Hybridní chladiče. O nás. Princip provozu Hybridní chladič



Podobné dokumenty
GEA Adia-DENCO. Chlazení datových center s nejvyšší energetickou účinností. 02/2013 (CZ) GEA Heat Exchangers

Parogenerátory a spalovací zařízení

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Uzavřené chladící věže

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

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

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

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím

OUTdoor MGW 350 Zemní plyn

OUTdoor MGM 500 Zemní plyn - emise NOx < 500 5%O2. V kontejneru. Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem MAN

IVT GEO 312 C nejúspornější země/voda

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).

Požárníbezpečnost. staveb Přednáška 9 -Zásady navrhování vzduchotechnických zařízení, druhy větracích systémů

VICTRIX EXA ErP Závěsné kondenzační kotle

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

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

Technologický reglement

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

Largo a Allegro. Šroubové kompresory LARGO A ALLEGRO

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

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

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

KONDENZAČNÍ KOTLE. Murelle HM ErP Murelle HE ErP Murelle OF ErP

Tepelná čerpadla vzduch/voda

VRF-Centrální klimatizační systémy

Plošná topidla. Pořádně zimě zatopit. S plošnými topidly od Wacker Neuson.

Rychlé a mimořádně úsporné odvzdušnění

jednotky Frivent DWR Technické údaje Rozměry a hmotnosti pro energeticky úsporné větrání a vytápění hal... Klimatizace červenec 2007

5. Bioreaktory. Schematicky jsou jednotlivé typy bioreaktorů znázorněny na obr Nejpoužívanějšími bioreaktory jsou míchací tanky.

Split systémy komerční klimatizace (CAC) - rychlý přehled

ŘAdA VtC300. ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PlNiCÍ VENtily

TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ

Novinky pro rok 2008

Chlazení IT. Střešní chladicí jednotky TopTherm, pro kanceláře a IT aplikace /3000 W...428

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Tepelné čerpadlo vzduch/voda, kompaktní jednotka, záruka 5let, maximální výstupní teplota 65 C, topný výkon 6,22 kw při A7/W35

Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!

CZ.1.07/1.5.00/ Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Bazar. ATF 23 pájecí vlna je k dispozici také jako řízení dusíku, nebo může být kdykoliv později převedena na zdroj dusíku.

Cvičení č.4 Centrální systémy vzduchotechniky

1/69 Solární soustavy

BURAN Kondenzační sušička stlačeného vzduchu

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

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

Klimatizační jednotky pro IT

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: HYDRAULICKÝ ODDĚLOVAČ 2) Typ: IVAR.548 Z 3) Charakteristika použití: 1/6

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA ZEMĚ VODA

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/ Mazání motoru

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

VÝKON 107 kw ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST kg OBJEM LŽÍCE 0,48-1,68 m³ PC228US-3 PC228USLC-3. Hydraulické Rýpadlo PC228US/LC-3

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

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART

Tepelné čerpadlo země/voda

Řešení Panasonic pro výrobu studené a teplé vody!

B0/W35 normovaný bod podle EN kompresory. B0/W45 normovaný bod podle EN kompresory 1 kompresor

Kompaktní chladící zařízení pro vnitřní instalaci s volným chlazením, adiabatickým chlazením odpařením a kompresorovým chladícím zařízením

Technická specifikace mikrokogenerační jednotky

Technická specifikace CDT MK II

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

Úprava vody pro chladicí systémy stav strana CH 15.01

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

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. Přehled sortimentu a ceník 2005

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

GENNET, RTCH DPS. Obsah

Tepelné čerpadlo země/voda

Základy pedologie a ochrana půdy

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

1/ Vlhký vzduch

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

Metodický pokyn pro návrh větrání škol

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

Současné směry v chlazení a klimatizaci

NÍZKÁ ÚROVEŇ HLUČNOSTI NÍZKÁ SPOTŘEBA PALIVA A VIBRACÍ SNADNÁ OBSLUHA DLOUHÁ ŽIVOTNOST BENZÍNOVÉ GENERÁTORY

DAIKIN Podstropní jednotka s jedním výdechem: Nenápadná, štíhlá & výkonná

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Tepelná čerpadla Buderus inteligentní řešení pro vytápění a ohřev teplé vody

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách

REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

Rekuperační jednotky

MSM MINI 2, ,5-7,5 kw

TEPELNÁ ČERPADLA. Bořivoj Šourek Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU CRSV

5.7 Vlhkost vzduchu Absolutní vlhkost Poměrná vlhkost Rosný bod Složení vzduchu Měření vlhkosti vzduchu

KONTROLA ÚČINNOSTI KLIMATIZAČNÍHO OKRUHU

Celosvětová distribuční síť 1 Přehled výrobků 2-3 Technologie Inverter 4-5 Inverter - nástěnný 6 Inverter - kazetová stropní jednotka 7 Inverter -

Odvlhčovač D 950 S. - uživatelský návod na použití, verze 02

Scroll kompresory 6 různých variant provedení Tichý provoz nízkootáčkové ventilátory Regulace mikroprocesorovým řídícím modulem Celoroční provoz

Využití vodíku v dopravě

INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD

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

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Tel./Fax: , Mob WWKS 300 WWKS 500

Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren

Průmyslové a. osobní zároveň KATALOG APLIKOVANÝCH SYSTÉMŮ

PROFESIONÁLNÍ MOBILNÍ ZVLHČOVAČE B TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Transkript:

O nás Hybridní chladiče Společnost Sultrade Praha s.r.o. zastupuje v oblasti hybridních chladičů švýcarskou společnost Jäggi/ Gűntner (Schweiz). Jäggi vyvíjí, vyrábí a dodává hybridní chladiče, které jsou v provozu po celém světě. Sídlo společnosti Jäggi/ Gűntner (Schweiz) AG se nachází v Basileji. Výrobní závod je v německém Fürstenfeldbrucku, nedaleko Mnichova. Princip provozu Hybridní chladič Jäggi hybridní chladič je vzduchem chlazený tepelný výměník, který odvádí teplo z provozního chladícího media do okolí prostřednictvím kombinace suchého (konvekce) a mokrého chlazení (konvekce + odpařování). Způsob provozu závisí zejména na tepelném zatížení a okolních atmosférických podmínkách. Oteplené medium, zpravidla voda nebo směs vody a glykolu, proudí horizontálně potrubím výměníku s žebrovanými trubkovnicemi ve tvaru V. Každý hybridní chladič je konstruován pro určitou prahovou teplotu (obvykle 12-17 C). Vzroste-li okolní teplota nad tuto hodnotu, nastává přechod od suchého k mokrému chlazení. Při poklesu teploty pod mezní hodnotu se přejde z mokrého zpět do suchého modu. V případě mokrého způsobu chlazení je žebrovaný povrch trubkového výměníku postupně zaplavován/ smáčen vodou podle toho, jak stoupá okolní teplota. Při nižších teplotách se teplo odvádí do ovzduší částečně konvekcí a odpařováním. Jestliže teplota vzduchu dále stoupá, rychlost průtoku zaplavující vody se zvětšuje, dokud k odvodu tepla nedochází převážně odpařováním. Zaplavování/smáčení se provádí s dostatečným nadbytkem vody, abychom se spolehlivě vyhnuli znečistění žebrovaného povrchu jak polutanty z okolního vzduchu, tak vodním kamenem. 1 Primární chladící okruh 2 Potrubí přivádějící oteplené medium 3 Žebrovaný trubkový tepelný výměník 4 Potrubí odvádějící ochlazené medium 5 Chlazená technologie 6 Čerpadlo chladícího okruhu 7 Okruh zaplavovací/smáčecí vody 8 Vstup doplňkové vody 9 Sběrná nádrž zaplavovací/smáčecí vody 10 Odluh 11 Sání vzduchu 12 Ventilátor 13 Pohon ventilátoru

Přebytek zaplavující vody se schraňuje buď v nádrži pod žebrovanými trubkovnicemi nebo v odděleném rezervoáru. Odtud se voda opět čerpá na vršek trubkovnic, kde je rovnoměrně rozvedena podél vrcholu trubkovnice a stéká skrz ní zpět do nádrže. Vlivem odpařování vzrůstá koncentrace celkového množství rozpuštěných tuhých látek (TDS) ve vodě, až dosáhne nepřijatelné úrovně. Kontrola koncentrace TDS probíhá tak, že voda z nádrže je odluhována automaticky na základě její vodivosti. Ztráta vody odluhem a odparem je doplňována prostřednictvím systému automatického doplňování. Jäggi hybridní chladič obvykle obsahuje vlastní řídící systém, který reguluje chladící výkon (výstupní teplotu) pomocí rychlosti ventilátoru, udržuje kvalitativní parametry vody pomocí řízeného automatického odluhu, řídí dodávku doplňkové vody a hladinu vody v nádrži, aby čerpadla neběžela na sucho. Navíc řídí vypouštění a napouštění smáčecí vody do nádrže, čímž chrání hybridní chladič proti zamrznutí. Princip provozu Hybridní kondenzátor Jäggi hybridní chladič může také sloužit jako kondenzátor pro všechny typy chladiv, zvláště pro NH 3. V sérii se zaplavitelným kondenzátorem je zařazen suchý chladič. Chladivo je nejprve ochlazeno v suchém chladiči a ve druhém kroku dochází k jeho kondenzaci v zaplavitelném kondenzátoru. Princip funkce a řízení je obdobný jako u hybridního chladiče. 1 Vstup chladiva (plyn) 2 Přívodní potrubí 3 Suchý chladič 4 Zaplavitelný kondenzátor 5 Výstup kondenzátu 6 Výparník 7-13 identické s hybridním chladičem

Provedení a rozměry ventilátor vstup oteplené vody výstup ochlazené vody přívod doplňkové vody vytápění distribuce smáčecí vody měření vodivosti sonda výšky hladiny čerpadlo smáčecí vody okruh smáčecí vody odluhování Žebrované trubkovnice Jäggi hybridního chladiče jsou charakteristické svým V- tvarem. Vlastní konstrukční software umožňuje navrhnout pro jednotlivé projekty specifický design a uspořádání tak, aby byly splněny požadavky a přání zákazníka. V tabulce jsou uvedeny různé možnosti provedení Jäggi hybridního chladiče Výška tepelného výměníku [m] Délka tepelného výměníku [m] Ventilátory Chladící výkon* [kw] 1,2 2,4-10,9 1-4 140-900 1,8 2,4-10,9 1-4 220-1300 2,4 3,0-10,9 1-4 400-1800 3,2 3,0-10,9 1-4 600-2700 * chlazení z 34 na 28 C při teplotě mokrého teploměru 21 C.

Výhody hybridního chladiče Ekonomicky výhodný i přes vysokou pořizovací cenu První Jäggi hybridní chladič byl zkonstruován roku 1991. Dnes je v provozu více jak 800 těchto jednotek. V mnoha případech se prokázalo, že Jäggi hybridní chladiče jsou ekonomicky výhodné i přes vysoké pořizovací náklady. Výhody hybridního suchého chlazení jsou jak technické, tak ekonomické. Nepochybně, investiční náklady jsou samozřejmě vysoké kvůli značnému používání drahých antikorozních materiálů a nízkohlučných ventilátorů, ale tyto výdaje jsou zpravidla pokryty během několika let díky významnému snížení spotřeby vody. Pořizovací náklady [ ] Provozní náklady [ ] Cena vody Cena energie Cena za údržbu Chladící kapacita: 900 kw Chlazená voda: 34/26 C 8760 hodin provozu Jäggi hybridní chladič Uzavřený odpařovací chladič (Uzavřená věž) Otevřená chladící věž Jäggi hybridní chladič Uzavřený odpařovací chladič (Uzavřená věž) Otevřená chladící věž Úspora vody Příklad provozních nákladů: chladící výkon 1000 kw, chlazení z 38 na 28 C při teplotě mokrého teploměru 21 C. Technická data jsou uvedena v následující tabulce. Hybridní chladič spotřebuje za rok (8760 h) 1210 m 3 doplňkové a 403 m 3 odpadní vody, zatímco chladící věž 15060 m 3 doplňkové a 5020 m 3 odpadní vody. Z toho vyplývá, že provoz hybridního chladiče vyžaduje 12 x méně vody a chemikálií, než provoz chladící věže.

Parametry Způsob Vytížení Spotřeba vody vzduchu provozu ventilátoru (provozní režim) doplňková Od Do *φ Suchý Mokrý (E=3) [%] [m 3 ] [ C] [ C] [%] [m 3 ] odpadní Spotřebovaná energie Doba provozu za rok Chladící výkon Chladící voda vstup [kwh] [h] [kw] [ C] -29-20 0 1 0 28 0 0 2 5 1000 38 28-20 -17 0 1 0 30 0 0 7 16 1000 38 28-17 -14 0 1 0 31 0 0 19 38 1000 38 28-14 -11 0 1 0 34 0 0 47 77 1000 38 28-11 -8 0 1 0 36 0 0 97 129 1000 38 28-8 -5 0 1 0 39 0 0 257 276 1000 38 28-5 -2 0 1 0 42 0 0 649 552 1000 38 28-2 1 0 1 0 45 0 0 1911 1263 1000 38 28 1 4 0 1 0 50 0 0 1952 972 1000 38 28 4 7 0 1 0 55 0 0 2635 959 1000 38 28 7 10 0 1 0 62 0 0 4117 1038 1000 38 28 10 13 0 1 0 72 0 0 6894 1117 1000 38 28 13 16 0 1 0 87 0 0 10769 1005 1000 38 28 16 18 0 1 0 100 0 0 7289 446 1000 38 28 18 19 66 1/2 1/2 77 187 63 1430 175 1000 38 28 19 22 60 1/2 1/2 89 456 153 4518 374 1000 38 28 22 24,1 56 1/2 1/2 99 223 74 2768 165 1000 38 28 24,1 25 55 0 1 53 100 33 201 53 1000 38 28 25 28 48 0 1 56 176 59 357 84 1000 38 28 28 31 41 0 1 59 59 20 123 26 1000 38 28 31 33 36 0 1 61 9 3 18 4 1000 38 28 *φ - relativní vlhkost vzduchu Systém uzavřeného okruhu do chladícího okruhu nemůže vstupovat vzdušný kyslík ani polutanty Nevzniká viditelná mlha během zaplavování/smáčení není vzduch nasycený, proto nevzniká viditelná mlha. Při nízkých teplotách, kdy se dá mlha očekávat, běží systém v suchém modu Nízká provozní hmotnost: nádrž pod chladičem obsahuje malé množství vody, asi 50 kg/m Nenáročný na prostor: pokud jsou jednotky zapojeny paralelně, lze je instalovat těsně k sobě výstup

Přiblížení o 4-5 C je ekonomicky schůdné: při teplotě vzduchu 32 C a relativní vlhkosti 40% je dosaženo teploty chladné vody 25-26 C Nízká hlučnost díky použití nízkohlučných ventilátorů může být splněna přesně daná mez hluku bez použití drahých tlumičů a bez další boční ventilátorové tlakové ztráty Využití dešťové vody pro zaplavování se využívá dešťová voda sesbíraná v průmyslové oblasti Snadná údržba k Jäggi hybridnímu chladiči je snadný přístup ze všech stran i zevnitř. Díky tomu mohou být všechny součásti snadno kontrolovány, zvláště povrch tepelného výměníku, a znečištění nebo vady rychle zjištěny. Nebezpečí bakterií typu legionela: je extrémně malé, protože smáčecí voda v Jäggi hybridním chladiči není sprejována, tudíž nevzniká žádný aerosol nebo kapičky, které by vnikaly do plic. Navíc nádrž obsahuje pouze malý objem vody, takže se snadno udržuje čistá. Náš Kontakt SULTRADE Praha s.r.o. Bělohorská 238/85 169 00 Praha 6 www.sultrade.cz sultrade@sultrade.cz Specialista na hybridní chladiče: Ing. Vladimír Klápa vladimir.klapa@sultrade.cz