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3.2 ACTS導入實驗
本實驗設計如 表2所示,採取相同外氣焓值條件下,選
取3台冰水主機以關閉ACTS作為對照組,監測一般無設置
ACTS冰水主機系統能耗;3台ACTS正常運作之冰水主機作為
實驗組,監測設置ACTS冰水主機系統能耗,以分析單台冰水
主機趨近溫度與耗功之關係,並將ACTS開啟與關閉冷凝器趨
近溫度進行比較。
表2、實驗設計表
實驗設計 系統條件 監測狀態一 監測狀態二 圖14、CH07趨近溫度與耗功趨勢圖
對照組 ACTS關閉 趨近溫度 冰機運轉功率
實驗組 ACTS開啟
4. 結果與分析
實驗結果顯示,開啟ACTS之冰水主機冷凝器趨近溫度平
均落在0~0.2℃之間,關閉ACTS之冰水主機冷凝器銅管無法
維持潔淨度,冷凝器趨近溫度於2周內持續上升並趨緩落於
2℃,如 圖12所示;在關閉ACTS前後於相同外氣條件下耗功
平均上升74kW,如 圖13、圖14、圖15所示,其中以ACTS開
啟與關閉前後耗功率9.4~14.9%,如 表3所示,實驗證實安裝
ACTS可有效改善趨近溫度並使冰機耗功維持最佳化。
圖15、CH08趨近溫度與耗功趨勢圖
表3、冰水主機開啟/關閉ACTS耗功比較
CH06 CH07 CH08
冰機耗功(kW) (開啟ACTS) 450 529 524
冰機耗功(kW) (關閉ACTS) 529 584 613
開啟ACTS減耗比率(%) 14.9 9.4 14.5
5. 未來展望與結論
圖12、實驗組與對照組趨近溫度趨勢圖 綜合前段論述,比較3種管路自動清潔設計後以海綿球
自動通管系統較適合導入既有廠區使用,其中又以安裝方式
簡單、維護容易,安裝A.C.T.S冷凝器自動清洗系統,於系統
面而言可使銅管保持相對良好狀況,趨近溫度有效維持於
0.5~1.0℃之間,壓縮機作功可降低9-14% ; 於運轉面而言可
節省保養人力與維護經費且於夏季時可不需停機保養即可維
持趨近溫度表現,可避免冰機銅管沉積腐蝕所造成破管之風
險。綜合以上論述,自動通管系統應用可有效提升系統運轉
可靠度與降低冰水主機系統能耗,未來可建議新工處規劃設
計至新廠區,使每個廠區皆達到穩定運轉與節能改善之雙贏
局面。
圖13、CH06趨近溫度與耗功趨勢圖
FACILITY JOURNAL 09 2022 67