Chiller ve Fancoil Sistemi Nasıl Çalışır? | VENTAS Fancoil
Chiller ve Fancoil Sistemi Nasıl Çalışır?
Büyük yapılarda yüzlerce farklı mahalin aynı anda iklimlendirilmesi gerekebilir. Oteller, hastaneler, iş merkezleri, alışveriş merkezleri, rezidanslar, okullar ve ticari yapılarda her mahal için bağımsız split klima kullanmak yerine merkezi iklimlendirme sistemleri tercih edilebilir.
Bu sistemlerin en yaygın çözümlerinden biri chiller ve fancoil sistemidir.
Sistemin çalışma mantığı temel olarak iki aşamada açıklanabilir:
Chiller merkezi olarak soğuk su üretir, fancoil ise bu suyu kullanarak bulunduğu mahalin havasını soğutur.
Ancak gerçek bir chiller-fancoil sistemi yalnızca bu iki cihazdan oluşmaz.
Sistemde;
- chiller,
- sirkülasyon pompaları,
- boru tesisatı,
- vanalar,
- balans ve kontrol elemanları,
- fancoil cihazları,
- otomasyon sistemi
gibi birçok bileşen birlikte çalışır.
VENTAS'ın farklı montaj ve statik basınç ihtiyaçlarına yönelik fancoil ürünleri bu sistemin mahal tarafındaki terminal cihazları olarak proje şartlarına göre değerlendirilebilir.
Tetra Elektromekanik ise fancoil seçimini yalnızca nominal kW değeri üzerinden değil; chiller su rejimi, mahal yükü, hava debisi, statik basınç ve ses kriterleriyle birlikte ele alır.
Chiller Nedir?
Chiller, temel olarak bir akışkanı soğutarak merkezi iklimlendirme sistemine soğutulmuş su sağlayan cihazdır.
Soğutma grubunda üretilen soğuk su, pompalar yardımıyla bina içerisindeki fancoil veya diğer uygun terminal cihazlara gönderilir.
Chiller sistemi genel olarak;
Chiller → Pompa → Boru Tesisatı → Fancoil → Dönüş Hattı → Chiller
şeklinde çalışan kapalı bir hidronik devre olarak düşünülebilir.
Fancoillerden dönen su yeniden chiller sistemine ulaşır, tekrar soğutulur ve sisteme gönderilir.
Bu çevrim bina soğutma ihtiyacı devam ettiği sürece sürdürülür.
Fancoil Nedir?
Fancoil, sıcak veya soğuk su kullanarak mahal havasını şartlandıran terminal iklimlendirme cihazıdır.
Adı iki temel bileşenden gelir:
Fan + Coil (Serpantin) = Fan Coil
Cihaz içerisinde bulunan fan mahal havasını hareket ettirirken serpantin üzerinden geçen sıcak veya soğuk su hava ile ısı transferi gerçekleştirir.
Temel bir fancoil cihazında;
- serpantin,
- fan,
- motor,
- filtre,
- drenaj tavası,
- kontrol elemanları
bulunur.
Soğutma sırasında serpantin üzerinde yoğuşma meydana gelebileceğinden kondens suyunun drenaj sistemiyle güvenli şekilde uzaklaştırılması gerekir.
Chiller ve Fancoil Sistemi Nasıl Çalışır?
Chiller-fancoil sisteminin çalışma prensibini adım adım inceleyelim.
1. Chiller Soğuk Su Üretir
Sistemin merkezi noktasında chiller bulunur.
Chiller, projede belirlenen çalışma şartlarına uygun sıcaklıkta soğuk su üretir.
Bu su bina içerisindeki fancoillere gönderilmek üzere hidronik sisteme aktarılır.
2. Pompa Soğuk Suyu Fancoillere Gönderir
Soğuk suyun yalnızca üretilmesi yeterli değildir.
Suyun bina içerisindeki boru tesisatında dolaştırılması gerekir.
Bu görevi sirkülasyon pompaları gerçekleştirir.
Pompanın;
- gerekli debiyi,
- boru sürtünme kayıplarını,
- vana kayıplarını,
- serpantin basınç kayıplarını,
- diğer sistem dirençlerini
karşılayabilecek şekilde seçilmesi gerekir.
3. Soğuk Su Fancoil Serpantinine Girer
Chillerden gelen soğuk su fancoilin serpantinine ulaşır.
Serpantin, su ile mahal havası arasındaki ısı transferinin gerçekleştiği temel bileşendir.
Bu noktada fancoilin gerçek kapasitesi;
- giriş suyu sıcaklığı,
- su debisi,
- giriş hava sıcaklığı,
- fan kademesi,
- hava debisi
gibi faktörlere bağlıdır.
4. Fan Mahal Havasını Serpantinden Geçirir
Fancoil içerisindeki fan mahal havasını cihaz içerisine çeker.
Hava filtreden ve serpantin üzerinden geçerken soğuk serpantin yüzeyiyle temas eder.
Havanın sıcaklığı düşürülür ve şartlandırılmış hava yeniden mahale gönderilir.
Bu işlem sürekli tekrarlanarak mahal sıcaklığının istenen değere yakın tutulması sağlanır.
5. Isınan Su Chiller Sistemine Geri Döner
Fancoil serpantininden geçen su mahal havasından ısı aldığı için sıcaklığı yükselir.
Bu su dönüş borusu üzerinden tekrar chiller sistemine gönderilir.
Chiller suyu yeniden soğutur.
Böylece:
Soğut → Gönder → Isıyı Al → Geri Döndür → Tekrar Soğut
döngüsü sürekli devam eder.
Chiller-Fancoil Sisteminde Isı Transferi Nasıl Gerçekleşir?
Sistemi anlamanın en kolay yolu ısının hareketini takip etmektir.
Bir odanın sıcak olduğunu düşünelim.
Fancoil, odadaki sıcak havayı serpantin üzerinden geçirir. Serpantindeki soğuk su havadan ısı çeker.
Böylece mahal havası soğurken su ısınır.
Isınan su chiller sistemine geri döner.
Chiller ise bu ısıyı soğutma çevrimi aracılığıyla sistemden uzaklaştırır.
Dolayısıyla chiller-fancoil sistemi aslında mahaldeki ısıyı su aracılığıyla taşıyan merkezi bir iklimlendirme sistemidir.
Chiller ile Fancoil Arasındaki Görev Farkı Nedir?
Chiller ile fancoil aynı görevi yapmaz.
| Sistem Bileşeni | Temel Görevi |
|---|---|
| Chiller | Merkezi soğuk su üretmek |
| Pompa | Suyu sistemde dolaştırmak |
| Boru tesisatı | Suyu fancoillere taşımak |
| Fancoil | Mahal havası ile su arasında ısı transferi yapmak |
| Kontrol vanası | Serpantine giden suyu kontrol etmek |
| Termostat | Mahal sıcaklığını algılamak ve kontrol talebi oluşturmak |
| Drenaj sistemi | Yoğuşma suyunu uzaklaştırmak |
| Otomasyon | Sistem çalışma senaryolarını yönetmek |
Bu nedenle chiller ve fancoil birbirinin alternatifi değil, aynı merkezi sistemin farklı görevleri yerine getiren bileşenleridir.
Chiller-Fancoil Sisteminde Soğutma Nasıl Yapılır?
Soğutma modunda chiller tarafından hazırlanan soğuk su fancoillere gönderilir.
Fancoil fanı mahal havasını serpantin üzerinden geçirir.
Serpantin yüzeyi hava sıcaklığından daha düşük olduğu için havadan suya doğru ısı transferi gerçekleşir.
Bunun sonucunda mahal havasının sıcaklığı düşer.
Havanın nem koşullarına ve serpantin yüzey sıcaklığına bağlı olarak yoğuşma da meydana gelebilir.
Oluşan kondens suyu drenaj tavasında toplanarak drenaj hattına gönderilir.
Bu nedenle fancoil uygulamalarında drenaj sistemi cihaz seçimi kadar önemlidir.
Chiller-Fancoil Sisteminde Isıtma Nasıl Yapılır?
Burada önemli bir teknik ayrım vardır.
Standart yalnızca-soğutma chiller sistemi doğrudan sıcak su üretmez. Isıtmanın nasıl yapılacağı merkezi tesisatın tasarımına bağlıdır.
Sıcak su;
- kazan,
- ısı pompası,
- uygun ısı geri kazanım sistemi,
- başka bir merkezi ısı kaynağı
tarafından üretilebilir.
Fancoil serpantinine sıcak su gönderildiğinde cihaz ısıtma modunda çalışır.
Bu nedenle fancoil, uygun sistem tasarımında hem soğutma hem ısıtma için kullanılabilen terminal cihazdır.
Heat Pump Chiller ile Fancoil Sistemi Nasıl Çalışır?
Isı pompası özellikli chiller sistemleri uygun tasarımda hem soğuk hem sıcak su üretimi için kullanılabilir.
Yaz döneminde fancoillere soğuk su gönderilerek soğutma yapılırken kış döneminde sıcak su gönderilerek ısıtma sağlanabilir.
Ancak sistemin gerçek çalışma kabiliyeti kullanılan chiller tipi, hidrolik devre ve proje tasarımına bağlıdır.
Dolayısıyla her chiller sisteminin otomatik olarak aynı şekilde ısıtma yapabileceği varsayılmamalıdır.
2 Borulu Chiller-Fancoil Sistemi Nasıl Çalışır?
2 borulu sistemde fancoile bir gidiş ve bir dönüş hattı bağlanır.
Aynı boru devresi sezon şartlarına göre sıcak veya soğuk su taşır.
Yaz döneminde:
Chiller → Soğuk Su → Fancoil → Soğutma
Kış döneminde uygun sıcak su kaynağı kullanılarak:
Sıcak Su Kaynağı → Sıcak Su → Fancoil → Isıtma
şeklinde çalışabilir.
2 Borulu Sistemin Avantajı
Daha sade bir borulama altyapısına sahip olması önemli avantajlarından biridir.
2 Borulu Sistemin Dezavantajı
Aynı devrede sıcak ve soğuk su ihtiyacı eş zamanlı olarak karşılanamaz.
Örneğin güneş alan güney cephedeki bir ofis soğutma isterken kuzey cephedeki başka bir mahal ısıtma istiyorsa standart 2 borulu sistem bu taleplere aynı anda cevap veremez.
4 Borulu Chiller-Fancoil Sistemi Nasıl Çalışır?
4 borulu fancoil sisteminde sıcak ve soğuk su için ayrı gidiş-dönüş devreleri bulunur.
Temel olarak;
- soğuk su gidiş,
- soğuk su dönüş,
- sıcak su gidiş,
- sıcak su dönüş
hatları kullanılır.
Bu sistemin en önemli avantajı, merkezi tesisatın da uygun olması halinde farklı mahallerin eş zamanlı olarak farklı modlarda çalışabilmesidir.
Örneğin bir otelin güneş alan odasında soğutma yapılırken başka bir odada ısıtma ihtiyacı karşılanabilir.
Bu nedenle 4 borulu fancoil sistemleri özellikle yüksek konfor ve işletme esnekliği istenen projelerde değerlendirilebilir.
VENTAS fancoil ürünleri proje ihtiyaçlarına göre 2 ve 4 borulu sistem seçenekleriyle ele alınabilir.
Chiller-Fancoil Sisteminde Termostat Nasıl Çalışır?
Fancoil sisteminde kullanıcı genellikle mahal termostatı üzerinden istediği sıcaklığı belirler.
Örneğin kullanıcı ortam sıcaklığını 23 °C olarak ayarladığında kontrol sistemi mevcut mahal sıcaklığıyla ayar değerini karşılaştırır.
Sistem tasarımına göre;
- fan kademesi,
- kontrol vanası,
- çalışma modu
yönetilebilir.
Mahal istenen sıcaklığa yaklaştıkça kontrol sistemi cihazın çalışma durumunu düzenler.
Daha gelişmiş projelerde fancoiller bina otomasyon sistemi üzerinden merkezi olarak da izlenebilir veya yönetilebilir.
Fancoil Kontrol Vanası Ne İşe Yarar?
Kontrol vanası serpantinden geçen suyun kontrolünde kullanılır.
Termostattan gelen talebe göre vana açılıp kapanabilir veya kullanılan kontrol yöntemine göre su debisi düzenlenebilir.
Bu sayede ihtiyaç olmayan bir mahalde serpantinden sürekli maksimum su geçirilmesinin önüne geçilebilir.
Kontrol vanası seçimi yapılırken;
- vana tipi,
- debi,
- basınç farkı,
- kontrol senaryosu
gibi kriterler değerlendirilmelidir.
Chiller-Fancoil Sisteminde Hidrolik Balans Neden Önemlidir?
Bir binada onlarca veya yüzlerce fancoil bulunabilir.
Chillere yakın cihazlara fazla, uzak cihazlara yetersiz su debisi gitmesi sistem performansını bozabilir.
Bu nedenle hidronik sistemde doğru debi dağılımı sağlanmalıdır.
Hidrolik balans doğru yapılmazsa bazı fancoiller yeterli kapasite sağlarken diğerleri tasarım performansına ulaşamayabilir.
Bu nedenle yalnızca doğru VENTAS fancoil modelini seçmek yeterli değildir; cihazın ihtiyaç duyduğu su debisinin sahada sağlanması da gerekir.
Chiller-Fancoil Sisteminde Değişken Debi Kullanılabilir mi?
Proje tasarımına bağlı olarak değişken debili hidronik sistemler oluşturulabilir.
Kontrol vanalarının çalışma durumuna göre sistemde ihtiyaç duyulan su debisi değişebilir.
Uygun pompa ve otomasyon tasarımıyla pompa çalışma noktası sistem ihtiyacına göre yönetilebilir.
Bu yaklaşım özellikle kısmi yüklerde enerji tüketiminin kontrol edilmesine katkı sağlayabilir.
Ancak chillerin minimum debi gereksinimleri ve üreticinin çalışma limitleri mutlaka dikkate alınmalıdır.
Chiller-Fancoil Sisteminde Fancoil Kapasitesi Nasıl Seçilir?
Fancoil seçiminin yalnızca “kaç kW?” sorusuyla yapılması doğru değildir.
Öncelikle mahalin gerçek soğutma ve ısıtma yükü hesaplanmalıdır.
Ardından cihaz seçiminde;
- toplam soğutma kapasitesi,
- duyulur soğutma kapasitesi,
- ısıtma kapasitesi,
- giriş suyu sıcaklığı,
- su debisi,
- hava debisi,
- fan kademesi,
- statik basınç,
- ses seviyesi
birlikte değerlendirilmelidir.
Özellikle chiller sisteminin çalışma suyu sıcaklıkları fancoilin gerçek kapasitesini doğrudan etkiler.
Chiller Su Sıcaklığı Fancoil Kapasitesini Etkiler mi?
Evet.
Bu, fancoil seçiminde en kritik konulardan biridir.
Fancoil kataloglarında verilen kapasite değerleri belirli su ve hava çalışma koşullarına göre elde edilir.
Giriş suyu sıcaklığı değiştiğinde serpantin ile hava arasındaki sıcaklık farkı da değişir.
Dolayısıyla fancoilin kapasitesi değişebilir.
Bu nedenle VENTAS veya başka bir fancoil markası seçilirken chiller projesindeki gerçek su rejimi kullanılmalıdır.
Farklı su sıcaklıklarında verilen katalog kapasitelerini doğrudan karşılaştırmak doğru değildir.
Gizli Tavan Tipi Fancoil Chiller Sisteminde Nasıl Kullanılır?
Gizli tavan tipi fancoiller özellikle;
- oteller,
- iş merkezleri,
- rezidanslar,
- mağazalar,
- hastanelerin uygun alanları,
- eğitim yapıları
gibi projelerde tercih edilebilir.
VENTAS VFC-GT orta statik basınçlı gizli tavan tipi fancoil, asma tavan içerisinde konumlandırılarak uygun kanal ve menfez sistemi üzerinden mahal havasının dağıtılmasına olanak sağlar.
Bu çözüm cihazın doğrudan görünmesini engelleyerek mimari tasarımla bütünleşmesine yardımcı olur.
Yüksek Statik Basınçlı Fancoil Chiller Sisteminde Ne Zaman Kullanılır?
Fancoil cihazına kanal bağlandığında hava tarafında direnç oluşur.
Kanal uzunluğu, dirsekler, damperler ve menfezler basınç kaybına neden olur.
Kanal sisteminin direnci yükseldiğinde gerekli hava debisini sağlayabilmek için uygun statik basınca sahip cihaz seçilmelidir.
VENTAS VFC-YB yüksek statik basınçlı gizli tavan tipi fancoil, daha yüksek kanal direnci bulunan uygulamalarda proje hesabına göre değerlendirilebilir.
Ancak yüksek statik basınçlı model her uygulamada gerekli değildir.
Doğru seçim için kanal basınç kaybının hesaplanması gerekir.
VENTAS Fancoil Tipleri Chiller Sisteminde Nasıl Değerlendirilebilir?
VENTAS'ın farklı fancoil serileri, projenin mimari ve mekanik şartlarına göre farklı uygulama alternatifleri sunar.
VENTAS VFC-GT
Orta statik basınçlı gizli tavan tipi fancoil çözümüdür.
Asma tavan ve kanal bağlantısının bulunduğu uygulamalarda değerlendirilebilir.
VENTAS VFC-GD
Gizli döşeme tipi fancoil çözümüdür.
Tavan montajının uygun olmadığı alanlarda mimari şartlara göre alternatif oluşturabilir.
VENTAS VFC-KD
Kasetli döşeme tipi fancoil, farklı mimari uygulamalarda proje koşullarına göre değerlendirilebilir.
VENTAS VFC-YB
Yüksek statik basınçlı gizli tavan tipi fancoil, daha yüksek kanal basınç kayıplarının bulunduğu sistemlerde gerekli çalışma noktasına göre değerlendirilebilir.
Bu çeşitlilik, chiller sistemine bağlı farklı mahaller için tek tip terminal cihaz kullanmak yerine ihtiyaca göre ürün seçilmesine olanak sağlar.
Chiller-Fancoil Sisteminde Taze Hava Nasıl Sağlanır?
Chiller-fancoil sistemleriyle ilgili en sık yapılan hatalardan biri fancoilin otomatik olarak taze hava sağladığının düşünülmesidir.
Standart fancoil esas olarak mahal havasını dolaştırır.
İnsanların ihtiyaç duyduğu dış hava ayrıca uygun havalandırma sistemiyle sağlanmalıdır.
Bu nedenle birçok projede;
Chiller + Fancoil + Taze Hava Sistemi
birlikte çalışır.
Taze hava santrali veya projeye uygun başka bir havalandırma çözümü dış havayı şartlandırarak mahallere ulaştırabilir.
Fancoiller ise mahal bazındaki ısıtma ve soğutma yüklerini karşılar.
Fancoil Drenaj Sistemi Neden Gereklidir?
Soğutma modunda serpantin yüzey sıcaklığı havanın çiğ noktası sıcaklığının altına düştüğünde havadaki su buharının bir bölümü yoğuşur.
Bu su fancoilin drenaj tavasında toplanır.
Daha sonra drenaj hattı üzerinden güvenli şekilde uzaklaştırılmalıdır.
Yanlış drenaj uygulaması;
- tavandan su damlamasına,
- nem oluşmasına,
- kötü kokuya,
- mimari yüzeylerin zarar görmesine
neden olabilir.
Özellikle gizli tavan tipi fancoillerde drenaj hattı ve bakım erişimi tasarımın önemli parçalarıdır.
Chiller-Fancoil Sisteminin Avantajları Nelerdir?
Doğru projelendirildiğinde chiller-fancoil sistemi özellikle büyük yapılarda önemli avantajlar sunabilir.
Başlıca avantajları şunlardır:
- Merkezi soğutma üretimi,
- Mahal ve zon bazlı kontrol imkânı,
- Çok sayıda terminal cihazın aynı merkezi sistemle çalışabilmesi,
- Farklı fancoil montaj seçenekleri,
- 2 ve 4 borulu sistem alternatifleri,
- Bina otomasyonuyla entegrasyon imkânı,
- Mimari tasarıma uygun gizli cihaz çözümleri.
Ancak bu avantajların elde edilebilmesi için sistemin doğru hesaplanması ve hidrolik-hava tarafı tasarımının birlikte yapılması gerekir.
Chiller-Fancoil Sisteminin Dezavantajları Nelerdir?
Her mekanik sistem gibi chiller-fancoil sisteminin de dikkat edilmesi gereken yönleri vardır.
Sistem;
- merkezi mekanik alan gerektirir,
- boru tesisatı gerektirir,
- drenaj altyapısına ihtiyaç duyar,
- hidrolik balans gerektirir,
- periyodik bakım ister,
- taze hava sisteminin ayrıca tasarlanmasını gerektirebilir.
Bu nedenle küçük bir yapı için uygun olan sistem ile yüzlerce odalı bir otel için doğru sistem aynı olmayabilir.
Sistem seçimi proje bazında yapılmalıdır.
Chiller-Fancoil Sistemi Nerelerde Kullanılır?
Chiller ve fancoil sistemleri çok sayıda yapı tipinde değerlendirilebilir.
Özellikle;
- oteller,
- rezidanslar,
- iş merkezleri,
- ofisler,
- alışveriş merkezleri,
- mağazalar,
- restoranların uygun mahalleri,
- hastanelerin uygun alanları,
- okullar,
- fabrikaların idari ve uygun yardımcı bölümleri
gibi yapılarda kullanılabilir.
Her projede kapasite, akustik performans, taze hava, hijyen, yedeklilik ve işletme koşulları ayrıca değerlendirilmelidir.
VENTAS Fancoil ile Diğer Markalar Chiller Sisteminde Nasıl Karşılaştırılmalıdır?
Chiller-fancoil projesinde marka karşılaştırmasının yalnızca cihazın nominal kW değeri üzerinden yapılması doğru değildir.
VENTAS ile diğer fancoil üreticileri karşılaştırılırken aynı çalışma koşulları kullanılmalıdır.
Karşılaştırılması gereken temel kriterler;
- toplam soğutma kapasitesi,
- duyulur soğutma kapasitesi,
- ısıtma kapasitesi,
- hava debisi,
- harici statik basınç,
- fan kademeleri,
- ses seviyesi,
- su debisi,
- su tarafı basınç kaybı,
- cihaz boyutları,
- montaj seçenekleri,
- 2/4 borulu alternatiflerdir.
Özellikle chiller su rejimi burada kritik önem taşır.
Bir üreticinin katalogda daha yüksek kapasite göstermesi, cihazın daha güçlü veya daha uygun olduğu anlamına gelmeyebilir. Kapasitenin hangi giriş suyu sıcaklığında, hangi mahal hava şartında ve hangi fan kademesinde verildiği incelenmelidir.
VENTAS'ın VFC-GT, VFC-GD, VFC-KD ve VFC-YB gibi farklı montaj ve statik basınç ihtiyaçlarına yönelik ürün alternatifleri, farklı chiller-fancoil projelerinde cihaz seçimi açısından önemli esneklik sağlar.
Chiller-Fancoil Sisteminde Enerji Verimliliği Nasıl Artırılır?
Enerji verimliliği yalnızca yüksek verimli chiller veya fancoil seçmekle sağlanmaz.
Sistemin tamamı birlikte değerlendirilmelidir.
Enerji performansını etkileyen başlıca unsurlar;
- doğru chiller kapasitesi,
- doğru fancoil seçimi,
- uygun su sıcaklıkları,
- doğru pompa seçimi,
- hidrolik balans,
- değişken debi kontrolü,
- fan kontrolü,
- zonlama,
- otomasyon,
- çalışma programları
olarak sıralanabilir.
Örneğin fancoillerin kontrol vanaları kapalıyken pompaların gereksiz şekilde tam kapasitede çalışması sistem verimliliğini olumsuz etkileyebilir.
Bu nedenle enerji verimli bir chiller-fancoil sistemi üretim, dağıtım ve terminal cihazlar birlikte düşünülerek tasarlanmalıdır.
Chiller-Fancoil Sistemi Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
| Kriter | Sistemdeki Önemi |
|---|---|
| Mahal ısı yükü | Gerekli fancoil kapasitesini belirler |
| Chiller kapasitesi | Toplam merkezi soğutma ihtiyacını karşılar |
| Giriş suyu sıcaklığı | Fancoil gerçek kapasitesini etkiler |
| Su debisi | Serpantin performansını etkiler |
| Pompa basma yüksekliği | Hidrolik sistem kayıplarının karşılanmasını sağlar |
| Fancoil hava debisi | Mahal hava dağılımını etkiler |
| Statik basınç | Kanal sisteminin direncini karşılar |
| Ses seviyesi | Kullanıcı konforunu etkiler |
| 2/4 boru seçimi | İşletme esnekliğini belirler |
| Drenaj | Kondens suyunun uzaklaştırılmasını sağlar |
| Taze hava | İç hava kalitesinin önemli bir parçasıdır |
| Otomasyon | Sistem ve zon kontrolünü sağlar |
Tetra Elektromekanik ve VENTAS ile Chiller-Fancoil Çözümleri
Chiller-fancoil sisteminde başarılı sonuç yalnızca uygun bir fancoil cihazı satın almakla elde edilmez.
Chiller tarafından üretilen suyun çalışma sıcaklıkları ile fancoilin katalog performansı uyumlu olmalıdır.
Aynı zamanda;
- mahal yükü,
- su debisi,
- hava debisi,
- statik basınç,
- ses seviyesi,
- boru sistemi,
- kontrol vanaları,
- drenaj,
- otomasyon
birlikte değerlendirilmelidir.
Tetra Elektromekanik, VENTAS fancoil ürünlerini projenin gerçek mekanik tesisat koşullarına göre değerlendirerek ürün seçimi ve tedarik sürecinde bütüncül bir çözüm yaklaşımı sunar.
Burada doğru soru yalnızca;
“Kaç kW fancoil seçmeliyim?”
değildir.
Daha doğru soru;
“Chiller sistemimin gerçek su sıcaklıklarında ve mahalin ihtiyaç duyduğu hava debisi ile statik basınç koşullarında hangi VENTAS fancoil modeli gerekli kapasiteyi sağlar?”
olmalıdır.
VENTAS ürün çeşitliliği ile Tetra Elektromekanik'in proje bazlı mekanik tesisat yaklaşımının birlikte değerlendirilmesi, chiller-fancoil sisteminin tasarım çalışma koşullarına uygun şekilde oluşturulmasına yardımcı olur.
Sonuç: Chiller ve Fancoil Sistemi Nasıl Çalışır?
Chiller ve fancoil sisteminin çalışma prensibi temel olarak oldukça nettir:
Chiller suyu soğutur → Pompa suyu fancoile gönderir → Fancoil mahal havasından ısıyı suya aktarır → Isınan su chillere döner → Chiller suyu yeniden soğutur.
Bu çevrim devam ederken fancoiller farklı mahallerin sıcaklıklarını kontrol eder.
Ancak iyi çalışan bir sistem oluşturmak için yalnızca chiller ve fancoil seçimi yeterli değildir.
Chiller kapasitesi, su sıcaklıkları, pompa debisi ve basma yüksekliği, boru tesisatı, hidrolik balans, fancoil kapasitesi, hava debisi, statik basınç, ses seviyesi, drenaj, taze hava ve otomasyon bir bütün olarak ele alınmalıdır.
VENTAS'ın farklı montaj ve çalışma ihtiyaçlarına yönelik VFC-GT, VFC-GD, VFC-KD ve VFC-YB fancoil serileri, chiller sistemine bağlı farklı mahaller için proje bazlı ürün seçimine olanak sağlar.
Tetra Elektromekanik ise VENTAS fancoil çözümlerini chiller ve mekanik tesisat sisteminin gerçek çalışma koşullarıyla birlikte değerlendirerek doğru ürün seçimi ve tedarik yaklaşımı sunar.
Chiller-fancoil projeniz için uygun VENTAS fancoil modeli, kapasitesi, hava debisi ve statik basınç değerlerinin belirlenmesi konusunda Tetra Elektromekanik ile iletişime geçebilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Chiller ve fancoil arasındaki fark nedir?
Chiller merkezi olarak soğuk su üretir. Fancoil ise bu suyu kullanarak bulunduğu mahalin havasını soğutur. İki cihaz aynı sistem içerisinde farklı görevleri yerine getirir.
Chiller olmadan fancoil çalışır mı?
Fancoilin çalışabilmesi için uygun sıcaklıkta sıcak veya soğuk su sağlayan bir merkezi sisteme ihtiyaç vardır. Bu kaynağın mutlaka klasik bir chiller olması gerekmez; sistem tasarımına göre farklı sıcak-soğuk su kaynakları kullanılabilir.
Chiller-fancoil sistemi ısıtma yapar mı?
Fancoile uygun sıcaklıkta sıcak su sağlanması halinde ısıtma yapılabilir. Sıcak su kazan, ısı pompası veya projeye uygun başka bir merkezi kaynaktan üretilebilir.
Fancoil taze hava verir mi?
Standart fancoil esas olarak mahal havasını dolaştırır. Gerekli dış hava ayrıca uygun havalandırma sistemiyle sağlanmalıdır.
Chiller su sıcaklığı fancoil kapasitesini etkiler mi?
Evet. Giriş suyu sıcaklığı fancoilin gerçek soğutma kapasitesini doğrudan etkileyen önemli parametrelerden biridir. Bu nedenle cihaz seçimi gerçek proje su rejimine göre yapılmalıdır.
2 borulu ve 4 borulu fancoil arasındaki fark nedir?
2 borulu sistem aynı devreyi dönemsel olarak ısıtma veya soğutma için kullanır. 4 borulu sistemde sıcak ve soğuk su devreleri ayrıdır ve uygun merkezi sistemle eş zamanlı ısıtma-soğutma esnekliği sağlanabilir.
Chiller-fancoil sisteminde neden drenaj hattı vardır?
Soğutma sırasında serpantin üzerinde oluşan yoğuşma suyunun güvenli şekilde uzaklaştırılması için drenaj hattı kullanılır.
Chiller-fancoil sisteminde hidrolik balans gerekli midir?
Doğru debi dağılımının sağlanması sistem performansı açısından önemlidir. Özellikle çok sayıda fancoilin bulunduğu büyük sistemlerde hidrolik tasarım ve balans kritik hale gelir.
VENTAS fancoil chiller sistemine bağlanabilir mi?
Uygun model, kapasite, su rejimi, debi ve bağlantı koşulları sağlandığında VENTAS fancoil ürünleri chiller tabanlı hidronik sistemlerde proje şartlarına göre değerlendirilebilir.
VENTAS fancoil ile diğer markaları karşılaştırırken nelere bakılmalıdır?
Aynı su ve hava çalışma koşullarındaki kapasite, hava debisi, statik basınç, ses seviyesi, su debisi, basınç kaybı, cihaz ölçüleri ve 2/4 borulu seçenekler birlikte karşılaştırılmalıdır.
Tetra Elektromekanik chiller-fancoil seçiminde destek sağlıyor mu?
Tetra Elektromekanik; VENTAS fancoil seçiminde chiller su rejimi, mahal kapasitesi, hava debisi, statik basınç ve mekanik tesisat gereksinimlerini birlikte değerlendirerek proje bazlı ürün seçimi ve tedarik yaklaşımı sunar.