【成功案例】DCI冰水主機節能實績|第三方SIMTech驗證 節能17.5%,提升熱交換效率並降低耗水


隨著電價持續上漲,冰水主機(Chiller)與冷卻水塔(Cooling Tower)已成為企業節能改善的重要目標。然而,多數企業在進行冰水主機節能改善時,往往忽略了冷卻水系統中的水垢、生物膜及水質劣化,才是真正造成熱交換效率下降與耗電增加的主要原因。

本案例分享來自新加坡 SIMTechSingapore Institute of Manufacturing Technology,新加坡製造技術研究院) 的第三方驗證報告,針對導入 DeCaIon™DCI)智慧水處理系統 前後的冷卻水系統進行完整監測,實際驗證 DCI 在冰水主機節能、降低耗水及穩定水質上的改善成果。

 

專案背景

本案例測試地點為新加坡 SIMTech Valley Block,空調系統包含:

  • 冷卻水塔(Cooling Tower)
  • 兩台冰水主機(82RT)
  • 無塵室空調系統
  • 24小時持續運轉

導入 DCI 前,冷卻系統已長時間運作,熱交換器與管路逐漸累積水垢及生物污垢,使冰水主機效率下降,造成:

  • 冰水主機耗電增加
  • 熱交換效率降低
  • 排水頻率增加
  • 水質不穩定
  • 無塵室溫濕度控制容易波動

 

DCI導入前

在導入 DCI 前,SIMTech 監測到冷卻系統出現典型老化現象:

  • 冰水主機耗電偏高
  • 熱交換效率下降
  • 水質逐漸惡化
  • 冷卻水硬度增加,使導電率快速上升。

導電率超過設定值後,系統需頻繁排水(Blowdown),造成:

  • 水資源浪費
  • 補充新水增加
  • 水處理成本提高

DCI導入後

安裝 DeCaIon™ DCI 系統後,首先進入系統清潔階段。

DCI 利用專利電化學技術逐步去除冷卻水系統中的硬水垢與軟水垢,同時抑制生物污垢形成,使整體熱交換效率逐漸恢復。

當系統完成清潔後,所有監測數據開始穩定改善。




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不只是省電,更重要的是恢復熱交換效率

許多企業認為冰水主機耗電增加,是設備老化造成。

事實上,更常見的原因是冷卻水系統中的:

  • 水垢
  • 生物膜
  • 礦物沉積

這些沉積物會阻礙熱交換,使冰水主機必須投入更多能源才能達到相同製冷效果。

DCI 在完成系統清潔後,使冰水主機長時間維持較佳的熱交換效率,因此能持續降低耗電,而不是短暫性的節能效果。

水質穩定,也代表更省水

除了降低耗電外,本案例亦觀察到:

DCI 可降低冷卻水總硬度,使導電率較不容易快速上升,因此可提高冷卻塔濃縮倍率(COC),減少排水與補水頻率。

雖然本次測試現場未配置獨立水表,因此無法量化節水數據,但第三方報告指出,DCI 有助於降低排水量並減少水資源浪費,對於24小時運轉的冷卻系統尤其具有長期效益。

溫濕度更加穩定,有助於製程品質

對於電子製造、半導體、無塵室及精密製造產業而言,空調系統不只是降溫,更直接影響產品品質。

SIMTech 驗證結果顯示:

  • 溫度更接近設定值
  • 濕度波動降低
  • 系統控制更加穩定

代表冷卻系統恢復正常熱交換效率後,不僅降低耗電,也提升了整體空調控制品質。

 

DCI適合哪些應用?

DeCaIon™ DCI 智慧水處理系統適用於各類需要高效率熱交換的循環冷卻系統,包括:

  • 工廠冰水主機
  • 冷卻水塔
  • AI資料中心
  • 半導體廠
  • 電子廠
  • 食品工廠
  • 醫院
  • 商業大樓中央空調
  • 製程冷卻設備

 

冰水主機的節能改善,不應只著重於設備本身,更應從冷卻水系統的健康狀態著手。

本案例經由 SIMTech 第三方驗證證實,DeCaIon™ DCI 智慧水處理系統在完成系統清潔後,可有效恢復熱交換效率,帶來 17.5% 的能源效率提升,並同步改善水質穩定性、降低排水需求、提升冰水主機效率及穩定溫濕度控制,協助企業兼顧節能、節水與永續經營目標。

 



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2026-07-03

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