Jak správně provést retrofit. Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014



Podobné dokumenty
SHF Čtyřcestné ventily TECHNICKÉ ÚDAJE

Svaz chladící a klimatizační techniky ve spolupráci s firmou Schiessl, s.r.o. Pro certifikaci dle Nařízení 303/2008/EK Ing.

VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

TECHNICKÉ INFORMACE. Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda

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

TI Řada Termostatické - expanzní ventily

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

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

Alco automatika pro chladiva HFO a směsi s HFO

APLIKACE KOMPRESORŮ SCROLL S EVI SYSTÉMEM. Ing. Luděk Pospíšil JDK, spol. s r.o., Pražská 2161, Nymburk, Česká republika

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG

Jednotky s regulací výkonu

Mechanické regulátory tlaku

Kondenzační a kompresorové

Kondenzační jednotky.

CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ. Obr. č. VIII-1 Kompresorový chladící oběh

Kompaktní kompresorové chladiče

C opeland ZR a ZB + CT001_CZ KCHJ (Rev.10-17)

Jednotky s regulací výkonu

TX 6 Termostatické expanzní ventily Technické údaje

D A T A S H E E T. TI Řada Termostatické - expanzní ventily. Alco Controls TILE. Typová řada ventilů TI S E - M W

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu.

EXD-U00 Univerzální driver modul

Sdružená kompresorová jednotka Schiessl Euro Tower line (patentově chráněno č )

Solstice - chladiva budoucnosti. Nová generace chladiv - nízké hodnoty GWP, energeticky výhodné

CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA

Kondenzační jednotky. řada COMPACT. CT003_CZ CJ (Rev.03-14)

Kondenzační jednotky

Díly pro systém vracení maziva

VLHKOST VZDUCHU. Co se stane během komprese vzduchu. Kompresor nasává vzduch při atmosferickém tlaku 1 bar(a)... 8 m 3 [1 bar (a)] 1 m 3 [7 bar (e)]

V ÝR OBC E CH L AD I C Í TE CH NI K Y. Chladivo R404A

Kondenzační jednotky. řada COMPACT. CT003_CZ CJ (Rev.06-17)

TECHNICKÉ PARAMETRY SPLIT

Použití kompresorů Copeland v supermarketech

Ing. Stanislav Pluhař Vybrané aplikace s novými chladivy ODBORNÁ KONFERENCE SCHKT 28. LEDNA 2014, HOTEL STEP, PRAHA

Kondenzační jednotky. řada COMPACT.

Split-systémy vzduch-voda HPAW

TX2 TX3 EXPANZNÍ VENTILY TX2/3. Vlastnosti. Zvláštní provedení

POUŽITÍ KOMPRESORŮ SCROLL PRO NÍZKÉ TEPLOTY

Konec roku se blíží. nejvyšší čas utratit přebytečné peníze za potřebné věci k podnikání a snížit si tak daňový základ. Čerpadla kondenzátu

Kondenzační sušičky. MDX pro výkony 400 až l/min SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Kondenzační sušičky MDX pro výkony 400 až l/min

Ing. Jan Sedlář Matematický model chladicího zařízení s odtáváním výparníku ODBORNÁ KONFERENCE SCHKT 26. LEDNA 2016, HOTEL STEP, PRAHA

Retrofit s chladivy s vysokým teplotním skluzem

h nadmořská výška [m]

ÚVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NÁVRH ŘEŠENÍ. Zimní stadion Ivana Hlinky S.K. Neumanna 1598, 436,01 Litvínov ***** Strojovna chlazení ledových ploch

Elektromagnetický ventil Typy EVR 2 40 NC/NO

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

D A T A S H E E T. TX6 Termostatické expanzní ventily. Alco Controls TX6. Vlastnosti

Technické údaje LA 60TUR+

Řídící modul EXD-S samostatný, pro EX5 až Ex8

TX3 Termostatické vstřikovací ventily

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně.

Přívod tepla. Nové typy automobilů mají velké prosklené plochy, které propouští více slunečních paprsků

Řídící modul EXD-C seřiditelný, pro EX5 až Ex8

Kompaktní kondenzační jednotky se vzduchem chlazeným kondenzátorem pomaloběžné ventilátory 500 ot./min tichý chod provoz do venkovní teploty -15 C

Technické údaje SI 130TUR+

TEPELNÁ ČERPADLA SE ZVÝŠENOU EFEKTIVITOU

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil.

Tepelnáčerpadla, pracovní látky, principy, zdroje, zapojení, příklady využití 1. Pracovní látky - chladiva

Integrované systémy chlazení, topení a klimatizace v prodejnách potravin. Ing. Michal Herda

D A T A S H E E T. EXD-U00 Univerzální driver modul EXD-U00

RNDr. Stanislav Bosák, CSc.

Současné směry v chlazení a klimatizaci

Díly pro čištění okruhu, průhledítka, ukazatele vlhkosti

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

Zpracování teorie 2010/ /12

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

110RB, 200RB, 240RA Elektromagnetické ventily Technické údaje

Přesná klimatizace Denco

Nová technologie pro vysokoteplotní tepelná čerpadla

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

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody

TEPELNÉ ČERPADLO S ODVODEM TEPLA NA TŘECH ÚROVNÍCH

LG MULTI V IV. 4. generace LG invertorového kompresoru


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

Požadavky tepelných čerpadel

EXM / EXL Elektrické vstřikovací ventily s krokovým motorem Technické údaje

Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Nová řada tepelných čerpadel Trend

Klimatizační jednotky pro IT

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

MSAT MSAT (R-407C) SPLIT SYSTEM

Technické údaje SI 75TER+

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

PROCESY V TECHNICE BUDOV 8

Digitální Manometr Mastercool

Rotační šroubové kompresory. RMF kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Do známky zkoušky rovnocenným podílem započítávají získané body ze zápočtového testu.

Kompaktní vzduch-voda

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Chlazení průmyslových kapalin.

A-PDF PPT TO PDF DEMO: Purchase from to remove the watermark

Rotační šroubové kompresory RMF kw

Transkript:

Jak správně provést retrofit Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014

Výzva poslední doby-náhrada chladiv R404A Jako náhrada za R404a jsou preferována chladiva R407A a R407F Problém teploty chladiva na výtlaku kompresoru Problém teplotního skluzu

Porovnání chladiv R404A / 407A/407F Vliv na chladící výkon R404a R407A R407F LBP -35/40 C -- -4% +6% MBP - 10/40 C -- +3% +11% HBP +5/40 C -- +7% +15% Vliv na výtlačnou teplotu par R404a R407A R407F LBP -35/40 C 102 C 120 C 128 C MBP - 10/40 C 78 C 88 C 93 C HBP +5/40 C 68 C 75 C 78 C

Problémy při retrofitu R404a/407F Rozdílný chladící výkon(objemová chladivost) Vyšší teplota par na výtlaku Větší teplotní skluz R407F ( = problém)

Var azeotropních a zeotropních kapalin Jednosložková chladiva azeotropní směsi Zeotropní chladiva - směsi Teplota Kondenzace R22,R134a, R507 Vypařování Počátek varu Kapalina s bublinkami Konec varu Pára s kapkami R404a, 407C, R07F,410A

Rozdíly azeotropní a zeotropní Azeotropní směsi řada R5xx jednosložková chladiva mají konstantní teplotu vypařování při konstantním tlaku Zeotropní chladiva- směsi řada R4xx nastává vypařování v intervalu počátku varu (nasycená kapalina) s konce varu (nasycená pára), konstantní tlak, rozdílná teplota. Malý skluz má např. R404A, R410A, velký skluz má např. R407C, R407F.

Tabulky chladiv směsí Tabulka P-T pro R407F Pro každé chladivo řady R4xx existují tabulky s hodnotami DEW a Bubble Skluz pro tlak 16 bar pro R407F skluz = 37,7 C 33,1 C= 4,6 C

Zeotropní chladivo a i-p diagram Kapalina s bublinkami -Bubble Pára s kapičkami = var-dew

Chladící okruh- kondenzátor Ochlazení přehřátých par R404A je zeotropní směs s malým skluzem, v praxi s konstantní kondenz.teplotou Podchlazení Kond.teplota Skluz Chladiva s velkým skluzem začínají kondenzovat při vyšší teplotě a kondenzace končí při nižší teplotě než chladiva s malým skluzem R404a = problém

Kontrola kondenzační teploty R404a- R407F Teplota okolí = +30 C TD = 10K Kond. teplota = +40 C Pamatovat: Používejte průměrnou hodnotu tlaku Pokud použijete hodnoty DEW, teplota výměníku bude nižší o 10 C >> vyšší výkon ventilátoru. Pokud použijete hodnotu Bubble, teplota výměníku bude Vyšší o 10 C >> výrazně stoupne výtlačný tlak. R 407F při +40 C Nasycená kapalina (Bubble)=1921kPa Sytá pára (Dew)=1719 kpa Průměrná hodnota (1921+1719)/2 = 1820 kpa Tato hodnota odpovídá R404a (1829 +1815)/2= 1822 kpa

Chladící okruh- výparník Teplota vstupu do výparníku závisí na podchlazení Stejně jako u kondenzátoru můžeme použít průměr. (-33 C)x0,5 +(-26,9 C)x0,5= -29,9 C Lépe je použít pravidlo 40% Bubble +60% Dew. (-33 C)x0,4 +(-26,9 C)x0,6 = -29,3 C ( úspora energie)

Nastavení sacího tlaku 1. Odečteme hodnoty Bubble a Dew pro -30 C >> 2,09 bar a 1,60 bar 2. Postup stejný jako u výparníku podle pravidla 40% Bubble +60% Dew. 3. Změřený sací tlak R404a převedeme na teplotu 2,02bat >>-30,0 C

Problém kompresoru č.1 Návrh kompresoru 404a vychází obvykle z bodu nasycené páry - Dew. Kompresor 407F pracuje ve skutečnosti s tlakem v bodě Hustota par chlad. výkon Používejte pravidlo výparníku 40/60 % Pokud použijete bod nasycených par Dew, bude systém s R407F pracovat při nižší vypařovací teplotě než s R404a.

Problém kompresoru č.2 Podle normy AHRI je výkon kompresoru uveden pro přehřátí v sání 18K. Typické přehřátí ve výparníku je mezi 3-7K. Pokud použijete přehřátí 18K, výkon kompresoru nereálně vzroste. Výrobci budou postupně měnit tabulky výkonů kompresorů Pro výpočty použijte reálnou hodnotu 3-7K.

Chování zeotropní směsi Plnění chladiva Chladivo v okruhu se zaplaveným výparníkem Složka-chladivo s vyšším tlakem obíhá s vyšší koncentrací Plnění chladivavrstvy chladiv v láhvi Složkachladivo s nižším tlakem má zde vyšší koncentraci.

Simulace úniku zeotropního chladiva Mrazící okruh Výparník -25 C Teplota okolí +20 C Únik Ø 0,1mm Chladící výkon 3,5kW R407F a POE olej Únik 1 za chodu výtlačné potrubí a střed kondenzátoru (únik kapaliny a par) Únik 2 za klidu - ve středu kondenzátoru ( únik par, okruh stojí)

Simulace úniku zeotropního chladiva Úniky byly simulovány tak, aby utíkaly páry i kapalina chladiva, nejhorší možná varianta úniků. Byl simulován 8 x únik, uniklo a doplněno bylo 30% původní náplně. Při provozu bez havárie to odpovídá průměrnému úniku chladiva po dobu 10 let. Výsledek je následující

Simulace úniku zeotropního chladiva Podíl složek R32 a R125 Podíl R134a Chladící výkon % k R404a Energ.účinnost % k R404a

Závěr z výsledků simulace úniků chladiva R407F Dlouhodobý únik a opakované doplňování chladiva R407F nemá významný vliv na poměr jednotlivých složek. Směs zůstává stabilní. Chladící výkon klesne maximálně o 10% a zůstává na úrovni chladícího výkonu chladiva R404a Spotřeba energie se nezvyšuje, zůstává konstantní po celou dobu. Retrofit na R407F provádějte až po pečlivé přípravě Opakované úniky a doplnění chladiva nemají negativní vliv na chod a energetickou spotřebu zařízení Okruh s R407F je velmi citlivý na přeplnění chladivem.

Termodynamické vlastnosti chladiva R407F (Dew a Bubble point) v rozsahu -45 C až +50 C lze nalézt na www.schiessl.cz a www.schiessl.sk Děkuji za pozornost a přeji hodně úspěchů při retrofitech R407F 07/2014