Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja



Podobne dokumenty
Dobór urządzenie chłodniczego

GEA rozwiązania dla sektora rybnego

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Pompy ciepła

OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza

manta wytwornice wody lodowej chłodzone wodą oraz chillery z oddzielnym

1-sprężarkowe gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania i aktywnego chłodzenia. NR KAT. PRODUKT MOC [kw]* OPIS CENA [NETTO PLN]

2-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO

Czynnik chłodniczy R410A

Chłodnictwo i klimatyzacja / Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz J. Butrymowicz. wyd. 2-1 dodr. (PWN). Warszawa, cop

reverso 19,1 261,0 kw CHŁODZENIE 23,7 333,0 kw GRZANIE R410A PLATE E C E C wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem z pompą ciepła

Konstrukcja pompy ciepła powietrze/woda typu Split. Dr hab. Paweł Obstawski

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ ZE SKRAPLACZEM CHŁODZONYM WODĄ - SERIA RAK.W (5,6 47 kw) R 407C

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO

AG R EG ATY WO DY LO D OW E J serii CF M i ZC F

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool

2

10/11. Aregat y wody lodowe j i pompy

Kurs początkowy i uzupełniający w zakresie substancji kontrolowanych

Modulowana pompa ciepła powietrze/woda kw

Modulowana pompa ciepła woda/woda kw

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE

Pompa ciepła powietrze woda HPA-O 7 / 10 / 13 (S)(CS) Premium

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji.

Pompa ciepła powietrze woda

Oto powody, dla których osoby odpowiedzialne za eksploatację i produkcję, oraz specjaliści od sprężonego powietrza obowiązkowo wyposażają swoje sieci

- A+ A++ A+ A+ kw % , A+ A++ A++ A++ kw % db (A) db (A) A+ A++ A+ A+

Spis treści. 1 S t r o n a

POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/2016 Produkujemy w Polsce

AGREGATY WODY LODOWEJ ze skraplaczem chłodzonym powietrzem PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI

ROBUR. Linia absorpcyjnych urządzeń. Gazowe pompy ciepła Gazowe wytwornice wody lodowej Zewnętrzne gazowe kotły kondensacyjne

REWERSYJNE, POWIETRZNE I GRUNTOWE / WODNE POMPY CIEPŁA ŚREDNIEJ I DUŻEJ MOCY

Modulowana pompa ciepła solanka/woda kw

Urządzenia absorpcyjne ROBUR

Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

Pompa ciepła powietrze woda WPL classic

Program szkolenia. dla osób ubiegających się o kategorię I lub II

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Materiały dydaktyczne. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja. Semestr VI. Laboratoria

Dane techniczne LAK 9IMR

Karta katalogowa (dane techniczne)

Badania eksploatacyjne wodnej pompy ciepła w warunkach oblodzenia parowacza

Dane techniczne SI 30TER+

POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA NOWEJ GENERACJI Z ELEKTRONICZNYM ZAWOREM ROZPRĘŻNYM CZ. 2 NOWOŚCI KONSTRUKCYJNE

ROBUR. Linia absorpcyjnych urządzeń. Gazowe pompy ciepła Gazowe wytwornice wody lodowej Zewnętrzne gazowe kotły kondensacyjne

Przeznaczona do grzania i chłodzenia WPM Econ5S (zintegrowany)

Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP. dr inż. Tomasz Wałek

REWERSYJNE, POWIETRZNE I GRUNTOWE / WODNE POMPY CIEPŁA MAŁEJ I ŚREDNIEJ MOCY

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

CO2 jako ekologiczny czynnik ziębniczy dla układów klimatyzacji w samochodach

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

1 Dolne źródło ciepła, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew. 3 2 Dolne źródło ciepła, wyjście z pompy ciepła, gwint wew. / zew.

Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji. dr inż. Tomasz Wałek

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła?

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Ewolucja systemów klimatyzacji

64 Materiały techniczne 2017/1 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

30 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE

Czynnik chłodniczy R134a

Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła

22 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

5.2 LA 35TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu. Legenda do rysunku patrz następna strona

frigo wytwornice wody lodowej chłodzone wodą czynnik chłodniczy RCGROUP SpA C_GNR_0310

1 Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1½ 2 Powrót c.w.u., wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1

SI 35TU. 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy

14 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

LCH V / P kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA POWIETRZEM INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA

12 Materiały techniczne 2018/1 wysokotemperaturowe pompy ciepła

SERIA GSE DANE OGÓLNE. nabilaton.pl

Pompy ciepła solanka woda WPF 5/7/10/13/16 E/cool

DOBÓR POMP CIEPŁA WATERKOTTE

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Rozwój pomp ciepła sprawność energetyczna i ekologia

32 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

Informacja o pracy dyplomowej. Projekt stanowiska dydaktycznego opartego na spręŝarkowym urządzeniu chłodniczym, napełnionym dwutlenkiem węgla (R744)

32 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Czynnik chłodniczy R410A

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła

Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na

Dane techniczne LA 18S-TUR

Regulacja EHPA w sprawie badań (B3) *

Transkrypt:

Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja Stan dzisiejszy i tendencje rozwoju Wytwornice wody lodowej są obecnie podstawowym elementem systemu klimatyzacji budynków użyteczności publicznej i przemysłowych. Wprawdzie w ostatnich latach system VRV zdobywa coraz większe znaczenie, lecz zalety rozprowadzania zimna za pośrednictwem wody lodowej sprawiają, że system ten ma jeszcze na rynku dominujące znaczenie. Wytwornice wody lodowej, zgodnie ze współczesnymi wymaganiami techniki chłodniczej, są najczęściej prawie w całości montowane w wytwórni i dostarczane w stanie gotowym do pracy. Rozwiązania konstrukcyjne wytwornic zależą przede wszystkim od producenta, mocy chłodniczej wytwornicy, jej wyposażenia, wymagań inwestora itp. Zakres możliwych rozwiązań konstrukcyjnych wytwornic wody lodowej jest obecnie tak szeroki, że projektant instalacji klimatyzacyjnej może w praktyce dobrać wytwornicę najlepiej dostosowaną do lokalnych warunków oraz rodzaju i wielkości klimatyzowanego obiektu, jak też wymogów klienta. Klasyfikacja wytwornic wody lodowej Wytwornicę wody lodowej tworzą następujące zespoły i elementy: zespół sprężarkowy, skraplacz, parowacz (chłodnica wody lub wodnego roztworu glikolu), zawory rozprężne, elementy pomocnicze obiegu czynnika chłodniczego (zbiorniki, filtry, odwilżacze itp.), układ regulacyjno-sterujący, elementy pierwotnego obiegu nośnika zimna (pompy obiegowe, naczynie wzbiorcze, zbiornik buforowy itp.) - jest to niekiedy wyposażenie opcjonalne. Podstawą klasyfikacji wytwornic wody lodowej jest najczęściej rodzaj podstawowych elementów układu chłodniczego, ich konfiguracja, sposób chłodzenia skraplacza, a także przewidywana lokalizacja urządzenia oraz jego moc chłodnicza. Wytwornice wody lodowej mogą być wyposażone w sprężarki następującego rodzaju: tłokowe, śrubowe, spiralne (scroll), przepływowe, przy czym mogą to być sprężarki otwarte (dławnicowe), półhermetyczne lub hermetyczne.

Ze względu na rodzaj skraplacza rozróżnia się wytwornice ze skraplaczem: chłodzonym powietrzem, chłodzonym wodą, natryskowo-wyparnym. W zależności od rodzaju parowacza rozróżnia się wytwornice z parowaczem: płaszczowo-rurowym, płytowym, spiralnym. Istotny wpływ na rozwiązanie konstrukcyjne wytwornicy ma jej przewidywana lokalizacja, przy czym rozróżnia się wytwornice przystosowane do pracy: na zewnątrz budynku, wewnątrz budynku. Ponadto wytwornice wody lodowej mogą być dostarczane jako urządzenia zwarte (monoblokowe) lub rozdzielone (split), przy czym elementem wydzielonym jest najczęściej skraplacz. Obecnie coraz większego znaczenia w praktyce nabierają absorpcyjne, bromolitowe wytwornice wody lodowej. Energią napędową w tych wytwornicach jest ciepło, a czynnikiem chłodniczym woda. Wytwornice te mogą współpracować z miejskimi systemami ciepłowniczymi (niedociążonymi w okresie letnim), instalacjami solarnymi, a także z systemami gazowymi, w których w lecie występuje nadmiar gazu z powodu braku jego odbioru na potrzeby ogrzewania. Techniczno-konstrukcyjne i ekologiczne wymagania w odniesieniu do sprężarkowych wytwornic wody lodowej Nowoczesne wytwornice wody lodowej powinny charakteryzować się następującymi cechami: niskim zużyciem energii napędowej, możliwością dopasowania mocy chłodniczej urządzenia do chwilowych obciążeń cieplnych zasilanej instalacji przy jak najmniejszych stratach regulacyjnych, wysoką niezawodnością i bezpieczeństwem działania oraz długą żywotnością, ograniczoną szkodliwością oddziaływania na środowisko (potęgowanie efektu cieplarnianego, niszczenie warstwy ozonowej, hałas i wibracje), prostym montażem i obsługą oraz łatwością nadzoru działania i diagnostyki zakłóceń, małymi wymiarami oraz masą, niskimi kosztami inwestycji i eksploatacji. Uzyskanie powyższych cech, często przeciwstawnych, wymaga odpowiednich działań konstrukcyjno-technologicznych w odniesieniu do poszczególnych elementów składowych (sprężarek, wymienników ciepła, układów regulacji, wentylatorów itp.), jak również w odniesieniu do urządzenia jako całości (konstrukcja nośna, zabezpieczenia antykorozyjne i akustyczne itd.). Uzyskanie powyższych cech, często przeciwstawnych, wymaga odpowiednich działań konstrukcyjno-technologicznych w odniesieniu do poszczególnych elementów składowych (sprężarek, wymienników ciepła, układów regulacji, wentylatorów itp.), jak również w odniesieniu do urządzenia jako całości (konstrukcja nośna, zabezpieczenia antykorozyjne i akustyczne itd.). Ostateczne cechy jakościowe i eksploatacyjno-ekologiczne urządzenia są superpozycją cech jego

elementów składowych. Cechy charakteryzujące wytwornice wody lodowej wymieniono w przypadkowej kolejności, gdyż niektóre z nich są przeciwstawne, a ich znaczenie (waga) zależy głównie od przeznaczenia urządzenia, stopnia jego wykorzystania, rodzaju zasilanej instalacji, możliwości finansowych inwestora itp. Analizę tych cech powinien wykonać projektant i na postawie jej wyników dobrać urządzenie, które w największym stopniu odpowiada lokalnym uwarunkowaniom. Aby ułatwić projektantom ten wybór, a także porównanie oferowanych urządzeń pod względem energetycznym i eksploatacyjnym, wprowadzono pewne standardy dotyczące osiągów urządzeń w określonych warunkach eksploatacji. Przykładowo znamionowa moc chłodnicza i znamionowy pobór mocy do napędu wytwornic wody lodowej ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem określane są w następujących warunkach: ltemperatura wody lodowej - 12/7oC, ltemperatura powietrza na wejściu do skraplacza - 35oC. Efektywność energetyczną urządzenia w warunkach znamionowych określa współczynnik wydajności chłodniczej zdefiniowany wzorem [wg PN-EN 14511-1: 2004(U)]: (1) PC - całkowita moc chłodnicza, PT - całkowity pobór mocy napędowej. Jednak wytwornica wody lodowej eksploatowana jest w warunkach, które charakteryzują się dużą zmiennością zarówno w przekroju dobowym, jak i sezonowym. Do oceny jakości energetycznej wytwornicy eksploatowanej w takich warunkach służy wskaźnik IPLV (Integraded Part Load Value). Jest on obliczany korzystając z zależności (wg ARI Standard 550/590-98): (2) EER - współczynniki wydajności chłodniczej odpowiednio przy 100; 75; 50 i 25% obciążeniu urządzenia. Na podstawie wskaźnika IPLV można obliczyć sezonowe (roczne) zużycie energii elektrycznej E wg wzoru: (3) Qa - ilość zimna wytworzonego w sezonie chłodzenia, kwh/a. W przypadku oceny wpływu wytwornicy wody lodowej na środowisko istotne znaczenie ma, oprócz wymiernej wielkości, którą jest np. poziom hałasu lub zużycie energii elektrycznej, całkowity równoważny wskaźnik ocieplenia (TEWI). Umożliwia on ocenę globalnego ocieplenia atmosfery z uwzględnieniem wpływu bezpośredniej emisji czynnika chłodniczego do atmosfery oraz pośredni wpływ emisji dwutlenku węgla podczas wytwarzania energii niezbędnej do działania wytwornicy wody lodowej, w pełnym okresie jej trwałości eksploatacyjnej. Wskaźnik TEWI ma istotne znaczenie w przypadku porównywania alternatywnych urządzeń lub czynników chłodniczych, w warunkach takiego samego zastosowania i tego samego usytuowania urządzeń. Wartość wskaźnika TEWI można obliczyć za pomocą podanego poniżej wzoru, przy czym we wzorze tym poszczególne zakresy wpływu występują jako oddzielne człony:

(4) przy czym: GWP. L. n - wpływ strat spowodowanych nieszczelnościami, GWP. m (1 - a 0) - wpływ strat przy odzyskiwaniu czynnika, n. Ea. b - wpływ zużycia energii napędowej, TEWI - całkowity równoważny wskaźnik ocieplenia, kg CO2/a, GWP - globalny potencjał ocieplenia, odniesiony do CO2, L - roczne straty czynnika przez nieszczelności, kg/a, n - czas eksploatacji urządzenia, a, m - napełnienie urządzenia czynnikiem roboczym, kg, ao - stopień odzyskiwania / uzdatniania czynnika (przyjmuje wartość od 0 do 1), Ea - roczne zużycie energii napędowej, kwh/a, b - wskaźnik emisji CO2 przy wytwarzaniu 1 kwh energii napędowej, kg CO2/kWh. Jeżeli gazy potęgujące "efekt cieplarniany" mogą być emitowane przez izolację cieplną lub inne składniki wytwornicy wody lodowej, to do wskaźnika TEWI należy również dodać globalny potencjał ocieplenia tych gazów, obliczony wg wzoru: (5) GWPi - globalny potencjał ocieplenia gazu w izolacji, odniesiony do CO2, mi - masa gazu w izolacji urządzenia, kg, a i - udział gazu odzyskanego z izolacji po okresie trwałości eksploatacyjnej, zawarty w przedziale od 0 do 1. W analizie wpływu wytwornicy wody lodowej na środowisko nie uwzględnia się wskaźnika ODP, gdyż zgodnie z obowiązującymi wymaganiami syntetyczne czynniki chłodnicze muszą mieć ODP = 0. W dalszej części artykułu, na przykładzie wytwornic wody lodowej ze sprężarkami śrubowymi i skraplaczami chłodzonymi powietrzem, opisane zostaną dokonania firmy McQuay w zakresie konstrukcji tych urządzeń. Dokonania te odpowiadają współczesnym trendom, których celem jest optymalizacja konstrukcji i uzyskanie "doskonałej" wytwornicy wody lodowej, której cechy będą najbardziej zbliżone do wyżej wymienionych. Źródło: miesięcznik"chłodnictwo i klimatyzacja"nr 11/2005 KONTAKT Chłodnictwo & Klimatyzacja Tel: +48 22 678 84 94

Fax: +48 22 678 84 94 Adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 95 02-777 Warszawa