Chlazení průmyslových kapalin.



Podobné dokumenty
VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA V ČPAVKOVÉM CHLADÍCÍM ZAŘÍZENÍ NH 3 TEPELNÁ ČERPADLA. ČKD CHLAZENÍ, s.r.o - Využití odpadního tepla z 14

2016 / 17. ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Tepelné čerpadlo vzduch-voda» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE «

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

Chlazení kapalin. řada WDE. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

BURAN Kondenzační sušička stlačeného vzduchu

Fiber laser řezací stroje. BT Bear Tronic s.r.o., Brno

Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW modely E a G

Chlazení kapalin. řada WDC. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

ZMĚNA ZDROJŮ CHLADU ARCHIVNÍHO AREÁLU

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Freecooling pro chlazení kapalin

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART

Zdroje energie a tepla

KONTROLA ÚČINNOSTI KLIMATIZAČNÍHO OKRUHU

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla Buderus inteligentní řešení pro vytápění a ohřev teplé vody

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

VLIVY VÝROBY OXIDU UHLIČITÉHO A SUCHÉHO LEDU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Současné směry v chlazení a klimatizaci

Šroubové kompresory řady BSD Se světově uznávaným SIGMA PROFILem Dodávané množství 3,6 až 8,15 m 3 /min, tlak 5,5 až 15 bar

Teplo z chladu PARAMETRY ZAŘÍZENÍ.

Green Machine Výroba elektrické energie z technologického a odpadního tepla bioplynových stanic. solution for renewable and green energy

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

TEPELNÁ ČERPADLA Efektivní a ekologický zdroj tepla

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo 90 C

RKV INDUSTRIAL COOLING AND HEATING

MSM MINI 2, ,5-7,5 kw

POPIS VYNÁLEZU К PATENTU. (30) Právo přednosti od HU (4102/83) FRIGYESI FERENC, BACSKÓ GÁB0R, PAKS (HU)

Švédská tepelná čerpadla

VRF-Centrální klimatizační systémy

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Klimatizační jednotky pro IT

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

S T A V Í M E O K O L O V Á S

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Hybridní tepelné čerpadlo co se nezalekne žádného provozu - První tepelné čerpadlo, které umí využívat tepla z okolního vzduchu i z

Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch / voda Aqualis 2. Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž

Základní parametry a návrh regulačních ventilů

Novinky pro rok 2008

TOSHIBA ESTIA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA

Tepelná čerpadla. země voda / vzduch voda. Úsporné řešení pro vaše topení

Návod k použití a montáži

TECHNICKÉ PARAMETRY DYNAMIC

Regulus - úsporné řešení pro vaše topení Jak to funguje Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 6

Vyrovnávací zásobník RATIO HP

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

Čerpadlové skupiny pro otopné okruhy


Technické údaje SI 130TUR+

Technický list. Tepelná čerpadla pro rodinné domy a byty. Tepelná čerpadla pro rodinné domy a byty

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_19

NOVÁ ALPHA2 NOVÁ DEFINICE SPOLEHLIVOSTI A ÚČINNOSTI. Oběhové čerpadlo pro soustavy vytápění, chlazení a klimatizace

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY

TECHNICKÉ INFORMACE. Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda

Technické údaje SI 75TER+

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500

Largo a Allegro. Šroubové kompresory LARGO A ALLEGRO

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou)

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady

Kompaktní kompresorové chladiče

Technický list pro kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda AWX

WHE-S1K Řada jednotek pro chlazení kapalin

Bezpečnostní program


Školení projektantů část-projektování IVT PremiumLine EQ

SORTIMENT. Polohermetické dvoušroubové kompresory Uživatelsky příjemná regulace optimalizující provoz Redukované rozměry Snadná instalace

Pásový dozer D61EX / PX 12

SECOTEC Kondenzační sušička stlačeného vzduchu Průtok vzduchu 0,6 až 25 m³/min.

1. Všeobecné informace 2. Informace o výrobku 3. Technické a energetické parametry NIBE F Rozměry a připojení NIBE F2300

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

Výroba technologické a topné páry z tepla odpadních spalin produkovaných elektrickou obloukovou pecí na provozu NS 320 VHM a.s.

LCE - VYSOCE ÚČINNÉ REVERZIBILNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH / VODA

Správna voľba sústavy chladenia / Turbocor. Alexej Hyža, innogy Solutions s.r.o.

Regulátor pokojové teploty

Split-systémy vzduch-voda HPAW

TECHNICKÉ PARAMETRY ECONOMIC

aktualizováno: 10/02/2011 Číslo dokumentu:

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

CoolTop. Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60

VIESMANN VITOCAL 200-S Tepelné čerpadlo vzduch/voda, provedení Split 3,0 až 10,6 kw


Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

kompresory řízení ALMiG PREHLED ˇ

10. Servomechanismy a hydrodynamické mechanismy

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček


Projekční podklady AC Heating Convert AW Maximální topný výkon 6,5 16 kw



Tepelná čerpadla vzduch voda. Bezplatné využití tepla z okolního vzduchu tepelným čerpadlem pro vytápění a přípravu teplé vody

Vše pro komfort. Špičkový elegantní design Široká nabídka jednotek od 8 HP do 48 HP Připojitelná kapacita vnitřních jednotek až 150 %

HVAC EMEA Průvodce řešením

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA ZEMĚ VODA

Transkript:

Chlazení průmyslových kapalin. Chlazení je komplexní obor z oblastí chladící techniky, který zasahuje téměř do všech odvětví lidské činnosti. Z hlediska základních principů dosahování nízkých teplot je potřeba obor považovat za uzavřený. Dynamika tohoto oboru je přesto dosahována především: 1. Zvyšováním energetických parametrů vedoucím k úsporám energií 2. Zlepšováním spolehlivosti, prodlužováním životnosti 3. Snižováním hmotnosti a pracnosti při výrobě těchto zařízení, typizace 4. Hledání nových provozních materiálů jako jsou chladiva, teplonosné látky apod. Speciální místo zaujímá teplotně nejnižší oblast kryogeniky, což je naopak obor velmi dynamický a otevřený, který si zasluhuje samostatnou disciplínu v oblasti chladící techniky a nebude tedy předmětem tohoto článku. Způsoby dosahování nízkých teplot a. Využívání citelného nebo latentního tepla látek volně se vyskytující v přírodě, jako je např. vzduch, voda a její odpařování (neboli adiabatické chlazení), tání ledu. b. Využíváním směšovacího, popř. rozpouštěcího tepla respektive endotermní chemické reakce, jako opak exotermní chemické reakce, což. je např. hoření. ndotermně reaguje uhličitan vápenatý CaCO 3 za vzniku Oxidu vápenatého CaO a Oxidu uhličitého CO 2 CaCO 3 (s) CaO (s) + CO 2 (g) Q r = 178 kj mol -1 (KJ/mol) soustava látek teplo přijímá, reakční teplo má tedy kladnou hodnotu c. Využitím zejména latentního tepla látek, do nichž byl strojním způsobem akumulován chlad např. vodní led, suchý led, tekutý led, vypařování zkapalněných plynů a podobně. d. Použitím strojního chladícího zařízení fungujícího s odpařováním pracovní látky neboli chladiva. Jedná se o oběh parní, proudový a sorpční. Také je možné využít jevy spojené se škrcením či expanzí plynů e. Využitím elektrických a magnetických jevů. Odnímat teplo chlazené látce v našem případě kapalinám lze buď přímo chladivem (tzv. přímé chlazení), nebo při chlazení nepřímém, prostřednictvím nejméně jedné další cirkulující teplonosné látky. Kompresorové chlazení Dnes nejvíce využívaný způsob chlazení průmyslových kapalin je s pomocí uzavřených parních kompresorových oběhů, případně suchých chladičů okolním vzduchem, nebo kombinací obojího. Uzavřený (hermetický) parní kompresorový oběh je vytvořen sledem jednotlivých termodynamických změn, po nichž se pracovní látka (chladivo) vrací do výchozího stavu. Využívá principu, že chladivo má různou teplotu varu či kondenzace při změně tlaku. Všichni víme, že voda má při atmosférickém tlaku teplotu varu 100 C, pokud ji však uzavřeme do tlakového hrnce, teplota varu vody s rostoucím tlakem roste a tím se urychluje doba vaření. Naopak např. čpavek má teplotu varu při atmosférickém tlaku -33,7 C, při tlaku 10 bar (1 MPa) je to již 24 C. Podobné vlastnosti jako čpavek mají modernější chladiva a obecně je známe jako freony. N R G O K O N O M s p o l. s r. o. Stránka 1

Obr. 1 Schéma kompresorového chladícího okruhu Kompresor odsává z výparníku páry chladiva (Obr. 1), které mají teplotu nižší než je 10 C. Zvýšením tlaku par chladiva v kompresoru dojde ke změně teploty pro změnu skupenství stlačených par, které se mění v kondenzátoru na kapalné skupenství pouze ochlazováním kondenzátoru okolním vzduchem o teplotě 25 C. Z kondenzátoru odtéká kapalné chladivo do škrticího (expanzního) ventilu, kde při prudkém snížení tlaku kapaliny nebo chladiva dojde k intenzívnímu varu chladiva ve výparníku za současného odebírání tepla z chlazené látky, např. kapaliny. Chladící faktor Obecným užitkem tohoto chladícího okruhu je odebírání tepelné energie z ochlazované látky. Například u domácí lednice tento kompresorový okruh odebírá teplo potravinám, které jsou v lednici uloženy. A protože nic není zadarmo, musíme kompresor pohánět elektrickou energií. Pro kvalitativní hodnocení chladících zařízení je používán chladící faktor, někdy označován jako R nebo COP, což není nic jiného než podíl užitku, vyjádřeného v kwh, odvedeného tepla z ochlazované látky, lomeno dodaná energie v kwh potřebná pro pohon kompresoru. = h í í ý ří Chladící faktor není žádná konstanta té nebo oné lednice, vyjádřená např. dnes známým energetickým štítkem. V následujícím grafu (Obr. 2) je chladící faktor vyjádřen jako závislost teploty ochlazované látky a teploty okolí, ve kterém chladící zařízení pracuje. N R G O K O N O M s p o l. s r. o. Stránka 2

8,0 7,9 7,0 7,1 6,9 Chladící faktor 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 6,3 6,3 5,6 6,0 5,5 4,9 5,3 4,8 4,3 4,6 4,2 3,7 3,9 3,6 3,2 3,4 3,1 2,7 2,8 2,6 2,3 ΔT = 20/15 C ΔT = 15/10 C ΔT = 10/5 C 2,6 2,3 1,9 1,0 Chladící jednotky (Chillery) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Okolní teplota [ C] Obr. 2 Graf závislosti chladícího faktoru na okolní teplotě při různých teplotních spádech Jako ve všech oblastech průmyslové výroby dochází i v chladící technice k typizaci strojních součástí i strojů s cílem snižování výrobních nákladů, potažmo cen. V oblasti chlazení průmyslových kapalin byla vyvinuta řada chillerů (chladících jednotek), které se používají, pokud je potřeba kapalinu ochladit na teplotu nižší, než je teplota okolí. Liší se od sebe zejména velikostí chladících výkonů. Princip je znázorněn na technologickém schématu Obr. 3. Obr. 3 Schéma kompresorové chladící jednotky N R G O K O N O M s p o l. s r. o. Stránka 3

Na společném rámu je kromě parního kompresorového chladícího oběhu umístěn hydraulický okruh, který chladí vodu, případně jinou průmyslovou tekutinu. Je složen z čerpadla, akumulátoru chladu (vodní nádrž) s kapacitou nejméně 4 l vody/ 1 kw chladícího výkonu a by-pasu (obtokového potrubí) na ochranu čerpadla proti případnému přetížení. Chladící jednotky (chillery) jsou navrženy pro standartní technické podmínky: Vstup/ výstup vody = 20/15 C Teplota okolí = 25 C Chladící výkon udávaný v katalozích výrobců je obvykle platný právě pro výše uvedené podmínky. Často se mimo toho uvádí i chladící výkon pro teplotní spád vody 12/7 o C a okolní teplotu 32 nebo 35 o C. Pro jiné teploty ledové vody a teplotu okolí je potřeba parametry chladícího výkonu přepočítat! Zařízení chladící jednotky je kapotováno protihlukovým krytem, ve kterém je umístěn jak silový rozvaděč, tak mikroprocesor s automatickým řízením celého chladícího procesu (Obr. 4). Obr. 4 Kompresorová chladící jednotka Hyperchill Tento kompaktní celek má velmi jednoduchou instalaci. Stačí ji umístit na vhodné místo uvnitř provozní budovy, nebo i vně, připojit potrubí studené a teplé kapaliny a zapojit silový, vhodně jištěný elektrický přívod. Po spuštění chladící jednotky si mikroprocesor automatický řídí potřebný chladící výkon, který odebírají výrobní či klimatizační technologie. Chladící jednotky Hyperchill Tyto jednotky od renomovaného výrobce Parker, divize Hirros, jsou kompaktní stroje pro široké použití v oblasti průmyslu i klimatizace. Zahrnují širokou škálu chladících výkonů od 2 kw až po 760 kw: Řada Hyperchill Plus: 2 24 kw Řada Hyperchill: 28 360 kw Řada Hyperchill Maxi: 440 760 kw Pro zvláštní aplikace mohou být jednotky speciálně upraveny např. s vodou chlazeným kondenzátorem, s radiálními ventilátory, pro velmi nízké nebo vysoké teploty okolí, velmi přesné řízení teploty chlazené kapaliny, pro mínusové teploty chladící vody a podobně. N R G O K O N O M s p o l. s r. o. Stránka 4

Obr. 5 Modelová řada kompresorových chladících jednotek Hyperchill K dispozici jsou i přímo specializovaná provedení Hyperchill Laser, speciálně upravené chillery pro vyšší požadavky na kvalitu vody a přesné řízení nutné u laserových aplikací (stroje pro řezání, svařování, značení), Hyperchill Bionergy pro použití v agresivním prostředí jako jsou např. bioplynové stanice nebo Hyperchill Plus Oil pro přímé chlazení řezných nebo hydraulických olejů. N R G O K O N O M s p o l. s r. o. Stránka 5