказной работы (надежность) конструкции систем кондиционирования.
Как видно из формулы ( , общая вероятность безотказной работы зависит от множественных факторов, в том числе и от надежности конструкции систем кондиционирования. Кроме того, каждый фактор снижает общую вероятность безотказной работы системы кондиционирования. Чтобы рассчитать требуемую величину надежности конструкции систем кондиционирования, необходимо определить значения всех других переменных формулы ( .
Общая вероятность безотказной работы системы кондиционирования wб.р. определяется исходя из таблицы 1 и формулы ( .
мультизональные системы кондиционирования являются комфортными и используются в течение одной смены. Следовательно, относятся ко второму классу кондиционирования с общей вероятностью безотказной работы 0,9 Хотя данная цифра безразмерная и несколько отвлеченная, практически она означает следующее: любая система комфортного кондиционирования может не работать по каким либо причинам практически 22 рабочих дня в течение одного года (сезона)! По субъективному мнению автора, это весьма много, но вполне допустимо по российским нормативным документам [2].
Вероятность учета параметров наружного воздуха wн.п. для систем кондиционирования зависит от класса СКВ и периода года (таблица .
Соответственно для VRF систем кондиционирования вероятность учета параметров наружного воздуха равна 0,97.
Вероятность учета параметров внутреннего воздуха wв.п. для систем кондиционирования зависит от назначения системы кондиционирования и не нормируется. Технологические системы кондиционирования и системы кондиционирования больших помещений (спортивные залы, кинотеатры и т.д.) требуют детерминированного подхода к выбору расчетных параметров внутреннего воздуха. В отличие от технологических СКВ, параметры внутреннего воздуха многозональных систем кондиционирования в большей степени зависят от субъективных характеристик потребителей, поэтому к ним применим вероятностный подход [4]. В данном случае, для систем кондиционирования с переменным расходом хладагента, примем вероятность учета параметров внутреннего воздуха равной 0,98.
Вероятность безотказной работы сетей электроснабжения wэ.с. достаточно высока. По надежности системы электроснабжения подразделяются на три категории [5].
Системы технологического кондиционирования помещений серверных, источников бесперебойного питания, автоматических телефонных станций и т.д. относятся к электроприемникам первой категории. Системы комфортного кондиционирования принадлежат ко второй и третьей категории электроснабжения с вероятностью безотказной работы 0,9999 – 0,9973.
Зная значения всех переменных величин, входящих в формулу ( , можно определить минимальную величину вероятности безотказной работы (надежности) конструкции систем кондиционирования.
(
надежность конструкции системы кондиционирования зависит от надежности входящих в нее элементов:
(
где:
wк — надежность компрессоров;
wв — надежность вентиляторов;
wкл — надежность клапанов;
wто — надежность теплообменников;
wс.тр. — надежность соединительных трубопроводов;
wэ.у. — надежность систем электронного управления.
Наибольшую нагрузку в любом оборудовании испытывают движущиеся элементы, поэтому на надежность конструкции кондиционера в первую очередь влияют надежности компрессоров, вентиляторов и клапанов. Без сомнения, «сердцем» кондиционера является компрессор, потребляющий более 95 % электроэнергии всего кондиционера и несущий на себе такую же часть нагрузки. От качества и надежности данного элемента в первую очередь зависит качество кондиционера. Кроме того, стоимость замены вышедшего из строя компрессора занимает до 50 % от стоимости всего кондиционера.
Для производителей VRF систем характерен различный подход к компоновке компрессорного узла наружных блоков. На на данный моментшний день есть одно компрессорная, двух компрессорная и трех компрессорная схемы компоновки наружного блока стандартной производительности 10 НР.
Однокомпрессорная схема компоновки наружного блока
Двухкомпрессорная схема компоновки наружного блока
мощность инверторного компрессора составляет 50 % от всей мощности наружного блока. Поэтому при нагрузке до 50 % работает один инверторный компрессор. Когда нагрузка увеличивается например до 60 % и мощности инверторного компрессора не хватает, включается компрессор постоянной производительности и частично инверторный (50 % + 10 %). При необходимости работы наружного блока на производительность 100 % включаются на полную мощность два компрессора (50 % + 50 %). Поломка инвертерного компрессора ведет к потере 100 % производительности. При поломке компрессора постоянной производительности система продолжает работать на одном инверторном компрессоре.
Трех компрессорная схема компоновки наружного блока
За счет комбинирования трех компрессоров различной мощности № 1, 2, 3 достигается шестиступенчатая регулировка производительности. Причем 100 % нагрузка наружного блока соответствует работе двух больших компрессоров 2 и Компрессор 1 при выходе системы на мощность 28 кВт является резервным. Сглаживание ступеней регулирования достигается за счет технологии аккумуляции мощности наружного блока и за счет инерционности системы кондиционирования. При поломке любого компрессора система продолжает работать на оставшихся двух. При поломке любых двух компрессоров система продолжает работать на оставшемся одном.
Надежность одно двух и трех компрессорной схемы систем кондиционирования оценивать на первый взгляд достаточно сложно. К тому же большое влияние на оценку оказывает критерии надежности, которые могут быть выбраны. Поэтому сейчас изучим надежность работы систем при трех критериях надежности – условие обеспечения 100 %, 75 % и 50 % мощности наружного блока. Для наглядности примем одинаковое значение надежности каждого компрессора, равное 0,99.
Критерий 1.
w = w1 = 0,99.
Двухкомпрессорная схема (50%+50%).
w = w1 • w2 = 0,992 = 0,9801.
Трехкомпрессорная схема (57%+43%+18%).
w = w1 • w2 = 0,992 = 0,9801.
Критерий 2.
w = w1 = 0,99.
Двухкомпрессорная схема (50%+50%).
w = w1 • w2 = 0,992 = 0,9801.
Трехкомпрессорная схема (57%+43%+18%).
w = w1 • w2 • w3 + w1 • (1 – w • w3 + w1 • w2 • (1 – w = 0,992 = 0,989901.
Критерий 3.
w = w1 = 0,99.
Двухкомпрессорная схема (50%+50%).
w = w1 = 0,99.
Трехкомпрессорная схема (57%+43%+18%).
w = w1 • w2 • w3 + w1 • (1 – w • w3 +
+ w1 • w2 • (1 – w + (1 – w • w2 • w3 +
+ w1 • (1 – w • (1 – w = 0,999801.
Если расчетные значения отобразить в виде графика, то получим следующее:
Наиболее интересен участок нагрузки от 0 % до 61 % для трех компрессорных систем. Чтобы трех компрессорная система потеряла работоспособность на данном участке, необходим одновременный выход из строя двух компрессоров. Вероятность такого события практически равна нулю, поэтому надежность трех компрессорных систем при неполной нагрузке весьма велика. Данное свойство практически означает, например, что даже при поломке одного самого большого компрессора мы можем обеспечить61 % нагрузки на систему VRF в виде наиболее значимых помещений: кабинеты руководства, залы совещаний и т.д.
На участке от 61 % до 75 % нагрузки надежность трех компрессорных систем равна одно компрессорным системам.
На участке от 75 % до 100 % нагрузки лидирующее положение по надежности занимают одно компрессорные системы.
Список литературы.
![]() ![]() ![]() ![]() На главную Водоснабжение 0.0032 |
|