Miljøvenlig iscremefryser med CO2-kølemiddel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøvenlig iscremefryser med CO2-kølemiddel"

Transkript

1 Miljøvenlig iscremefryser med CO2-kølemiddel Teknisk projektrapport Klaus Frederiksen og Per Henrik Pedersen Teknologisk Institut Center for Køle- og Varmepumpeteknik Miljøprojekt Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 1 BAGGRUND OG INDLEDNING FOR PROJEKTET 7 2 OPBYGNING AF KØLESYSTEM TIL CO2 ISCREMEFRYSER SYSTEMBESKRIVELSE KØLESYSTEM HOVEDKOMPONENTER KOMPRESSOR GASKØLER INTERN VARMEVEKSLER TRYKSTYRINGSVENTIL Optimal trykstyring Konstant trykstyring Kapillarrør FORDAMPER PÅFYLDNING AF KØLEMIDDEL PÅ ANLÆGGET 18 3 LABORATORIEFORSØG SYSTEMTESTS Ved +22 ºC Ved +34 ºC FUNKTIONSTESTS MED ENERGIMÅLINGER Ved 25 ºC Ved 30 ºC VURDERING OG DISKUSSION AF RESULTATER 28 4 KONKLUSION 31 5 REFERENCER 33 BILAG 1. VORHEES KOMPRESSORMODEL 35 B.1.1. VORHEES KOMPRESSOR MODEL - BAGGRUND 35 B.1.2 MODELLEN 37 BILAG 2: TESTRAPPORT FOR STANDARD CARAVELL ISCREMEFRYSER 41 3

4 4

5 Forord Denne projektrapport er udarbejdet i forbindelse med gennemførelsen af projektet Miljøvenlig iscremefryser med CO 2 -kølemiddel støttet af Miljøstyrelsen igennem virksomhedsordningen (j. nr ). Projektet er gennemført i perioden fra januar 2006 maj 2008 og følgende person har deltaget i projektforløbet: Karsten Nørskov, Derby Caravell Otto Pedersen Derby, Caravell Poul Bernhard, Metalfrio Henning Kristensen, Metalfrio Der har også deltaget andre personer fra Caravell/Derby og senere Metalfrio, Per Henrik Pedersen, Teknologisk Institut, Køle- og Varmepumpeteknik Kenneth B. Madsen, Teknologisk Institut, Køle- og Varmepumpeteknik Thomas Lund, Teknologisk Institut, Køle- og Varmepumpeteknik Klaus Frederiksen, Teknologisk Institut, Køle- og Varmepumpeteknik På grund af organisatoriske ændringer hos Caravell/Derby og senere betalingsstandsning og overtagelse af firmaet af Metalfrio har der været en del forsinkelse i projektet i forhold til oprindelig tidsplan. Det bør nævnes at projektet rent organisatorisk er blevet omstruktureret i forløbet, da Derby Caravell blev overtaget af Metalfrio. Der rettes en tak til alle Miljøstyrelsen for opbakning til projektet, og der skal desuden rettes en tak til de personer uden for projektgruppen, der har medvirket til en succesfuld gennemførelse af projektet. 5

6 6

7 1 Baggrund og indledning for projektet Baggrunden for projektet er at udvikle alternativer til HFC- og HC-baserede iscremefrysere. En traditionel iscremefryser indeholder i gennemsnit ca. 100 g kølemiddel. Derfor vil overgang til CO 2 -kølemiddel på sigt medføre en substitution af ca. 20 tons R404A pr. år. R404A har et GWP (Global Warming Potential) på ca (sammenlignet med CO 2, som har GWP = 1). Dette kan omregnes til, at atmosfæren spares for ca. 20 * 3260 = tons CO 2 -ækvivalenter pr. år. Hertil kommer reduceret CO 2 udledning, fordi der forventes en mere energieffektiv iscremefryser. Angående kulbrinter som kølemiddel i iscremefrysere, er det udviklet en række frysere som benytter kulbrinter som kølemiddel, herunder R600a (isobutan) og R290 (propan). Unilever opstiller et antal af disse i Europa. Der er imidlertid en udbredt ængstelse for at benytte kulbrinter i især USA, og dette har medført, at især Nestlé har meddelt, at man ikke vil satse på kulbrinter, men i stedet vil satse på CO 2 -kølemiddel på globalt plan. Også andre producenter af drikkevarer og fødevarer har meddelt, at man vil satse på CO 2, bl.a. the Coca-Cola Company. Det betyder i praksis, at langt de fleste iscremefrysere stadig produceres med HFC-kølemiddel, og denne situation vil blive ved, indtil der kommer konkurrencedygtige alternativer med CO 2 - kølemiddel. Motiverende for projektet er også, at sikre en udvikling af viden for benyttelse af CO 2 -kølemiddel til fryseformål i mindre anlæg, og dermed generere en ny viden, som også kan udnyttes på andre områder (f.eks. storkøkkener, mindre supermarkedsfrysere m.v.). Teknologisk set er der flere udfordringer i at benytte CO 2 -kølemiddel. Der er tale om en transkritisk proces, og dette stiller store krav til især gaskøleren (svarer til kondensator i traditionelt kølesystem). I iscremefrysere benyttes svøbskondensatorer, som består af stålrør, som er formet i en spiral, som passer ind i svøbet. Ofte benyttes dette sammen med en overhedningsfjerner, som er placeret umiddelbart og køler gasse inden den ledes ind i kondensatoren I projektet undersøges, hvilken gaskøler-konstruktion, som er mest hensigtsmæssig. Ekspansionsorganet er ligeledes en udfordring. Det undersøges, om kapillarrør kan benyttes, da dette er den typiske løsning i iscremefrysere traditionelt. Kompressoren er selvsagt også en teknologisk udfordring. Det undersøges i projektet, om der kan benyttes en to-trins-kompressor til iscremefrysere. Disse eksisterer p.t. kun på prototype-stadiet. Alternativt benyttes en ét-trins kompressor. Teknologisk Institut er involveret i en række projekter, hvor der benyttes CO 2 - kølemiddel, herunder i supermarkeder, varmepumper og i køle-containere. På det seneste er interessen for at benytte CO 2 i plug-in kølemøbler steget, 7

8 8

9 2 Opbygning af kølesystem til CO2 iscremefryser Anvendelse af CO2 som kølemiddel i en iscremefryser er oplagt af flere grunde. CO2 er et naturligt kølemiddel uden afgift og således ikke underlagt udfasningsplaner. Samtidig er CO2 ikke brandfarligt, og man kan således placere ligeså mange iscremefrysere i fx en butik, som man ønsker uden at skulle lave sikkerhedsvurderinger osv. Der er i den seneste årrække sket en mægtig udvikling i brugen af CO2 som kølemiddel. Der er i Danmark til dags dato bygget omkring 200 supermarkedsanlæg med CO2 som kølemiddel, og det forventes at der bygges yderligere 50 i år. Bl.a. dette erfaringsgrundlag har resulteret i, at det i dag kan lade sig gøre at lave køling med CO2, der fuldt ud kan konkurrerer med HFC-kølemidler, når det drejer sig om energiforbrug. I det følgende gives en mere detaljeret beskrivelse af den opbyggede og testede iscremefryser med CO 2. Det skal understreges, at det her beskrevne apparat er en prototype, hvilket naturligvis indebærer at ikke alt har kunnet beskrives så detaljeret, som det kunne ønskes. Det vurderes, at der efter eventuelle feltmålinger og optimering af systemet kan igangsættes en egentlig produktmodning af apparatet, hvilket bør indebære at en del komponenter erstattes af alternativer. Der er på denne baggrund under beskrivelserne af de enkelte komponenter givet et eller flere forslag til alternativer til den valgte løsning. At lave kølesystemer med CO 2 kræver specielt, at der i design og udvælgelse af komponenter tages hensyn til det høje arbejdstryk for CO 2 kølesystemer. Endvidere kræver det naturligvis, at komponenterne er specielt designet til CO2 som kølemiddel, således at disse fungerer optimalt og således udnytter kølemidlets egenskaber mest effektivt. 2.1 Systembeskrivelse kølesystem Systemet består af en kompressor, 2 gaskølere i serie, et kapillarrør der varmeveksler med kompressorens sugeledning og en traditionel svøbfordamper. 9

10 Figur 1 System skitse Det er valgt at satse på en simpel systemløsning, der i det store hele minder om et traditionelt kølesystem til iscremefrysere. Eneste forskel for et typisk anlæg er, at komponenterne er bygget til et højere tryk, og optimeret til CO2. Figur 2: Kølekredsprocessen indtegnet i log p, h diagram. Kompressoren komprimerer gassen op til ca. 77,5 bar, hvorefter den varme gas (ca. 120 C) køles ned i den første gaskøler, og derefter nedkøles yderlige i den anden gaskøler, der er integreret i fryserens kabinet. Den afkølede gas ledes fra gaskøleren en i et kapillarrør, der sænker trykket i systemet, og derved bliver der dannet væske i kapillarrøret. Kapillarrøret er viklet omkring kompressorens sugeledning, og fungerer dermed som en intern varmeveksler, hvor den varmeveksler med sugegassen. Herefter ledes væsken og gassen ind i fordamperen, hvor den fordamper og til sidst varmes ved varmeveksling med kapillarrøret inden den ledes til kompressoren. 10

11 Kølekredsprocessen er optegnet for en omgivelses temperatur på 30 ºC. 2.2 Hovedkomponenter I det følgende ses en liste over de til prototypen valgte hovedkomponenter, og efterfølgende en generel beskrivelse af alle komponenter og mulige alternativer. Komponent Fabrikat Type Kompressor Danfoss TN1410 MBP Compressor R V/50Hz Gaskøler 1 Bundy Wire on tube Speciel udgave Gaskøler 2 Caravell Integreret i kabinet Kapillarrør Specielt fremstillet Fordamper Caravell Integreret i kabinet Tabel 1: Anlæggets hovedkomponenter 2.3 Kompressor Det er valgt at anvende en éttrinskompressor fra Danfoss TN1410. Kompressoren er en hermetisk kompressor. Denne kompressor er udviklet til CO2 inden for de seneste år, og er efterhånden optimeret, således at den fungerer fint. Den har indbygget pulsationsdæmper, og tidligere støjproblemer er blevet reduceret. TN-kompressoren benytter eksisterende motor, men er udstyret med nye stempelringe og tykkere gods i indeslutningen. TN-kompressoren kan potentielt laves til næsten samme pris (ved masseproduktion) som en HFCkompressor, idet den ikke indeholder flere dele. Kompressorens størrelse er valgt udfra den formodede belastning på kølemøblet. Kompressoren yder ca. 500 Watt ved -15 ºC, og i denne applikation ligger fordampningstemperaturen noget lavere, men det skønnes at ydelsen er fin til formålet. At der ikke findes præcise data for lavere fordampningstemperatur skyldes at kompressoren endnu ikke er frigivet til kommerciel brug ved lavere fordampningstemperaturer. I punktet tidligere nævnt (-15) har kompressoren en COP på 1,39, hvilket er højt sammenlignet med traditionelle hermetiske kompressorer i dette punkt. Dette er i øvrigt behandlet i konklusionen. Kompressoren har et slagvolumen på 1,54 cm^3, hvilket ikke er meget, men fortæller om den høje volumetriske ydelse som en CO2 har. Kompressoren kræver køling vha. en luftstrøm på 3 m/s, dette klares ved at lade ventilatoren på gaskøler 1 blæse henover kompressoren. 11

12 Figur 3 Kompressor TN1410 fra Danfoss I den første del af projektet blev, der foretaget en grundig udredning omkring muligheden for, at få en kompressor med en såkaldt Vorhees port i siden af kompressorcylinderen, hvor kompressoren kunne efterfyldes med gas, der har et højere tryk end gassen der suges ind gennem sugeventilen. Fordelen ved dette kan indses ved at se på nedenstående figur. Figur 4 log p, h-diagram med mellemtryk På figuren ses, at der trykket sænkes fra punkt 3 ned til punkt 4, hvorefter væskens tryk i punkt 5 sænkes yderligere inden den ekspanderer i fordamperen. På denne måde får næsten kun væske i fordamperen, og ved at fører gassen i punkt 7 ind i en Vorhees-port spares også kompressorarbejde. 12

13 Udstødning Punkt 2 Indsugning Punkt 1 Vorhees port Punkt 7 Figur 5 Skitse af kompressorcylinder med Vorhees port. I større systemer som fx supermarkedssystemer findes typisk en mellemtryksreceiver, hvorfra væsken tilgår fordamperne og gassen tilgår sugesiden på kompressoren. I dette tilfælde ville det være hensigtsmæssigt at kombinerer en kompressor med Vorhees port med Metalfrios TFC- Thermostatic Fluid Control system. Dette er et system, hvor der på kapillarrøret sidder en lille receiver, der bl.a. sikrer maksimal fyldning af fordamperen. Herfra kunne der således suges gas gennem Vorhees porten. Der blev udregnet en række forslag til placering af Vorhees porten i en Danfoss CO2 kompressor, og der er udført en række forsøg for at opnå et grundigt grundlag for at få produceret en prototype med denne port. Desværre skred tidsplanen, og det var ikke muligt at få Danfoss til at bygge en Vorhees port ind i deres kompressor. Emnet er beskrevet yderligere i bilag Gaskøler Gaskøler 1 er lavet af Bundy. Der er tale om wire on tube model. I størrelsen passer denne ind i kompressorrummet på en traditionel iscremefryser. Foran gaskøleren er monteret en ventilator, der kører, når kompressoren kører. Denne veksler er køles med den omgivne luft. Gaskøler 2 er integreret i kabinettet, og køler således gassen de sidste grader inden denne ledes til kapillarrøret. At gaskøler 2 er placeret i kabinettet, gør at denne formentlig kan sænke gassens temperatur yderligere. Hvis der ønskes en højere effektivitet på den plads, der er til rådighed, er det også muligt at anvende en veksler i aluminium med MPE rør. Denne vekslertype kan dog give anledning til andre problemer med fouling pga. støv mm. 13

14 Figur 6 Den første del af gaskøleren er leveret af Bundy A/S. der er tale om en bukket wire on tube- kondensator. Både denne og kompressoren bliver kølet af en blæser, som også anes bagved. 2.5 Intern varmeveksler Den interne varmeveksling øger både COP for kølesystemet og sikrer samtidig at der ikke kommer væske med tilbage til kompressoren. Dette sikres ved at overhede gassen før kompressoren, hvilket giver anledning til en højere afgangstemperatur fra kompressoren. Desuden sikrer den også kompressoren mod væskeslag under opstart. Varmeveksling mellem kapilarrør og sugeledning, idet kapillarrøret er viklet omkring sugeledning og effekten er forstærket med varmeledende pasta. 14

15 Figur 7 Iscremefryseren set skråt bagfra. På dette foto var sugeledning og intern varmeveksler endnu ikke isoleret. Derfor er der is på rørene. Man ser også sikkerhedsventil og tryktransducer (øverst til højre). Nederst til venstre er kompressorrummet. 2.6 Trykstyringsventil Når CO2 anvendes som kølemiddel giver det en udfordring at styre højtrykket. I et traditionelt anlæg finder kompressoren og kondensatoren selv ud ad hvad kondenseringstrykket skal være. Således at ekspansionsorganet kun skal styre trykket i fordamperen. Dette gøres typisk af et kapillarrør i en traditionel iscremefryser. Med CO2 forholder det sig anderledes, når temperaturen ud af gaskøleren på CO2 kølesystemet overstiger 31 ºC. Her har man at gøre med en transkritisk fase, hvor temperatur og tryk er uafhængige af hinanden, man har altså en ekstra parameter at regulere med. Dette betyder at temperaturkurverne ikke er vandrette mere. Da temperaturen ud af gaskøleren typisk bestemmes af omgivelsesluften, betyder det at kun trykket kan kontrolleres. I det transkritiske driftsområde område findes til hver enkelt udgangstemperatur fra gaskøleren et optimalt gaskøler-tryk. Således kan der i mange situationer i det transkritiske område opnås højere COP ved at lade trykket stige en anelse Dette vises senere i afsnittet på en figur. Når et CO2 system skal designes skal der således fastlægges på hvilken måde trykket styres mest effektivt. Der findes 3 strategier Optimal trykstyring Denne løsning sikrer at du altid har det optimale COP for systemet ved at finde det optimale tryk der passer til den målte udgangstemperatur på gaskøleren. Denne løsning vil altid forsøge at få anlægget til at køre subkritisk, men finder så det optimale tryk, hvis dette ikke er muligt. 15

16 Denne slags ventil kan typisk være elektronisk styret, således at ventilen styres af en regulator, der måler temperatur og tryk efter gaskøler. Alternativt har Danfoss udviklet en TBR-ventil (thermal back pressure regulator), der er en mekanisk proportional ventil, der styrer højtrykket ved en mekanisk proportionalregulering Konstant trykstyring I denne løsning holder en mekanisk ventil trykket i gaskøleren konstant uanset udgangstemperaturen. Denne løsning er god, hvis du har den samme temperatur ud af gaskøleren, men ved afvigelser får systemet en noget dårligere COP. Hvis der er stor variation af fordampningstemperaturen er dette også en bedre løsning, da en konstanttryksventil ikke bliver påvirket af ændringer Kapillarrør Kapillarrør har været anvendt i traditionelle iscremefrysere i mange år, da det er en meget simpel og dermed billig løsning, der fungere godt under stabile konditioner. Anvendelse af kapillarrør til transkritisk drift er dog noget andet, da indgangen til kapillarrøret ligger i det transkritiske område, og det altså er et transkritisk fluid. Dog tyder en model, vist i nedenstående figur, at kapillarrør faktisk er bedre end konstanttrykstyring. Figur 9 Log p,h-diagram med forskellige strategier for styring af højtryk /1/ Forsøgene og beregningsmodellen der ligger til grund for denne graf viser altså tydeligt, at et korrekt dimensioneret kapillarrør er bedre en konstanttrykregulering ved variationer i temperaturen ud af gaskøleren, da denne ligger tættere på det optimale tryk./1/ 16

17 Da et kapillarrør samtidig er en billig måde, at lave højtryksstyring vælges dette som løsningen i dette projekt. Beregningen af længde på kapillarrøret i projektet er blevet foretaget med et program udviklet ved forsøgene vist i forrige figur. Modellen bygger at der indtastes tryk og temperatur ind i kapillarrøret og ønsket fordampningstryk, og så regner modellen en længde på kapillarrøret ud/1/. Modellen er ikke blevet afprøvet i stor stil, men vurderes at kunne give et fornuftigt bud på en længde og dimension af kapillarrør i dette projekt. I projektet anvendes i første hug et kapillarrør med en diameter på 0,8 mm, og en længde på 8,4 meter. Senere i afsnittet om laboratorieforsøg beskrives, hvorledes det ved første systemtest kunne konstateres af kapillarrøret nok var lidt for langt. Derfor er den endelige længde på kapillarrøret 7,4 meter. Figur 10 Ekspansionsprocessen i et log p,h-diagram 2.7 Fordamper Fordamperen er integreret i kabinettet som i en traditionel iscremefryser. Fordamperen er lavet af rør, der kan modstå det høje tryk. Fordamperen er således trykprøvet til 70 bar. Således er eneste ændring i forhold til en traditionel fryser. Prototypen er udstyret med en sikkerhedsventil, som åbner, hvis trykket på fordampersiden når over 65 bar. Det er konstateret, at trykket i prototypen aldrig når op på dette niveau, heller ikke hvis fryseren bliver temperaturudlignet ved f.eks. 35 C. 17

18 Dette er dog en parameter der sikkert kan optimeres på, da CO2 har nogle fysiske egenskaber, der gør at fordampere specielt fremstillet til CO2 yder mere, og giver et mere effektivt system. Typisk kan fordampningstemperaturen være op til 2-3 grader højere, hvis layoutet på luftsiden fastholdes, og rørene til CO2 optimeres. 2.8 Påfyldning af kølemiddel på anlægget Kølesystemet er påfyldt med 265 gram CO 2 kvalitet 4.0. Anlægget er fyldt efter følgende procedure: 1. Anlægget evakueres 2. Anlægget for-fyldes med CO 2 gas. 3. Hvis der er tvivl om hvad der er den rigtige fyldningsmængde, kan der startes med en fyldning man er sikker på er mindre end den nødvendige f.eks. 150 gram, og der kan derefter fyldes mere på efterhånden (mens maskinen er i drift). Den korrekte fyldning er nået når overhedningen er mellem 1 og 5 K ud af fordamperen. Det er vigtigt at sikre sig at anlægget er korrekte fyldt, da det ellers vil påvirke effektiviteten dramatisk. Der skal gøres opmærksom på at fyldeudstyr mm. skal være godkendt til trykket. 18

19 3 Laboratorieforsøg Der er gennem projektet udført en række laboratorieforsøg, der har haft til hensigt at finde optimal kølemiddelfyldning, bestemme optimal længde af kapillarrør og endvidere at kontrollere fryserens funktionsduelighed. Forsøgene er delt op således, at der i første omgang er kørt 2 systemtests med en tom fryser og 100 % køretid for kompressoren, således at der kunne optimeres på kølesystemet. Herefter er fryseren pakket med prøvepakker og fryseren har kørt termostatdrift. Disse funktionsforsøg er udført for at undersøge funktionsduelighed for fryseren (kan den holde pakkerne kolde), og kortlægge energiforbrug. På nedenstående figur ses en skitse af systemet, hvor en række temperaturmålepunkter T1 T8 er indtegnet. For alle forsøg gælder at disse temperaturer at blevet logget. Figur 11 Temperaturmålepunkter 19

20 3.1 Systemtests Ved +22 ºC Testen foregår ved ca. +22 ºC omgivelsestemperatur og kortsluttet termostat (dette betyder 100 % køretid for kompressor). Fryseren fungerer fint, og lufttemperaturen i fryseren kommer helt ned på -28,5 ºC t_1 - [ C] t_2 - [ C] t_3 - [ C] t_4 - [ C] t_5 - [ C] t_6 - [ C] t_7 - [ C] t_8 - [ C] : 09: : 14: : 19: : 00: : 04: : 09: : 14:24 Figur 12 Temperaturkurver for kølesystem og lufttemperatur i fryseren ved kørsel ved +22 ºC Ved +34 ºC Testen foregår ved +34 ºC for at afprøve kølesystemet ved skærpede temperaturforhold. Metalfrio ønsker at fryseren skal kunne fungere ved denne temperatur og måske ved endnu højere omgivelsestemperatur. Her kommer kølesystemet virkelig ud for en hård prøve, som er speciel hårdt for anlæg med CO 2 -kølemiddel på grund af det lave kritiske punkt (+31 ºC). Ved kontinuerlig kørsel kommer lufttemperatauren ned på 17,5 0 C, som er lige i underkanten af det krævede (-18 0 C eller derunder). 20

21 t_1 - [ C] t_2 - [ C] t_3 - [ C] t_4 - [ C] t_5 - [ C] t_6 - [ C] t_7 - [ C] t_8 - [ C] :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: Figur 13 Temperaturkurver for kølesystem og lufttemperatur i fryseren ved kørsel ved +22 ºC.. Figur 14 Log p,h-diagram med kredsprocessen ved +34ºC. Screen-dump fra PC Efter systemtestene evalueredes data med det formål at analysere kølesystemet og foretage mindre justeringer. Det vurderes ved hjælp af data fra kørsel ved C, at der skal foretages en mindre justering af kapillarrøret, idet det vurderes at være for kort. Dette er beskrevet i tidligere afsnit. Derudover kørte systemet meget godt, specielt set i betragtning af, at der er tale om et første forsøg. 3.2 Funktionstests med energimålinger For begge tests gælder at de så vidt muligt er udført i henhold til EN ISO (tidligere EN 441). Fryseren er pakket i henhold til standarden med prøvepakker som foreskrevet i standarden. 21

22 Temperaturen er målt i 24 af prøvepakkerne fordelt i fryseren som standarden foreskriver. Figur 15 Prøvepakker i fryser Figur 16 Begge ender af lågene blev tætnet med tape, da måleudstyr gik gennem her. 22

23 Figur 17 Kompressorrum lukket Ved 25 ºC Testen foregår ved 25 ºC omgivelser, og fryseren kører termostatdrift. Som sådan klarer systemet testen meget fint. Ingen prøvepakker bliver på noget tidspunkt varmere end -17,2 ºC, hvilket er ok, da standarden foreskriver at pakke temperaturen på den varmeste pakke ikke må overskride -15 ºC. Dog ligger el-forbruget meget højt, da kompressoren har en køretid på ca. 82 %. Samlet elforbrug på et døgn er 6,88 kwh. Dette diskuteres senere. Test 25 grader Temperatur ØVF - [ C] MVF - [ C] Gennemsnit 24 pakker : : : : : :00 Tid Figur 18 Kurverne viser varmeste og koldeste pakke, samt et gennemsnit af alle pakker. 23

24 Effektoptag Watt Effektoptag - [Watt] : : : : : :00 Tid Figur 19 Kurven viser effekt optaget i kompressor og ventilator Test 25 grader Temp T4 Væskeledning - [ C] T6 Sugeledning - [ C] T1 Efter kompressor - [ C] T2 Efter GK1 - [ C] T3 Efter GK2 - [ C] T5 Væg fryser - [ C] T7 Før kompressor - [ C] T8 Lufttemp fryser - [ C] : : : : : :00 Tid Figur 20 Grafen viser temperaturerne rundt i kølekredsen, samt lufttemperaturen i fryseren 24

25 Figur 21 Kredsprocessen ved 22 ºC i et log p,h-diagram. Det kunne konstatere at pakkerne øverst i fryseren var noget varmere end pakkerne i midten og i bunden af fryseren. Derfor er i nedenstående lavet en graf der viser gennemsnitstemperaturerne for de øverste pakker sammenlignet med pakkerne i midten og i bunden Gennemsnit 15 pakker Gennemsnit 9 øverste pakker : : : : : : :36 Figur 22 Temperaturgradient i møblet Det kan her ses, at der er en temperaturgradient i møblet på ca. 7 grader, dette skyldes dårlig luftfordeling i fryseren, og at pakkerne øverst modtager varme fra omgivelserne. For at undersøge sagen lidt nærmere ses på temperaturfordelingen blandt de 9 øverste pakker. I nedenstående graf er disse afbilledet. Første bogstav, Ø, refererer til at det er en pakke øverst. Andet bogstav referer til om pakken ligger i midten eller til højre eller venstre, når fryseren ses forfra. Tredje bogstav referere til om pakken ligger forrest i midten eller bagerst. 25

26 Temperatur fordeling øverste pakker Temperatur ØVB - [ C] ØVM - [ C] ØVF - [ C] ØHB - [ C] ØHF - [ C] ØMF - [ C] ØMB - [ C] ØMM - [ C] ØHM - [ C] : : : :12 Tid : : :36 Figur 23 Temperaturfordeling øverste pakker Udfra grafen ses tydeligt, at de 3 pakker, der ligger i midten af fryseren set fra siden, ligger væsentligt varmere i temperatur end de øvrige 6 pakker der alle ligger op ad hhv. for- og bagside. 26

27 3.2.2 Ved 30 ºC Testen udføres på præcis samme måde som foregående test. Varmeste pakke bliver i denne test -17,4 ºC, hvilket er ok. Dog ligger el-forbruget meget højt, da gangtiden for kompressor og ventilator er 100 %. Dette giver et el-forbrug på et døgn på ca. 8,64 kwh Test 30 ºC Temp Varmeste pakke Koldeste pakke Gennemsnit 24 pakker : : : : : :00 Tid Figur 24 Kurverne viser varmeste og koldeste pakke, samt et gennemsnit af alle pakker. Effektoptag [Watt] Watt Effektoptag [Watt] : : : : : :00 Tid Figur 25 Kurven viser effekt optaget i kompressor og ventilator 27

28 Test 30 ºC Temp T1 Efter kompressor - [ C] T2 Efter GK1 - [ C] T3 Efter GK2 - [ C] T4 Væskeledning - [ C] T5 Væg fryser - [ C] T6 Sugeledning - [ C] T7 Før kompressor - [ C] T8 Lufttemp fryser - [ C] : : : : : :00 Tid Figur 26 Grafen viser temperaturerne rundt i kølekredsen, samt lufttemperaturen i fryseren Figur 27 Kredsprocessen ved 30 ºC i et log p,h-diagram. 3.3 Vurdering og diskussion af resultater Elforbruget ligger højt i de 2 funktionstests. På en traditionel iscremefryser ligger elforbruget vel maksimalt på ca. 3-4 kw pr døgn. Derfor er gennemført yderligere en test ved 25 ºC omgivelsestemperatur. I denne test er termostaten stillet 2 grader højere i temperatur, således at varmeste pakke kommer til at ligge på -15 ºC, hvilket er acceptabelt i forhold til standarden. Endvidere er fjernet et pakkelag, således at de øverste pakker ligger en pakkehøjde lavere. Dette er gjort, fordi fryseren ikke har nogen entydig lastegrænse. Ved disse ændringer får ved 25 ºC en gangtid på ca. 50 %, hvilket giver et forbrug på 4,44 kwh pr døgn. Dette er bedre, men stadig lidt højt. Ses på den nye test får de øverste pakker en gennemsnitstemperatur på ca. - 15,5, hvilket er OK, da en pakke ikke må være varmere end 15 ºC, men der 28

29 optræder stadigvæk en temperaturforskel mellem pakkerne øverst og pakkerne i midten og bunden på ca. 6 grader. Således er der noget der tyder på, at vi har et kabinet, hvor der er en række kuldebroer i toppen. Dette illustreres af figur 21 og 22. I begyndelsen af projektet blev der målt på en Caravell Classic iscremeboks, med 350 liter nettovolumen. Denne forbrugte ved +35 C et energiforbrug på 4,9 kwh/døgn (se testrapport i bilag 2). Det var meningen, at dette kabinet skulle være basis i projektet. Men på grund af mange ændringer valgte Metalfrio, at basere projektet på deres nyudviklede kabinet med nye låg, fordi dette kabinet udgør topmodellen. Dermed har vi desværre ikke direkte sammenlignelige målinger med det gamle og det nye kølesystem. Der er endvidere noget, som tyder på, at det nye kabinet har væsentlig større kuldebroer omkring lågerne foroven i fryseren. Dette illustreres blandt andet af, at forskellen mellem varmeste og koldeste pakke er lidt større i det nye kabinet, end det var i det gamle kabinet (hhv. 8K og 7K) Herefter kigges på kølesystemet for at undersøge, hvilken COP det opererer med. COP værdien findes ganske simpelt ved for de 2 driftsområde i funktionstesten (+25 ºC og +30 ºC) at sammenligne en udregnet køleydelse med det målte effektoptag for kølesystemet. At beregne køleydelsen er behæftet med nogen usikkerhed, men disse forsøges beskrevet senere I nedenstående ses COP værdier for de 3 forsøg beskrevet i rapporten. Omgivelsestemperatur Effektoptag [W] Køleydelse [W] COP [-] , Ny , , Effektoptaget kan ikke diskuteres. Køleydelsen er beregnet og kan således diskuteres, og er derfor behæftet med nogen usikkerhed. Største usikkerhed er behæftet på trykmålingen af trykket i gaskølerne. Her måles trykket mellem de 2 gaskølere. Er tryktabet i gaskøler 2 stort, kan det påvirke COP. Endvidere kan der være usikkerheder på temperaturmålingerne. En vurdering af COP værdierne er, at disse ligger fornuftigt i forhold til andre kompressorer med fx HFC-kølemidler ved de samme konditioner. Yderligere forbedringstiltag kunne være at forbedrer luftstrømmen gennem gaskøler 1 ved at placerer en ledeplade i forbindelse med ventilatoren. Endvidere kunne yderligere tests måske give et helt klart billede af om kapilarrørslængden er helt perfekt. 29

30 30 Figur 28 Bemærk isen rundt i kanterne

31 4 Konklusion Et styk iscremefryser med CO2 er fremstillet og afprøvet. I udviklingsfasen har en række forskellige systemdesigns været overvejet, og disse er beskrevet i afsnit 4. I sidste ende er en systemopbygning fremkommet, og denne er prismæssigt bestemt ikke er væsentlig dyre end et traditionelt kølesystem til en iscremefryser. Alle komponenter ligner de traditionelle, og når styktallet på disse kommer op vil man sikkert kunne producere disse til næsten samme pris som traditionelle kølesystemer. Dette gælder specielt, hvis man kan udnytte CO2 s fysiske fordele, hvoraf de vigtigste er høj volumenmetrisk virkningsgrad og at et relativt højere tryktab i fordamperen kan accepteres. Endvidere ses for CO2 kølesystemet COP værdier der bestemt kan konkurrere med traditionelle systemer. Hvad angår energieffektiviteten af hele iscremefryseren er resultaterne ikke helt entydige. Dette skyldes at fryseren, hvori CO2 kølesystemet har en del kuldebroer, hvilket giver en dårlig temperaturfordeling i fryseren, der således fordrer at kølesystemets kapacitet ikke udnyttes effektivt, hvilket betyder af kompressorens gangtid bliver for høj. I testen blev der ved +25 ºC omgivelses temperatur fundet et energiforbrug på ca. 4,5 kwh. For at produktet kan sendes i masseproduktion mangler en produktmodning, hvilket kunne være følgende. Flere test af kapillarrør for at sikrer at længden er helt optimal for det givne system. Optimering af fordamperens rørlængde og rørtværsnit, således at denne udnyttes optimalt. Sidst ville det være ønskeligt, at teste systemet i en mere normal iscremfryser uden problemer med temperaturfordelingen. 31

32 32

33 5 Referencer /1/ Study of capillary tubes in a transcritical CO 2 refrigeration system Kenneth B. Madsen, Teknologisk Institut, ved Gustav Lorentzen konferencen i Glasgow

34 34

35 Bilag 1 Vorhees kompressormodel B.1.1. Vorhees kompressor model - baggrund I nedenstående diagram ses en typisk transkritisk kredsproces. Fra 4 til 1 fordampes kølemidlet, fra 1 til 2 komprimeres gassen, fra 2 til 3 køles gassen ned og fra 3 til 4 sænkes trykket til fordampnings tryk. Den transkritiske proces er kendetegnet ved at processen 2 til 3 foregår over toppen af klokken i diagrammet. Kapaciteten af dette system er givet ved forskellen i h mellem punkt 1 og 4 ganget med det cirkulerede masseflow. Jo længere man kan flytte punkterne 3 og 4 til venstre, jo større kapacitet opnår systemet. Imidlertid er temperaturen af kølemediet, typisk udeluften, begrænsende for hvor langt til venstre man kan komme med dette punkt R P [bar] h [kj/kg] En løsning på dette problem er illustreret i nedenstående diagram. I stedet for at sænke trykket fra punkt 3 helt ned til fordampningstryk, sænkes det i stedet til et mellem tryk der ligger indenfor klokken, hvorved der opstår en blandig af gas (punkt 7) og væske (punkt 6). Væsken sendes derefter til fordamperen hvorved der opnås en større kapacitet på grund af en større enthalpu (h) differens mellem punkt 1 og 4. 35

36 10 3 R744 P [bar] h [kj/kg] Problemet er så at der er noget gas (punkt 7) der skal komprimeres op til punkt 2 for at kunne indgå i kredsløbet igen. En mulighed er at komprimere denne gas i en separat kompressor, men det er ikke en særlig praktisk løsning, specielt ikke for små anlæg. Idet gassen i punkt 7 har et højere tryk end gassen i punkt 1, hvorfra kompressoren suger, kan man med fordel efterfylde kompressoren med højtryks gassen. Nedenstående tegning viser en stempel kompressor. Når stemplet er i toppunktet har udstødnings ventilen lige lukket og den gas der er tilbage har udstødnings tryk og temperatur. Når stemplet bevæger sig væk fra toppunktet vil trykket falde indtil det kommer under indsugnings trykket. Når det sker vil indsugnings ventilen åbne og lade kompressoren suge lavtryks gas ind. Når kompressoren når bundpunktet og begynder at bevæge stemplet opad igen vil indsugnings ventilen lukke og trykket stiger. Når trykket er over udstødnings trykket åbner udstødnings ventilen og gassen trykkes ud. Når stemplet når toppunktet gentages processen. Udstødning Punkt 2 Indsugning Punkt 1 Vorhees port Punkt 7 36

37 Det er vigtigt at indse at indsugnings ventilen ikke åbner lige så snart stemplet begynder at bevæge sig væk fra toppunktet. Først når gassen, der fra start har udstødnings tryk, har udviddet sig så meget at trykket er under indsugnings trykket vil ventilen åbne. Derfor er der en del af indsugnings slaget der ikke benyttes til at suge gas ind. Den såkaldte volumetriske virkningsgrad udtrykker hvor meget gas der flyttes i forhold til hvor meget der burde være flyttes hvis hele slaget kunne udnyttes. Der er nogle flere faktorer der indvirker på den volumetriske virkningsgrad, men den vigtigste faktor er udviddelsen af tilbageværende trykgas i toppunktet. I en Vorhees kompressor er der endnu en port. Denne er placeret i cylindervæggen således at den kun bliver åbnet når stemplet har bevæget sig tilstrækkelig langt ned. Når Vorhees porten bliver åbnet vil det høje tryk i punkt 7 betyde at der fyldes gas ind i cylinderen og dermed opnås det at man kan komprimere gassen fra punkt 7. Imidlertid er det ikke lige meget hvor man placerer Vorhees porten. Lige så snart Vorhees porten åbner vil trykket stige og dermed vil indsugnings porten lukke. Derfor vil endnu mindre af indsugnings slaget blive brugt til at suge gas ind fra punkt 1. Mindre gas betyder mindre kapacitet i fordamperen. Samtidig skal Vorhees porten være åben længe nok til at kunne flyde den mængde gas der er dannet i punkt 7 ind i kompressoren. Derfor er det en balance mellem at øge kompressoren (systemets) kapacitet ved at øge enthalpi differencen mellem punkterne 1 og 4 samt af mindske kapaciteten pga en dårligere volumetrisk virkningsgrad. En model der kan beskrive sammenhængen imellem placering og størrelse af Vorhees porten og kompressorens kapacitet er derfor udviklet. Det skal bemærkes at en komplet kompressor model er et projekt der groft sagt er en professorat værdigt det er utrolig kompliceret at få alle aspekter med. Modellen skal derfor bruges til at få et første fingerpeg på hvor porten skal placeres og skal derfor bruges til at få et udgangspunkt for tests. B.1.2 Modellen Modellen er udviklet i programmet EES Engineering Equation Solver. Fokus har været på ekspansion, indsugning og Vorhees port. Det skal bemærkes at modellen endnu ikke har fået sat faktiske værdier for slaglængder og portstørrelser etc ind. Det vil sige at modellen er udviklet men den er endnu ikke matchet op mod faktiske størrelser i den kompressor som ønskes benyttet. Modellen evaluerer tilstanden i et omdrejning af krumtappen. For tiden bruges 2000 steps. Tryk, temperatur evalueres og der undersøges hvilke porte der er åbne. Hvis en port er åben beregnes flowet igennem porten og massen af gas i cylinderen ændres og denne ændring påvirker så igen tryk og temperatur. Nedefor ses et plot af trykket i cylinderen som funktion af krumtap vinklen. Sugetryk er 12 bara og afgangstryk er 90 bara. Vorhees porten er ikke aktiv. 37

38 P Det ses at trykket falder fra afgangstryk til (omkring) sugetryk fra 0 til omkring 25. Derefter åbner indsugnings ventilen og trykket holder sig nogenlunde konstant. Den sænkning der er skyldes det trykfald over ventilen der er nødvendigt for at flytte gas igennem ventilen. Bemærk at på grund af dette trykfald er trykket i cylinderen under sugetryk selv på den anden side a 180 hvorfor sugeporten lukker ved ca 200. Til sammen ligning ses her trykket med Vorhees porten aktiv. P Det ses tydeligt at Vorhees porten bliver aktiv ved en krumtap vinkel på ca 155 C hvorved trykket stiger betragteligt. Desuden ses at idet trykket nu stiger tidligere lukker sugeporten ved ca 170. Ses der på masseflows igennem de to porte er forskellen også tydelig at se. Uden Vorhees port aktiv ser masseflowet således ud: 38

39 2,000x10-7 1,800x10-7 1,600x10-7 dm in, dm im 1,400x10-7 1,200x10-7 1,000x10-7 8,000x10-8 6,000x10-8 4,000x10-8 2,000x10-8 0,0000x Men med en aktiv Vorhees port ser flows således ud. dm in, dm im 2,000x10-7 1,800x10-7 1,600x10-7 1,400x10-7 1,200x10-7 1,000x10-7 8,000x10-8 6,000x10-8 4,000x10-8 2,000x10-8 0,0000x Det er tydeligt at boblen for indsugningsporten bliver mindre og idet den indsugede mængde er arealet af boblen bliver den volumetriske virkningsgrad mindre. Til gengæld bliver der så suget noget igennem Vorhees porten og dette vil øge enthalpi differensen. 39

40 40

41 Bilag 2 Testrapport for standard Caravell iscremefryser 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål

Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål Frigor A/S Teknologisk Institut Kontakt-information: Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Hvorfor bruge CO2 som kølemiddel? Naturligt kølemiddel: ODP = 0 = Ingen påvirkning af ozonlaget. GWP

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker compsuper XS VALUEPACK Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper XS ValuePack Med over 1000 installerede CO ² køleanlæg, har Advansor

Læs mere

Indkøbsanbefalinger for professionelt udstyr til storkøkken v3.0

Indkøbsanbefalinger for professionelt udstyr til storkøkken v3.0 Offentlig E # # Søg $ % & Du er her: Offentlig Værktøjer Indkøbsanbefalinger Professionelt udstyr til storkøkken Indkøbsanbefalinger for professionelt udstyr til storkøkken v3.0 I mange institutioner og

Læs mere

Køleteknik Termodynamik og lovgivning for køleanlæg 48602

Køleteknik Termodynamik og lovgivning for køleanlæg 48602 Køleteknik Termodynamik og lovgivning for køleanlæg 48602 INDHOLDSFORTEGNELSE H LOG P... 3 Opgave 1 kølemiddel R134at... 3 Opgave 2 kølemiddel R290... 5 Opgave 3 kølemiddel R22... 7 KOMPRESSORENS VIRKNINGSGRADER...

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26. 1 Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik 26.September 2007 claus.s.poulsen@teknologisk.dk 2 Teknologisk Institut Privat, selvejende

Læs mere

Store Varmepumper Virkningsgrader, COP m.m.

Store Varmepumper Virkningsgrader, COP m.m. Store Varmepumper Virkningsgrader, COP m.m. IDA, København d. 25/02-2015 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Instituts rolle i vidensystemet Videnudvikling Vi udvikler ny viden

Læs mere

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift ST-610-2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt. 2. Driftsprincip. 3. Designvariationer. 4. Anbefalinger

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Termostatiske ekspansionsventiler Termostatiske ekspansionsventiler...

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker compsuper XS VALUEPACK Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper XS ValuePack Med over 1000 installerede CO ² køleanlæg, har Advansor

Læs mere

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde... 3 2 Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

Bilagsrapport. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann. Aarhus Maskinmester skole. 15. december 2014

Bilagsrapport. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann. Aarhus Maskinmester skole. 15. december 2014 Bilagsrapport Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann Aarhus Maskinmester skole 15. december 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 1: 1- TRINS KREDSPROCES... 4 BILAG 1A: ANLÆGS DIAGRAM FOR R290 ANLÆG (SSE ELECTRICAL)...

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

Køleskabe, virkemåde og gode råd. Næsten alle autocampere er udstyret med et såkaldt absorptionskøleskab, og det er vel den tekniske indretning der

Køleskabe, virkemåde og gode råd. Næsten alle autocampere er udstyret med et såkaldt absorptionskøleskab, og det er vel den tekniske indretning der Køleskabe, virkemåde og gode råd. Næsten alle autocampere er udstyret med et såkaldt absorptionskøleskab, og det er vel den tekniske indretning der giver mest anledning til problemer. Denne ikke videnskabelige

Læs mere

Varmepumper Teknik og muligheder. Bjarke Paaske, PlanEnergi

Varmepumper Teknik og muligheder. Bjarke Paaske, PlanEnergi Varmepumper Teknik og muligheder Bjarke Paaske, PlanEnergi Temadag om store varmepumper i fjernvarmen, Fjernvarmens hus d. 29. januar 2018 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30 medarbejdere

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

Kategoriseringsopgaver - løsningsforslag:

Kategoriseringsopgaver - løsningsforslag: seringsopgaver - løsningsforslag: Opgave 1: Beregnet nødvendig kuldeydelse = 12 kw. Kølemiddel: R404A. Receiverens volumen er på 15 ltr. Trykledningen er 5/. Bestem PS: Tørrefilter = 0,3 liter. Kondensator

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder compsuper Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Én ventil til alle formål. TGE termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Én ventil til alle formål. TGE termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Én ventil til alle formål TGE termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION TGE: pålidelig, miljøvenlig og nem at bruge Danfoss Refrigeration

Læs mere

VE til proces Fjernvarme

VE til proces Fjernvarme VE til proces Fjernvarme Temadag: VE til proces Teknologisk Institut, Århus: 27/11-13, Tåstrup: 03/12-13 Bas Pijnenburg Fjernvarme til rumopvarmning og varmt brugsvand både til private forbruger og erhvervsvirksomheder

Læs mere

Kapacitetsregulatorer, type KVC REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Kapacitetsregulatorer, type KVC REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure Introduktion KVC er en kapacitetsregulator, som bruges til at tilpasse kompressorens kapacitet til den faktiske fordamperbelastning. KVC placeres i

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Energieffektive brugsvandsvarmepumper med naturlige kølemidler. Torben Lauridsen, Direktør

Energieffektive brugsvandsvarmepumper med naturlige kølemidler. Torben Lauridsen, Direktør Energieffektive brugsvandsvarmepumper med naturlige kølemidler Torben Lauridsen, Direktør Vesttherm er en dansk ejet producent af brugsvandvarmepumper. Vi har base i Esbjerg. I mere end 40 år har vi produceret

Læs mere

Reduktion af den interne el-belastning i kølemøbler til supermarkeder

Reduktion af den interne el-belastning i kølemøbler til supermarkeder Reduktion af den interne el-belastning i kølemøbler til supermarkeder PSO projektnr.: 338-012 Klaus Frederiksen, Christian Heerup Teknologisk Institut Juni 2010 Energi og Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik

Læs mere

MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507

MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507 Retningslinjer for udvælgelse og applikationer STEMPELKOMPRESSORER MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507 1 CYLINDER 2 CYLINDRE 4 CYLINDRE 8 CYLINDRE Danfoss Maneurop stempelkompressorer.........s.

Læs mere

Køling og varmegenvinding med CO2 som kølemiddel Evt. AMU nr

Køling og varmegenvinding med CO2 som kølemiddel Evt. AMU nr Køling og varmegenvinding med CO2 som kølemiddel Evt AMU nr 48608 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgave 1 3 Opgave 2 7 side 2 / 12 Opgave 1 Der forudsættes en varmeproduktion på 11,5 kw Ved et afgangstryk på 80 bar

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til industri

Miljøvenlige køleanlæg til industri compindustri Miljøvenlige køleanlæg til industri Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg Generel information compindustri Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Sammenligning af energiforbruget til køling i supermarkeder med transkritisk CO2 og kaskade system. Kenneth B. Madsen Teknologisk Institut

Sammenligning af energiforbruget til køling i supermarkeder med transkritisk CO2 og kaskade system. Kenneth B. Madsen Teknologisk Institut Sammenligning af energiforbruget til køling i supermarkeder med transkritisk CO2 og kaskade system Kenneth B. Madsen Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1073 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering

Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering This page intentionally left blank Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering 2. UDGAVE Af Søren Gundtoft og Aage Birkkjær

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Energieffektive flaskekølere

Energieffektive flaskekølere Energieffektive flaskekølere Tailored cooling for your needs Bent Christensen, VFS Per Henrik Pedersen, Teknologisk Institut About us 1963 FOUNDED IN DENMARK 65+ MILL. EUR TURNOVER 350-410 EMPLOYEES Denmark

Læs mere

Fakta om den nye flaskekøler

Fakta om den nye flaskekøler Fakta om den nye flaskekøler Figur 1: Foto af den nye flaskekøler under test i klimakammer hos Teknologisk Institut. I dette tilfælde gennemføres en nedkølingstest af et antal dåser med sodavand efter

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

Bliv klar til de brandbare kølemidler!

Bliv klar til de brandbare kølemidler! Skab bæredygtighed i din forretning: Bliv klar til de brandbare kølemidler! HVORFOR SKAL DU LÆSE DENNE BROCHURE? Ganske enkelt: Fordi mange lav GWP (Global Warming Potential) kølemidler er brandbare og

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Udvikling af et demonstrations- og testkøleanlæg, der anvender CO 2 som kølemiddel. Mogens Grube Christian Berg AS

Udvikling af et demonstrations- og testkøleanlæg, der anvender CO 2 som kølemiddel. Mogens Grube Christian Berg AS Udvikling af et demonstrations- og testkøleanlæg, der anvender CO 2 som kølemiddel Mogens Grube Christian Berg AS Miljøprojekt Nr. 1273 2009 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Bilag til Industriel varmegenvinding med CO2- og NH3-baserede varmepumper. Del1

Bilag til Industriel varmegenvinding med CO2- og NH3-baserede varmepumper. Del1 Bilag til Industriel varmegenvinding med CO2- og NH3-baserede varmepumper. Del1 1 2 Indholdsfortegnelse Bilag A - Fordamperenhed... 4 A1 - fordampertyper... 4 A2 - Overhedningens påvirkning på fordampningstemperaturen...

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 1 Nomogrammer til beregning af pris for køling og opvarmning med ATES-anlæg Enopsol ApS Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Tadeus i Padborg er en fiskedistributionscentral med et kølehus på 1000 m 2. De har et 18 år gammelt køleanlæg med en fyldning på 120 kg HCFC (R-22). Tadeus har

Læs mere

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller Oversigt over modeller Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller OPTYMA PLUS Fuldt udstyret kondenseringsaggregater til fast installation Forstærket konstruktion Forberet til installation

Læs mere

Slutrapport for projektet: Energibesparende flaskekøler med CO 2 -kølemiddel.

Slutrapport for projektet: Energibesparende flaskekøler med CO 2 -kølemiddel. Slutrapport for projektet: Energibesparende flaskekøler med CO 2 -kølemiddel. September 2006 Teknologisk Institut Center for Køleteknik og Varmepumper Per Henrik Pedersen Hans Walløe Kenneth Madsen 1 1.

Læs mere

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima Opgave: Spørgsmål: Juni 2008 Ingen klimaopgave 1.4: Beregn den nødvendige slagvolumen for hver kompressor, angivet i m3/min. 1.5: Bestem trykgastemperaturen for LT og HT, og redegør for hvilke parametre

Læs mere

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring?

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? 1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? Reglerne for kølemidler er ændret på flere områder. For de virksomheder der bruger kunstige kølemidler, kan det medføre problemer med at overholde

Læs mere

) for forskellige anlægstyper Test af kontaktfunktion Den rigtige pressostat til dit køleanlæg Pressostater

) for forskellige anlægstyper Test af kontaktfunktion Den rigtige pressostat til dit køleanlæg Pressostater Indhold Side Montering........................................................................................ 21 Anbringelse af overskydende kapillarrør............................................................

Læs mere

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure Indhold Side Introduktion.......................................................................................

Læs mere

Højtemperaturvarmepumper Potentiale, implementering og status for udvikling. Lars Reinholdt Teknologisk Institut

Højtemperaturvarmepumper Potentiale, implementering og status for udvikling. Lars Reinholdt Teknologisk Institut Højtemperaturvarmepumper Potentiale, implementering og status for udvikling Lars Reinholdt Teknologisk Institut Indhold Potentialet for højtemperaturvarmepumper Hvad er teoretisk muligt? COP Carnot, COP

Læs mere

"Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO 2 som kølemiddel" Hej Jørn,

Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO 2 som kølemiddel Hej Jørn, Instituttet for Produktudvikling ELFOR / EnergiNet Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Att.: Hr. Jørn Borup Jensen Ansøgning 339046: "Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering

Læs mere

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER CDP 35 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip CDP 35 er en energibesparende og lydsvag svømmebadsaffugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren

Læs mere

K ø l e a f d e l i n g e n. Kølemiddel 55 C 32 C 43 C. bar. bar R717 - NH3 R600a - Isobutan. bar. R600a - Isobutan. R600a - Isobutan R600 - Butan

K ø l e a f d e l i n g e n. Kølemiddel 55 C 32 C 43 C. bar. bar R717 - NH3 R600a - Isobutan. bar. R600a - Isobutan. R600a - Isobutan R600 - Butan Omgivelser max. 3 C Afsnit 9, side 6 - Fastlæggelse af PS - opgave: Udfyld tabellerne med tryk rundet op til nærmeste 0,5. HT-side luftkølet HT-side fordampning LT-side indendørs Kølemiddel 55 C PS Kølemiddel

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper. Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima

Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper. Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima Højtemperaturvarmepumper Hvorfor nu? Varmepumper er en effektiv komponent til energieffektivisering

Læs mere

Væskefordeler Type RD

Væskefordeler Type RD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datablad Væskefordeler Type RD RD-væskefordelerne fordeler flydende kølemidler fra den termostatiske ekspansionsventil til individuelle sektioner i fordamperen. Bemærk! Den

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Pressostater Montering... 3 Overskydende kapillarrør... 4 Indstilling...5 Vejledende

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

Termostatiske ekspansionsventiler

Termostatiske ekspansionsventiler Indhold Side Introduktion........................................................................................5 Overhedning.......................................................................................5

Læs mere

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Stabil og energirigtig køling baseret på -køling til gavn for industrien ens termodynamiske egenskaber gør gasarten ideel til processer, hvor der er behov for

Læs mere

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper Pia Rasmussen Køle- og Varmepumpeteknik 3.marts 2011 copyright Danish Technological Institute Indhold Be10 beregningsmetoder Generelt Køleanlæg

Læs mere

NYHED / CO KONDENSERINGSENHEDER

NYHED / CO KONDENSERINGSENHEDER PANASONIC KONDENSERINGSENHED MED NATURLIGT KØLEMIDDEL. Panasonic introducerer nu de nye miljøvenlige -kondenseringsenheder til kommerciel køling. NYHED / VÆLG DEN GRØNNE LØSNING FRA PANASONIC. Hvorfor?:

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2 Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Titel: Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/6 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Dorthe Jensen, DGC og Paw Andersen, DGC Baggrund

Læs mere

Når konvertering og energieffektivisering går hånd i hånd - værktøjer og erfaringer

Når konvertering og energieffektivisering går hånd i hånd - værktøjer og erfaringer Når konvertering og energieffektivisering går hånd i hånd - værktøjer og erfaringer 29. august 2017 Søren Draborg Center for energieffektivisering og ventilation Teknologisk institut, Energi & Klima sdg@teknologisk.dk

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Termostatiske ekspansionsventiler til ammoniak Type TEA

Termostatiske ekspansionsventiler til ammoniak Type TEA Datablad Termostatiske ekspansionsventiler til ammoniak Type TEA Termostatiske ekspansionsventiler regulerer indsprøjtningen af kølemiddel i fordampere. Indsprøjtningen kontrolleres af kølemidlets overhedning.

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

Trykluftinstallationen

Trykluftinstallationen Trykluftinstallationen En trykluftinstallation består af en luftkompressor, der drevet af motor (elmotor eller undertiden en forbrændingsmotor) frembringer trykluft, som eventuelt gennem en efterkøler

Læs mere

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montering...3 KP termostat med luftføler...4 KP termostat med cylindrisk føler...4 Indstilling...4 med automatisk reset...5 med maksimum

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Sammendrag PSO 342-041

Sammendrag PSO 342-041 Sammendrag PSO 342-041 Kompleksiteten i projektet har været relativ stor pga. de mange indgående komponenter, optimering heraf, og deres indbyrdes indflydelse på det samlede resultat. Herunder optimering

Læs mere

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik Mælken sveder i varmen Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik KB Køleteknik ApS er ejet af Kaj og Bo som hver især har mere end 20 års erfaring i at servicere kvægbrug Vi har egen import

Læs mere

Elforsk - projekt 344-005 Energieffektiv Brugsvandsvarmepumpe. Martin Bang, Teknisk Chef

Elforsk - projekt 344-005 Energieffektiv Brugsvandsvarmepumpe. Martin Bang, Teknisk Chef Elforsk - projekt 344-005 Energieffektiv Brugsvandsvarmepumpe Martin Bang, Teknisk Chef Vesttherm er en dansk ejet producent af brugsvandvarmepumper. Vi har base i Esbjerg. I mere end 30 år har vi produceret

Læs mere

Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side...3 Overhedning...4 Underkøling...4 Udvendig trykudligning...4 Fyldninger...5 Universal fyldning...6

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Forskningsnetkonference

Forskningsnetkonference Data center eller serverrum optimering for energiforbrug og Total Cost of Ownership Forskningsnetkonference November 2010 Niels E. Raun niels.raun@globalconnect.dk Oversigt Total Cost of Ownership: investering

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

BUSINESS SOLUTIONS FOR SPECIFIKKE BEHOV

BUSINESS SOLUTIONS FOR SPECIFIKKE BEHOV BUSINESS SOLUTIONS FOR SPECIFIKKE BEHOV PROJECT APPARATER FLASKEKØLER M200 Eco-venlig med R600a kølemiddel Energi forbrug 2,2 kwh/24h ved en middel- temperatur på 5 C i 25 C s omgivelses- temperatur. Klimaklasse:

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

Reefer container unit med CO2

Reefer container unit med CO2 Miljøprojekt Nr. 655 2002 Reefer container unit med CO2 Gunnar Minds og Kim Christensen Teknologisk Institut Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik Indlæg med fremtidsperspektiver Teknologi og anvendelse Claus S. Poulsen, Teknologisk Institut, Center for Køle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

INSTRUKTIONS MANUAL. Vandbaseret Kalorifere TYPE WWH

INSTRUKTIONS MANUAL. Vandbaseret Kalorifere TYPE WWH INSTRUKTIONS MANUAL Vandbaseret Kalorifere TYPE WWH DENNE DOKUMENTATION SKAL LÆSES INDEN PÅBEGYNDELSE AF INSTALLATIONEN. INSTRUER BRUGER OG EFTERLAD DETTE DOKUMENT VED WWH KALORIFEREN FOR REFERENCE. Indholdsfortegnelse

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Industriens tomgangs-elforbrug er stigende - nyt værktøj vil vise, hvordan virksomhederne selv afdækker og reducerer dette uproduktive elforbrug

Industriens tomgangs-elforbrug er stigende - nyt værktøj vil vise, hvordan virksomhederne selv afdækker og reducerer dette uproduktive elforbrug 3. maj 2 MJ/Haan Industriens tomgangs-elforbrug er stigende - nyt værktøj vil vise, hvordan virksomhederne selv afdækker og reducerer dette uproduktive elforbrug Af Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere