Alternatywne do R134a czynniki proponowane jako płyny robocze w klimatyzacji samochodowej i innych instalacjach chłodniczych o małej wydajności

Podobne dokumenty
WPŁYW ODZYSKU CIEPŁA NA DZIAŁANIE URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO

Obiegi rzeczywisty - wykres Bambacha

Wykład 1: Obiegi lewobieżne - chłodnictwo i pompy ciepła. Literatura. Przepisy urzędowe

Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 7

Czynniki alternatywne - przyszłość chłodnictwa? Dr hab. inż. Artur Rusowicz Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska

Kurs początkowy i uzupełniający w zakresie substancji kontrolowanych

Techniki niskotemperaturowe w medycynie

Dobór urządzenie chłodniczego

BADANIE CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ

Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego

Gdańsk: Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa

Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego.

Klimatyzacja samochodowa na dwutlenek węgla

Czynnik chłodniczy DuPont TM ISCEON M049. Materiały informacyjne

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

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY. Seminarium z przedmiotu AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

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

Ćwiczenie nr 3 Wpływ zmiany powierzchni skraplacza na wydajność pracy urządzenia chłodniczego

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

Pompy ciepła powietrze woda serii T-CAP, czyli stała wydajność grzewcza do temperatury zewnętrznej -15stC.

c = 1 - właściwa praca sprężania izoentropowego [kj/kg], 1 - właściwa praca rozprężania izoentropowego

Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79. Materiały informacyjne

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego.

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Instalacja z zaworem elektronicznym EEV dla TELECOM Italia

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA

Zastosowanie zasobników chłodu metodą poprawy efektywności energetycznej autobusów elektrycznych

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA

Pompy ciepła

SEMINARIUM Z CHŁODNICTWA

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ReBaNo

Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego.

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

Automatyczna praca urządzeń chłodniczych i pomp ciepła

OCENA TECHNICZNO-EKONOMICZNA KASKADOWEGO SYSTEMU CHŁODZENIA OPARTEGO NA UKŁADZIE AMONIAK DWUTLENEK WĘGLA

EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE WPŁYWU DOBORU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NA MOC CIEPLNĄ CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ**

AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ I KLIMATYZACYJNEJ

ZAMIENNIKI SERWISOWE CZYNNIKA R 22

Alternatywne do R134a czynniki proponowane jako płyny robocze w klimatyzacji samochodowej i innych instalacjach chłodniczych o małej wydajności

Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna

Zagospodarowanie energii odpadowej w energetyce na przykładzie współpracy bloku gazowo-parowego z obiegiem ORC.

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

PL B1. OLESZKIEWICZ BŁAŻEJ, Wrocław, PL BUP 09/ WUP 12/16. BŁAŻEJ OLESZKIEWICZ, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

GDAŃSKIE CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI

Ćwiczenie nr 1 Wyznaczanie charakterystyki statycznej termostatycznego zaworu rozprężnego

NOWE SZKOLENIA w zakresie budowy i wykorzystania SPRĘŻARKOWYCH POMP CIEPŁA w systemach grzewczych, uruchomione w Gdańsku

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów. Justyna Jaskółowska IMM. Techniki niskotemperaturowe w medycynie Gdańsk

SpręŜarki Danfoss dedykowane do pomp ciepła poprawiają sezonową efektywność energetyczną o 10%!

Zawory serii EBS 1. Opis ogólny produktu

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA CIEPŁA ODPADOWEGO DO WYTWARZANIA CHŁODU NA JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH

Układ siłowni z organicznymi czynnikami roboczymi i sposób zwiększania wykorzystania energii nośnika ciepła zasilającego siłownię jednobiegową

Alternatywne czynniki chłodnicze jako odpowiedź na harmonogram wycofywania F-gazów.

Rozwój pomp ciepła sprawność energetyczna i ekologia

SPOSÓB NA ZASTĄPIENIE KOTŁÓW OLEJOWO-GAZOWYCH W INSTALACJACH NOWYCH I MODERNIZOWANYCH

ZAMIENNIKI SERWISOWE CZYNNIKA R 22

Spis treści. 2. Przemiany powietrza wilgotnego. Przygotowanie procesu Powietrze wilgotne Przemiany powietrza wilgotnego 16

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

CO DALEJ Z CZYNNIKAMI SYNTETYCZNYMI

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna: sierpień 2016

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

ASPEKT EKONOMICZNY ODZYSKU CIEPŁA W PRZEMYSŁOWEJ INSTALACJI CHŁODNICZEJ

Wykład 8 : Obiegi rzeczywisty w prowiantówce - awarie i niesprawności, oleje

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny. KONSPEKT do przedmiotu:

Warszawa, dnia 17 października 2017 r. Poz. 1924

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L2 STEROWANIE INWERTEROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W TRYBIE P

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej PRACA SEMINARYJNA

GEA rozwiązania dla sektora rybnego

ZMIANA PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH POWIETRZA W PAROWNIKU CHŁODZIARKI GÓRNICZEJ Z CZYNNIKIEM R407C***

Upustowy regulator wydajności, typu CPCE z mieszaczem LG CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna

Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

Wysoka sprawność i niezawodność nawet w niskich temperaturach!

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PISEMNA

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L S V VII

Zawory serii O 1. Opis ogólny produktu

Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 3

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

Technika Chłodnicza- Poradnik Tom II

Techniki Niskotemperaturowe w Medycynie. Skraplarka Claude a i skraplarka Heylandta (budowa, działanie, bilans cieplny, charakterystyka techniczna).

Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji

OCENA TECHNICZNO-EKONOMICZNA KASKADOWEGO SYSTEMU CHŁODZENIA OPARTEGO NA UKŁADZIE AMONIAK DWUTLENEK WĘGLA

SEMINARIUM Z CHŁODNICTWA

Program i harmonogram szkolenia F GAZY

Długoterminowe substytuty ziębników R 502, R 13 i R 13B1

Zastosowanie i perspektywy rozwoju adsorpcyjnych urządzeń chłodniczych w chłodnictwie i klimatyzacji

Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza

SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ I KLIMATYZACYJNEJ.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.

Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych

SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHLODNICZEJ

Temat: Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów

PL B1. Sposób geotermalnego gospodarowania energią oraz instalacja do geotermalnego odprowadzania energii cieplnej

Pompy ciepła LG wysoka wydajność i efektywność

Dane techniczne SI 30TER+

Transkrypt:

Alternatywne do R134a czynniki proponowane jako płyny robocze w klimatyzacji samochodowej i innych instalacjach chłodniczych o małej wydajności Część II Zamienniki dla R134a w kontekście efektywności energetycznej instalacji chłodniczej mgr inż. Rafał ANDRZEJCZYK Wydział Mechaniczny Politechnika Gdańska 2 Analiza wydajności instalacji chłodniczych wykorzystujących, jako media robocze czynniki: R134a, R1234yf, R744, R290 i R600a W analizie klasycznych układów chłodniczych, czyli, posiadających parownik, skraplacz, sprężarkę i element dławiący (zawór rozprężny), do obliczeń porównawczych dla czynników R134a, R290, R600a i R744 wykorzystano program CoolPack w wersji 1.46. Zdecydowano się na porównanie instalacji chłodniczej o wydajności chłodniczej Q E = 7 kw, przy temperaturze skraplania t C =50ºC oraz temperaturze parowania t E =7ºC, przegrzaniu Δt p =5 K i dochłodzeniu Δt d =2 K (dochłodzenia nie zastosowano dla układu z dwutlenkiem węgla). Warto również wspomnieć o wartości ciśnienia dla obiegu nadkrytycznego CO 2 równej p GC =10 MPa. Na rysunkach 4 do 7 pokazano obiegi chłodnicze pracujące z poszczególnymi czynnikami podlegającymi niniejszej analizie. Pozostałe oznaczenia ważne do analizy powyższych obliczeń, to m.in.: Q C [kw] wydajność cieplna skraplacza, Q GC [kw] wydajność cieplna wymiennika pracującego w obiegu nadkrytycznym CO 2, m [kg/s] strumień masowy czynnika, W [kw] moc napędowa sprężarki (po uwzględnieniu współczynnika strat), COP współczynnik wydajności chłodniczej, sprawność egzergetyczna obiegu, inna definicja współczynnika wydajności chłodniczej, współczynnik COP dla obiegu Carnota. Widać wyraźnie, że na podstawie powyższych obliczeń, niezależnie od sposobu definiowania współczynnika wydajności chłodniczej, układem o największej efektywności jest instalacja pracująca z izobutanem, nie wiele mniej efektywne są układy pracujące z R134a i R290. Zdecydowanie mniejszą efektywność wykazuje instalacja pracująca w obiegu nadkrytycznym dwutlenku węgla, chociaż dzięki jego większej jednostkowej wydajności chłodniczej objętościowej, mimo konieczności wzmocnienia instalacji ze względu na wysokie ciśnienia, układ ten będzie odznaczał się największą zwartością konstrukcji urządzenia. Jeśli chodzi o obliczenia dotyczące czynnika R1234yf, ze względu na fakt, że jest to nowa substancja nie było możliwe wykonanie obliczeń w programie CoolPack. W związku z tym analiza została wykonana na podstawie własnej aplikacji obliczeniowej. Przy czym aplikacja ta została zrealizowana w oparciu o programu EES (Engineering Equation Solver) posiadający własną bazę czynników chłodniczych oraz innych cieczy o zastosowaniach energetycznych, jak również materiałów konstrukcyjnych. Aplikacja jest podzielona na dwie części; w pierwszej z nich wykonano obliczenia dla teoretycznego obiegu suchego Lindego i porównano je z wartościami odpowiadającymi modyfikacji obiegu z regeneracyjnym wymiennikiem ciepła. Druga część wykonuje obliczenia dla teoretycznego obiegu nadkrytycznego CO 2, również dla przypadku obiegu suchego i z wymiennikiem regeneracyjnym. Rysunki 8 i 9 prezentują interfejs obliczeniowy oraz wyniki dla przypadku instalacji z nowym czynnikiem R1234yf. Natomiast w celu przeprowadzenia analizy porównawczej na rysunkach 10 i 13 zaprezentowano dane wejściowe oraz wartości najważniejszych wielkości obliczeniowych dla obiegów teoretycznych pozostałych czynników. Wykonane obliczenia uproszczone, zgadzają się z wynikami badań przeprowadzonych na instalacjach napełnionych czynnikami R134a i R1234yf. Badania te wykazały m. innymi spadek wydajności chłodniczej instalacji wykorzystującej czynnik R1234yf na poziomie od 5 do 10%. W powyższych obliczeniach, różnica w wydajności pomiędzy tymi czynnikami dla obiegu suchego wynosi około 6%. Ponadto analiza obliczeniowa pokazała, że wydajność chłodnicza obiegu z R744 może być znacznie większa dzięki dodaniu regeneracyjnego wymiennika ciepła, który to zabieg dla tej substancji nie spowoduje znacznego zwiększenia rozmiarów instalacji. Ponownie najefektywniejszym układem okazał się być układ z R600a. Co ciekawe, w zakresie obiegu suchego dalsze miejsce pod względem efektywności zajmują: R134a i propan, a dopiero czynnik R1234yf i CO 2,. Nie mniej jednak należy zauważyć, że w przypadku obiegu przegrzanego kolejność ulega zmianie na korzyść R1234yf. Obieg z tym czynnikiem odznacza się najwyższą efektywnością energetyczną wyłączając R600a. technika chłodnicza i klimatyzacyjna 6-7/2012 283

Rys. 4 Obieg chłodniczy z R134a jako czynnikiem roboczym [1] Rys. 5 Obieg chłodniczy z R290, jako czynnikiem roboczym [1] Rys. 6 Obieg chłodniczy z R600a jako czynnikiem roboczym [1] 284 6-7/2012 technika chłodnicza i klimatyzacyjna

Rys. 7 Obieg chłodniczy z R744, jako czynnikiem roboczym[1] Rys. 8 Schemat obliczeniowy dla w obiegu teoretycznym Lindego napełnionej czynnikiem R1234yf : COP.os [-] współczynnik wydajności chłodniczej obiegu suchego Lindego, COP.op. współczynnik wydajności chłodniczej obiegu przegrzanego (z regeneracyjnym wymiennikiem ciepła) [-], Q0 wydajność chłodnicza, Qs.op wydajność cieplna skraplacza dla przypadku obiegu przegrzanego, Q - strumień ciepła dochłodzenia, Q W- strumień ciepła R,d WR,p przegrzania, P.op t moc napędowa sprężarki teoretyczna, P.op is moc napędowa sprężarki z uwzględnieniem współczynnika korekcyjnego dla sprężania izentropowego, t1 do t6 temperatury w punktach węzłowych obiegu, PAR parownik, WR wymiennik regeneracyjny, SKR skraplacz Rys. 9 Obieg chłodniczy suchy oraz z wymiennikiem regeneracyjnym dla czynnika R1234yf : 1-5 linią ciągła zaznaczono obieg z wymiennikiem regeneracyjnym, 6-5 linią przerywana zaznaczono obieg suchy, q k jednostkowa wydajność cieplna skraplacza, q os jednostkowa wydajność chłodnicza dla obiegu suchego, q op jednostkowa wydajność chłodnicza dla obiegu przegrzanego, l ts jednostkowa teoretyczna praca sprężania dla obiegu suchego, l tp - jednostkowa teoretyczna praca sprężania dla obiegu przegrzanego, δ tp - przegrzew, δ twr różnica temperatur pomiędzy czynnikami w wymienniku regeneracyjnym, δ td dochłodzenie, Pk ciśnienie skraplania technika chłodnicza i klimatyzacyjna 6-7/2012 285

Rys. 10 Schemat obliczeniowy dla czynnikiem R134a Podsumowanie Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że wprowadzenie do stosowania nowego czynnika o oznaczeniu R1234yf, szczególnie jak płynu roboczego w klimatyzacji samochodowej wymaga dalszych prac nad zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowników pojazdów. Obliczenia z zastosowanie programu CoolPack oraz w oparciu o własną aplikację pokazały, że nowy czynnik, w przypadku podstawowej konstrukcji układu chłodniczego, nie jest zbyt atrakcyjny pod względem efektywności energetycznej. Znacznie korzystniejsze właściwości mają R600a i R290. Oczywiście są to substancje łatwopalne stąd też przystosowanie układów klimatyzacyjnych do pracy z tymi czynnikami wiązałoby się z poważnymi restrykcjami w zakresie bezpieczeństwa. Należy jednak zwrócić uwagę, że właśnie takie są obecnie Rys. 11 Schemat obliczeniowy dla propanem (R290) tendencje światowe, aby wspomnieć tu ponownie projekty realizowane w Chinach i Australii. Nie należy również odrzucać alternatywnego zastosowania dwutlenku węgla, mimo zwiększonych kosztów materiałowych. Sprawność tego obiegu można łatwo poprawić stosując w nim regeneracyjny wymiennik ciepła. Co ważne, wspomniane substancje nie mają specjalnych wymagań odnośnie współpracy z materiałami konstrukcyjnymi (poza R600a), na- 286 6-7/2012 technika chłodnicza i klimatyzacyjna

Rys. 12 Schemat obliczeniowy dla izobutanem (R600a) tomiast R1234yf nie tylko jest substancją o potencjalnie szkodliwym oddziaływaniu na organizm ludzki, ale też reaguje z podstawowymi materiałami stosowanymi w konstrukcjach samochodów, jak i innych urządzeń. Naturalnie nie należy całkowicie odrzucać rozważań dotyczących szerszego wykorzystania tego czynnika. Może jednak większe korzyści dałyby równoległe prace nad instalacjami wykorzystującymi różne alternatywne płyny, systematycznie zastępujące wycofywany R134a. Na pewno warto pomyśleć nad usprawnieniem obiegu chłodniczego przez zastosowanie innowacyjnych technologii, oraz opracowanie procedur bezpieczeństwa na wypadek ewentualnego wykorzystania substancji węglowodorowych. Rys. 13 Schemat obliczeniowy dla dwutlenkiem węgla (R744) Literatura część II [1] Bonca Z., Dziubek R.: Zagadnienia obliczeniowe z chłodnictwa i klimatyzacji, Wydawnictwo Uczelniane WSM, Gdynia, 2000 [2] Bonca Z. i in.: Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła, Wyd MASTA, Gdańsk 2004 [3] CoolPack 1.46 [4] Witt M.: Eurammon: Węglowodory czynniki chłodnicze neutralne wobec klimatu, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, nr 3/2010, s. 106- -108 & technika chłodnicza i klimatyzacyjna 6-7/2012 287

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska związanego z branżą chłodniczą, klimatyzacyjną oraz pomp ciepła w 2003 roku uruchomiliśmy modułowy system szkoleń umożliwiający uzupełnienie bądź zdobycie kwalifikacji zawodowych z wyżej wymienionych dziedzin, a także uzyskanie Certyfikacji kompetencji wg PN-EN 13313, wydawanego przez Krajowe Forum Chłodnictwa. Prowadzimy również kursy początkowe umożliwiające uzyskanie świadectwa kwalifikacji, które zgodnie z USTAWĄ Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 r. O SUBSTANCJACH ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ (DZ. U. NR 121 POZ. 1263) są wymagane od dnia 01. 01. 2006 r. ( Art. 9. 1. Art. 11. 1. Działalność polegającą na obsłudze technicznej, demontażu oraz naprawie urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także na odzysku substancji kontrolowanych, ich recyklingu, regeneracji, przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie tymi substancjami, może prowadzić osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji albo podmiot zatrudniający taką osobę. Świadectwo kwalifikacji uzyskuje osoba pełnoletnia, która spełnia następujące warunki: 1) posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie; 2) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko środowisku; 3) ukończyła kurs początkowy w zakresie substancji kontrolowanych obejmujący szkolenie w zakresie substancji kontrolowanych oraz przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, zwany dalej kursem początkowym ; 4) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez podmiot, o którym mowa w art. 12 ust. 1. ) I.P.P.U MASTA sp. z o.o. ul. Budowlanych 27 80-298 Gdańsk tel.: (058) 522 64 70, 522 64 71 tel./fax (058) 347 51 74 e-mail: tchik@tchik.com.pl, www.tchik.com.pl 288 6-7/2012 technika chłodnicza i klimatyzacyjna