Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Samlet html Miljøprojekt Nr Teknisk udvikling af chiller med CO2 so... Page 1 of 21 Til bund Forside Miljøprojekt nr. 1288, 2009 Teknisk udvikling af chiller med CO2 som kølemiddel Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammendrag og konklusion 1.1 Baggrund og formål 1.2 Udviklingsarbejdet 1.3 Hovedkonklusioner 1.4 Projektresultater 2 English summary 2.1 Objective 2.2 Conclusion 3 Indledning 4 Dimensionering og detailberegning 4.1 CO2 s egenskaber og transkritisk drift med CO2 4.2 Dimensionering af CO2-baserede køleanlæg 4.3 Anlæggets trykniveauer 4.4 Valg af samlemetode og materialer 4.5 Kompressorer 4.6 Oliehåndtering 4.7 Fordamper 4.8 Kondensator/ gaskøler 4.9 Intern varmeveksler (sugegasveksler) 4.10 Andre komponenter 4.11 Energioptimalt design 4.12 Styring af anlægget 5 Produktion af prototype 5.1 Produktionsgrundlag og produktion 5.2 Konstruktionsgodkendelse 6 Målinger i laboratoriet 6.1 Målepunkter 6.2 Funktionstest 6.3 Måling af kompressorvirkningsgrader 6.4 Adiabatisk køling af kondensator sikrer kondenserende drift og høj COP 6.5 Shocktest 6.6 Performance test / langtidstest 6.7 Frikøling 7 Opstilling og måling 7.1 Anlægstype 7.2 Specifikationer for compfort ALK Anlægsopstilling 7.4 Måledata for chiller 7.5 Måledata for termosifon 8 Konklusion 9 Bilag 1: Måleprogram for chiller-test 9.1 Kølemiddelsiden 9.2 Målepunkter på vandsiden 9.3 Målepunkter på kondensatoren Forord Nærværende rapport afslutter et længerevarende udviklingsarbejde frem mod den endelige kommercialisering af chillere, der anvender CO 2 som kølemiddel. Det er målet at disse chillere skal erstatte en del af de chillere der sælges på markedet i dag, der anvender HFC-kølemidler.

2 Samlet html Miljøprojekt Nr Teknisk udvikling af chiller med CO2 so... Page 2 of 21 Projektet er en fortsættelse af et design- og markedsstudie (j.nr. M ) af egnede chillerløsninger baseret på CO 2 som kølemiddel. Rapporten indeholder hovedkonklusionerne for udviklingsarbejdet samt resultaterne for både laboratorietest og fieldtest af den udviklede chiller. Projektet er gennemført af Advansor A/S med Teknologisk Institut og Superkøl A/S som projektdeltagere. Kim Christensen Århus V xx. juni Sammendrag og konklusion 1.1 Baggrund og formål 1.2 Udviklingsarbejdet 1.3 Hovedkonklusioner 1.4 Projektresultater 1.1 Baggrund og formål Med baggrund i den danske lovgivning på kølemiddelområdet, der er trådt i kraft 1. januar 2007, kalder det danske kølemarked nu på nye og bedre løsninger med naturlige kølemidler, som erstatning for de kraftige drivhusgasser. Allerede fra 2007 og 4-5 år frem vil der sandsynligvis opstå et vakuum på det danske kølemarked med færre udbydere af produkter, der på en omkostnings- og energieffektiv måde kan leve på til de gældende regler. Hovedparten af opstillede chillere i Danmark er produceret i udlandet, og de danske installatører og slutbrugere har derfor behov for danske alternativer. Dette vil øge behovet for nye aktører på markedet i Danmark, der med nye ideer og innovative løsninger kan frembringe konkurrencedygtige produkter, der opfylder såvel brugerkrav og lovgivningens retningslinier. Advansor A/S har tidligere afsluttet et design- og markedsstudie (j.nr. M ) af egnede chillerløsninger baseret på CO 2 som kølemiddel. I projektet blev det bl.a. klarlagt, at der i kapacitetsområdet fra kw mangler alternativer til HFC-chillere. Der findes ikke kommercielt tilgængelige luftkølede aggregater, som anvender naturlige kølemidler i gruppe 2 (ugiftig, ikke brændbar). Enkelte udenlandske, vandkølede chillere med CO 2 findes som prototyper i den nedre ende af skalaen, men da såvel energiforbrug og pris er højere for disse anlæg sammenlignet med HFC, er et kommercielt gennembrud svært forventeligt for disse anlæg. Ved beregninger i ovennævnte projekt er påvist, at et nyt koncept for varmeafkastet på CO 2 -anlæg (adiabatisk køling) kan give anledning til COP-værdier, som under alle forekommende danske driftsforhold er bedre end for HFC. Generelt kan det forventes, at det årlige energiforbrug er 15-20% lavere end med HFC, og løsningen har samtidig 25-40% lavere fremstillingsomkostninger end de vandkølede CO 2 -chillere, der allerede er på vej ind på markedet. Nærbærende projekt vådkølet CO 2 -chiller - design, test og feltvalidering (j.nr. M ) omhandler udvikling af en chiller, der anvender CO 2 som kølemiddel. Chilleren anvender en våd-kølet kondensator. Gennem projektet er det beskrevne vådkølingskoncept udviklet og afprøvet. Det er projektets formål at udvikle chiller der anvender CO 2 som kølemiddel i kapacitetsområdet fra kw. Anlæggene skal have markedets laveste energiforbrug og være økonomisk rentable. 1.2 Udviklingsarbejdet Det har været projektets formål at udvikle konkurrencedygtige chillere med den lavest mulige miljøbelastning. Projektet har været opdelt i følgende faser: 1. Dimensionering og detailberegning 2. Fremstilling og godkendelser 3. Laboratorietest 4. Opstilling og måling på vådkølet chiller til luftkonditionering 5. Formidling af projektets resultater 6. Konklusion og rapport Det indledende dimensioneringsarbejde har været gennemført ved anvendelse af modelberegninger, således at hver eneste komponent i systemer er beregnet og ved at det samlede system er optimeret. Herefter er alle dele af anlægget underkastet en vurdering i forhold til maskindirektivet og trykudstyrsdirektivet for at sikre den endelige godkendelse af anlægget. En prototype er produceret og dette anlæg er gennemtestet i laboratoriet før der har været gennemført en fieldtest på anlægget. Resultaterne af den tekniske undersøgelse er sammenlignet med HFC chillere på pris og ydelse ved bench-marking af forskellige produkter på det danske marked. CO 2 har sammenlignet med de øvrige naturlige kølemidler, som kan anvendes i forbindelse med vandkøleanlæg (chillere) flere fordele. CO 2 er ugiftig og

3 Samlet html Miljøprojekt Nr Teknisk udvikling af chiller med CO2 so... Page 3 of 21 ubrændbar. Dette betyder, at der ikke behøves specielle anordninger mht. alarmer, nødventilation, brandsikring osv. Samtidig havner kølemidler i gruppe 2¹ (de ufarlige kølemidler), hvilket er en gevinst mht. design, konstruktion, service og vedligehold. Udfordringerne for de CO 2 baserede chillere ligger på områderne omkring anlæggenes højere arbejdstryk samt optimering af energiforbruget. 1.3 Hovedkonklusioner Det er gennem projektet påvist at det er muligt at udvikle, producere og sælge chillere baseret på CO 2 som kølemiddel. Anlæggene har en væsentlig mindre miljøbelastning end de HFC-chillere, der findes på markedet i dag. Den skærpede lovgivning vedrørende anvendelse af HFC kølemidler giver ikke anledning til reduceret mængde HFC i chillere, men anledning til ændret praksis, idet kølemidlet vil blive opdelt på et større antal kreds med mindre end 10 kg. Der er således ikke nødvendigvis et tvingende miljølovgivningsmæssigt motivationsgrundlag for ny anvendelse af CO 2 chillere. En analyse af driftstimeomkostninger viser imidlertid, at der kan etableres et markedsdrevet købsmotiv for luftkølede CO 2 chillere med præference foran HFC chillere. Det er dog et springende punkt, at sådanne løsninger uden yderligere lovmæssigt understøttende foranstaltninger alene vil være bæredygtige, hvis der kan udarbejdes anlægsdesign som kan fremstilles og markedsføres til priser, som er sammenlignelige med HFC anlæg. Varmevekslere og kompressorer (inkl. sikkerhedsautomatik) er de væsentligste omkostningsbærere i CO 2 chillere. Det er ikke så meget det højere tryk, som det er de lave producerede styktal, som giver anledning til højere anlægspriser. Det er således et forhold, der kan udbedres, hvis markedet stimuleres til øget efterspørgelse. Fremstillingsprisen på en CO 2 chiller afhænger i høj grad af den valgte udformning. Det vurderes, at optimerede CO 2 chillere kan udgøre et konkurrencemæssigt seriøst alternativ under alle danske forhold. Miljømæssigt er chillerområdet vigtig fordi flere og flere køleapplikationer vælger indirekte standard-units som teknologi. Der bliver således opstillet flere og flere chillere, da dette er en god, sikker og billig teknologi med minimal påvirkning for kunden. Beregnes kølemiddelbesparelsen ved fuld markedsindtrængning under antagelserne i fodnoten² fås en besparelse på 1,7 tons CO 2 pr. anlæg pr. år for de små anlæg, hvilket svarer til tons pr. år totalt. For de store anlæg fås en besparelse på 9 tons CO 2 per anlæg per år og tons per år. 1.4 Projektresultater Projektets fokus har primært ligget omkring den tekniske udvikling af prototype chilleren, men der har også været lejlighed til at undersøge marked og kommercielle forhold omkring produktet. Projektets resultater er opdelt på tekniske, kommercielle og miljømæssige resultater: Tekniske resultater: Ved beregninger i ovennævnte projekt er påvist, at et nyt koncept for varmeafkastet på CO2-anlæg kan give anledning til COP-værdier, som under alle forekommende danske driftsforhold er bedre end for HFC. Generelt kan det forventes, at det årlige energiforbrug er 15-20% lavere end med HFC, og løsningen har samtidig 25-40% lavere fremstillingsomkostninger end de vandkølede CO2-chillere, der allerede er på vej ind på markedet. Man ønsker billigst muligt køling indenfor lovgivningens rammer Mange vil øge antallet af flerkredsopbyggede chillere med HFC I den lave ende af kapacitetsområdet ( kw) anvendes sjældent rådgiver Proces og serverkøling har højere andel af rådgiverydelser involveret Kommercielle resultater: Advansor A/S kan nu markedsføre chillere i kapacitetsområdet fra 80 kw til 400 kw på det danske marked. I bestræbelserne på at gøre teknologien tilgængelig på det danske marked er det af stor vigtighed, at der findes et referenceanlæg, hvor konceptet bliver valideret. [1] Bekendtgørelse nr. 100 [2] Kølemiddel: R134a, Lækage: 10%, Tab af kølemiddel ved skrotning: 50%, Levetid: 15 år 2 English summary 2.1 Objective 2.2 Conclusion

4 Samlet html Miljøprojekt Nr Teknisk udvikling af chiller med CO2 so... Page 4 of Objective New legislation and the need for more environmentally friendly solution in the area of refrigeration increase the need of development of new refrigeration systems. The range of natural refrigerants are relative narrow and the since ammonia and hydro carbons have huge disadvantages with respect to toxicity and flammability. It is the aim of this project to develop sustainable and commercial competetable solutions with CO 2 as working fluid. CO2 is neither toxic nor flammable and with the correct design refrigeration system can archive the best COP-value in the market. Advansor A/S have earlier finalised a design study (j.nr. M ) and this project will built further on these interesting results. The project is divided into the following parts: 1. Dimensioning of chiller range 2. Manufacturing and approvals 3. Laboratory testing 4. Commissioning of chiller and field-testing 5. Communication of results 6. Conclusion and report 2.2 Conclusion The project has shown very promising results for CO2-chillers in the Scandinavian market. A range of chillers are developed, tested in the laboratory and in the field. Annual COP values are higher than 5 and the function of all parts eg. compressors, valves, oil management, adiabatic humidification and free cooling with thermosifon have proven their functionality. The thermosifon is a very promising option with capacities around 50% of the design value and a COP around 18. Advansor A/S now produces and sells chillers in the range from kw. Available options are free cooling, adiabatic humidification of inlet air to condenser, in/ out-door installation, low noise versions. 3 Indledning Det har været projektets formål at udvikle konkurrencedygtige chillere med den lavest mulige miljøbelastning. Projektet har været opdelt i følgende faser: 1. Dimensionering og detailberegning 2. Fremstilling og godkendelser 3. Laboratorietest 4. Opstilling og måling på vådkølet chiller til luftkonditionering 5. Formidling af projektets resultater 6. Konklusion og rapport Det indledende dimensioneringsarbejde har været gennemført ved anvendelse af modelberegninger, således at hver eneste komponent i systemer er beregnet og ved at det samlede system er optimeret. Herefter er alle dele af anlægget underkastet en vurdering i forhold til maskindirektivet og trykudstyrsdirektivet for at sikre den endelige godkendelse af anlægget. En prototype er produceret og dette anlæg er gennemtestet i laboratoriet før der har været gennemført en fieldtest på anlægget. Resultaterne af den tekniske undersøgelse er sammenlignet med HFC chillere på pris og ydelse ved bench-marking af forskellige produkter på det danske marked. De efterfølgende afsnit behandler projektets arbejde og resultater i en rækkefølge der modsvarer projektets faser. 4 Dimensionering og detailberegning 4.1 CO2 s egenskaber og transkritisk drift med CO2 4.2 Dimensionering af CO2-baserede køleanlæg 4.3 Anlæggets trykniveauer 4.4 Valg af samlemetode og materialer 4.5 Kompressorer 4.6 Oliehåndtering 4.7 Fordamper 4.8 Kondensator/ gaskøler 4.9 Intern varmeveksler (sugegasveksler) 4.10 Andre komponenter 4.11 Energioptimalt design

5 Samlet html Miljøprojekt Nr Teknisk udvikling af chiller med CO2 so... Page 5 of Styring af anlægget 4.1 CO2 s egenskaber og transkritisk drift med CO2 CO 2 er et sikkerhedskølemiddel i gruppe II (L1) med et drivhus-effekt-potentiale på 1. CO 2 er således både et sikkert kølemiddel at arbejde med, men også det miljømæssige mest forsvarlige kølemiddel. Der er ingen begrænsninger på opstillingssted og anvendelse, hvorfor CO 2 baserede køleanlæg er meget fleksible i deres anvendelse. CO 2 arbejder typisk i området mellem trippelpunktet -55 C (5.6 bar) og det kritiske punkt +31 C (73 Bar). Ved temperaturer under det kritiske punkt (31 C) kan anlægget køre kondenserende ved højere temperaturer kører anlægget transkritisk. CO 2 er tungere end luft og i det hele taget en tung gas. Dette giver fordele i selv anlægget i form af mindre rør på gas-siden og lavere tryktab. Endvidere giver CO 2 både under fordampning og kondensering bedre varmeoverføring. Udfordringerne med CO2 som kølemiddel ligger i væsentligt højere arbejdstryk (op til 100 bar) samt håndtering af høje tryk i anlægget når det er ude af drift (stilstandstryk). Anvendelse af sikkerhedsventiler op korrekte positioner i anlægget samt korrekt designede komponenter er essentiel for sikkerheden. Endeligt ligger de primære udfordringer i udskilning af olie/ væske-dråber fra CO 2 -gassen samt sikring af sikring af anlæggets COP ved høje temperaturer. 4.2 Dimensionering af CO2-baserede køleanlæg Mange overvejelser har været lagt i design af anlægget. Anvendelse af mellemtryksreceiver, fordamperdesign, flertrinskompression, intern veksler, diverse styringsmetoder og meget andet har været vurderet. I forbindelse med denne vurdering er der gennemført en patentundersøgelse, hvor ca. 60 patenter er gennemgået og vurderet og aktive handlinger på området har sikret fremtiden for den valgte tekniske løsning. Imidlertid er der valgt en løsning med et ét-trins-anlæg, oversvømmet fordamper, og lavtryksreceiver valgt som den mest pålidelige og mest energiøkonomiske løsning. Kompressor-delen indeholder 3-8 kompressorer og er opbygget på fælles ramme med olie-udskiller, olieretur, oliekøling samt diverse sikkerhed for kompressorerne. Kondensatoren er luftkølet med adiabatisk befugtning og efter kondensatoren sidder ekspansionsventilen, der sikrer det korrekte tryk i kondensatoren/ gaskøleren. Kølemidlet sprøjtes ind i fordamperen, hvor væsken fordamper udvendigt på rør-bundet. Gennem væske udskilning sikres at kun gas suges tilbage til kompressoren. Princippet for anlægget er vist nedenfor: Figur 1: Det valgte anlægsprincip for prototype chilleren Tilbageføring af olie sker gennem en sugegasventuri. Da anlæggets olieudskiller er meget effektiv er der kun tale om en lille mængden væske/ olie-blanding der føres tilbage i sugeledningen, hvorfor CO2-væsken fordamper i i sugeledning og i sugemanifolden, hvor olie-køleren ligger placeret. De tekniske specifikationer for testanlægget er angivet nedenfor. Specifikation Beskrivelse Kølemiddel CO 2 Anlægskoncept 1-trins booster anlæg med mellemtryksreceiver (90 bar), elektronisk oliestyring, adiabatisk køling af gaskøler Kompressorer Dorin, model TCS351-D Antal kompressorer: 4 Kapacitet: 125 kw ved T ude =32 C og T e =4 C COP i designpunktet: 3.3 Geometriske forhold Op til 4000 mm x 1800 mm x 780 mm (højde x længde x dybde) Vægt 1800 kg (total) Støjniveau (kompressoranlæg) Støjniveau (kondensator) Kondensator Opbygning af anlægget Rør-tilslutninger Sikkerhedsventiler Strømforbrug for anlægget Styring 70 dba i 10 m (uinddækket) 37 dba i 10 m ECO 4 blæsere Anlægget er udført i stål. Rør og beholdere er malede og alle relevante dele er isoleret. Rør til CO 2 til kondensator: Stål, P235GH 4 stk. sikkerhedsventiler, samlet i ét afblæsningsrør, der føres til omgivelserne 400 V, 50 Hz, max. 100 A, 60 A (under drift) Beckhoff PLC med eget udviklet software

6 Samlet html Miljøprojekt Nr Teknisk udvikling af chiller med CO2 so... Page 6 of Anlæggets trykniveauer Anlægget er designet til 100 bar på tryksiden og 90 bar på sugesiden. Dette betyder at anlægget kan holde fyldningen under stilstand og at der ikke behøves at lave specielle foranstaltninger i denne forbindelse. Sikkerhedsventiler er placeret på kompressorens suge- og trykside samt på fordamperen. Dette at alle komponenter under alle forhold er sikrede. 4.4 Valg af samlemetode og materialer Hele anlægget er udført stål og anlægget er svejst sammen. Ved alle gevind anvendes tætningslim og alle anvendte pakninger er kompatible med CO 2. Tilslutningen af kompressorer sker ved anvendelse af diffusionstætte metalslanger og endvidere er kompressorerne semihermetiske i opbygning. Med disse valg sikres et hermetisk anlæg med meget lille risiko for lækager. 4.5 Kompressorer Der er valgt semihermetiske kompressor fra Dorin. Dorin har mere end 10 års erfaring med stempel kompressorer til CO2 og har mere end 2000 kompressorer kørende med transkritisk CO2. Kompressorerne har et bredt arbejdsområde og bredt arbejdsområde og anvendes både i chillere, supermarkeder og varmepumper. Kompressorerne anvender PAG Breox 65 (opløselig med CO2). Kompressorerne har oliepumpe og er tryksmurte. Der er målt niveauer for lydtryk for 4 uinddækkede kompressorer under drift. Målingerne viser dba i 5 m. Vibrationerne er ekstrem små (ikke eksisterende) Kompressorerne har vist meget pålidelig drift og der er ikke registreret nogen problemer med driften. Der er målt virkningsgrader på kompressorerne og de ligger mellem 0,60-0,65, hvor trykforholdet ligger mellem 1,5-3. På billedet ses kompressor tilsluttet med metal-slanger, slanger til oliekøl på fronten, olienieau-switch i krumtaphuset og sikkerhedsventil i topstykket. 4.6 Oliehåndtering Oliehåndtering på CO 2 anlæg har historisk givet de største problemer. Normalt anvendes opløselig olie (PAG), der sikrer at olien returnerer fra sugesiden af anlægget tilbage til kompressorerne. Først og fremmest er det vigtigt at anvende en olieudskiller, der er i stand til at udskille olien fra CO 2 -gassen fra kompressorerne. Desto mindre olie der findes på anlægssiden desto mindre vil problemerne omkring oliehåndteringen blive. Olieudskillere, der fungerer på baggrund af densitetsforskelle mellem oliedråber og gas er generelt meget ineffektive med CO 2 fordi densitetsforskellene er for små. Derfor anvendes i dette tilfælde filter-baserede udskillere. På billedet ses et kompressor-modul med 4 kompressorer. Bagved kompressorerne ses 2 røde beholdere. Den venstre fungerer som olieudskiller, mens den højre fungerer som oliereservoir. Når der er olie-niveau i bunden af olieudskillerne ledes olien over i reservoir og herfra tilbage til kompressorerne. Det hele styres at lille min- PLC, der også giver alarm hvis der ikke er olie i kompressorernes krumtap-huse. Udvikling af nyt system til oliehåndtering Der har været testet oliesystem ved TI i Århus. Her er diverse filtre, ventiler og styringer testet. Udskilleren udskiller olie ned til ca ppm.

7 Samlet html Miljøprojekt Nr Teknisk udvikling af chiller med CO2 so... Page 7 of 21 Olieretur fra oversvømmet fordamper Sugegas-venturi sikrer olieretur fra fordamper. Der er opstillet beregningsmodel for design af venturi som er kalibreret mod målinger. Endvidere har diverse ventiler været testet. Systemet fungere helt perfekt og er selvregulerende i forhold til variabel volumenstrøm. Ekstern oliekøling af kompressorolie Da CO2 er opløselig i olien vil oliens viskositet afhænge meget at oliens temperatur og dermed opløselighed. For at sikre optimale smøreegenskaber holdes olien mellem C i kompressorens krumtap-hus. Dette sikres ved at anvendes varme i krumtaphuset samt ekstern oliekøl. Oliekøleren sidder placeret i sugemanifolden, hvorfor den også fungerer som overheder for sugegassen, hvilket sikrer fordampning er væskedråber, hvis sådanne skulle returnere til kompressoren. 4.7 Fordamper Der anvendes en oversvømmet shell and tube fordamper med væskeseparator på toppen. Ved denne konstruktion sikres lavest mulige temperaturdifferencer og dermed den bedste energieffektivitet for anlægget. De meget høje varmeovergangstal ved pool boiling (høje reducerede tryk) udnyttes og overhedningsstyringen som anvendes ved tør fordampning undgås. Samtidig fungerer fordampervolumenet som receiver. Væskeseparatoren sikrer god væskeudskilning og eliminerer dermed risikoen for væskeslag til kompressoren. Der er under forsøgene registreret en meget stabil (rolig) drift og væsentlig dæmpning mellem vandtemperaturer og sugetryk. Dette er en kolossal fordel for kompressor-styringen, hvor ind- og ud-koblinger kan reduceres. Endvidere er det muligt at styre tættere på vantemperaturer på 0 C uden risiko for frysning. Figur 4: Layout af fordampersektion med forsøg med intern veksler samt sugegasventuri. Øverste på billedet til ventre ses HT-ventilen. På billedet til højre ses skueglas i fordamperen Designet for fordamperen er lagt ud til 12/7 C med 4 C fordampning. Målingerne viser overensstemmelse med de teoretiske beregner og bekræfter dermed også de meget høje varmeovergangstal med kogende CO 2. Vandsiden er meget vigtigt og her vil der blive optimeret yderligere. 4.8 Kondensator/ gaskøler Der er igennem projektet udviklet en model til design af gaskøler/ kondensator. Designet er ekstremt vigtigt for at sikre anlæggets kapacitet og virkningsgrad på de varmeste dage. Kondensatoren er luftkølet og det er vigtigt at lave et lay-out ud som modstrøm. Dette gøres fordi man om sommeren under transkritisk drift gerne vil afkøle gassen så langt ned mod luftens tilgangstemperatur som muligt og om vinteren gerne vil opnå god og stabil underkøling af den udgående væske. Det er vigtig at matche kapacitetsstrømmene på rimelig vis på hhv. kølemiddel- og luftsiden. Normalt vil man køre med et væsentligt luftoverskud således at opvarmningen af luft ligger omkring 10K. Imidlertid kan man med CO 2 acceptere opvarmning af på 15K uden det går ud over kondensatoren kapacitet/ kondenseringstemperatur. Herved opnås mindre luftmængder og lavere støjniveau (og mindre foot-print). For kondensatoren er der også gevinst ved de høje overgangstal på kondenseringssiden, men da luftsiden primært er begrænsende ses dette ikke af

8 Samlet html Miljøprojekt Nr Teknisk udvikling af chiller med CO2 so... Page 8 of 21 slå væsentligt igennem. Man har talt meget og gennemskårne finner på luftsiden (for at forhindre varmetransport mellem den varme gas ind og den kolde afgang), men det vurderes ikke at være nødvendigt. Dog kan det overvejes at placere til- og afgang i modsatte ende af kondensatoren. Det er relativt simpelt at nå temperaturdifferencer mellem udgående kølemiddel og indgående luft på 2-3 K. For styringen af trykket i gaskøleren under transkritisk drift har man hidtil blot antaget at temperaturen ud af gaskøleren kan anvendes til beregning af det optimale tryk på højtrykssiden. Imidlertid viser undersøgelserne at denne fremgangsmåde er mangelfund, da man her ser bort fra gaskølerens karakteristik. Det har således været nødvendigt at udvikle nye algoritmer for at optimere driften. Figur 5: Figuren viser 2 forskellige gennemregninger af en gaskøler Figuren viser beregner for samme gaskøler. De stiplede linier viser forløb ved 78 bar, men fuldoptrukne viser et forløb ved 90 bar. Luftens tilgangstemperatur er 28 C (2K udgående). Som det ses fås en bedre afkøling af gassen når trykket hæves til 90 bar, hvilket også giver en forbedring af COP på ca. 15%. Med adiabatisk køling og vil den højeste lufttemperatur være 28 C. Med det rette design af gaskøleren vil vi således aldrig komme over 30 C ud af gaskøleren. 4.9 Intern varmeveksler (sugegasveksler) På testanlægget har der været anvendt sugegasveksler. Imidlertid har veksleren hverken energimæssigt eller kapacitetsmæssigt noget positiv effekt. Den anvendes kun for at sikrer en overhedning af gassen på sugesiden af kompressorerne (sikring mod væske). Der er i den endelige løsning valgt at integrere vekslerne i fordamperens væskeudskiller og med sugemanifoldens integrerede oliekøler vil der være fin balance på sugesiden. Dette er en elegant og billig løsning Andre komponenter Billedet viser opbygningen er testanlægget. Anlægget er opbygget på en solid bundramme og med god plads til komponenterne således at diverse forsøg har, kunne gennemføres. Figur 6: Et overblik over prototype chilleren, der er opbygget i projektet Forrest står et kompressor-modul med 4 kompressorer og bagest er fordamperdelen placeret. Bagest til ventre ses vandsiden med 3-vejsventil og pumpe. Anlægget indeholder tørrefiltre og skueglas Energioptimalt design Samtlige komponenter spiller ind på anlæggets endelige effektivitet. Endvidere er samspillet mellem komponenter og styringen af anlægget væsentlig. Valg af optimale kompressorer har direkte indvirkning på effektiviteten. Dette betyder at der selvfølge skal kigges på funktion, pålidelighed og serviceventilhed, men i allerhøjeste grad også på virkningsgrader. Der er målt isentropvirkningsgrader på kompressorerne. De første kompressorer, der blev testet lå relativt lavt. Imidlertid er der gennemført ændringer til ventiler således at kompressorerne nu ligger i området 0,60-0,65, hvilket er i den gode ende for denne størrelse af stempel kompressorer. Anvendelsen af oversvømmede fordampere har direkte betydning for anlæggets effektivitet. Sugetrykket for kompressorerne kan holdes 5-7 K højere end for fordampere med tør-fordampning. Endvidere udnyttes de høje varmeovergangstal ved pool-boiling. Optimalt design af gaskøler/ kondensator samt anvendelse af adiabatisk befugtning en gevinst på 6-8K, hvoraf de 4 K kommer fra adiabatisk befugtning.

9 Samlet html Miljøprojekt Nr Teknisk udvikling af chiller med CO2 so... Page 9 of 21 Totalt giver dette bidrag 15-20% på anlægget samlede COP. Endeligt giver optimal styring af anlægget et væsentligt bidrag til den samlede COP. Det gælder optimal HT-styring, optimal blæser- og befugterstyring (herunder styring af kondenseringstryk) samt sugetryksstyring i forhold til indkobling af kompressorer i relation til det aktuelle behov. Styringen af anlægget er nærmere beskrevet nedenfor Styring af anlægget Egenudviklede styringsalgoritmer er testet med stor succes i projektet. Der er anvendt en industriel PLC fra Beckhoff, hvor der softwaren er programmeret i struktureret tekst. Styringen er opdelt i objekter med følgende elementer: Kompressor-pack Kompressorernes indkobling styres efter sugetrykket med en simple PIregulator med indlagte dødtider. Der anvendes variabelt set-punkt efter fremløbstemperaturen på vandsiden og der er indlagt køretidsudligning for kompressorerne. Endvidere er sikkerhed i forhold til pressostater, trykgastemperatur, motorbeskyttelse, olietryk og olieniveau. Oliehåndtering Oliehåndteringen sikrer olieudskilning, oplagring af olien i reservoir samt levering af olie tilbage til kompressorer. Oliestyringen er opbygget således at der ledes olie fra udskilleren til reservoiret når der er niveau i udskilleren. Hver kompressor har switch for måling af olieniveau i krumtap-huset. Når der mangler olie ledes olie fra reservoiret til krumtap-huset. Endvidere er der indbygget sikkerhed ind for højt og lavt niveau således at kompressoren kan stoppes hvis olieniveauet ikke er korrekt. Kondensator/ gaskøler Blæserstyring for kondensatoren er udformet meget simpel. Kondensatoren køre r med relativt små luftmængder og det er besluttet at køre ned til 15 C kondensering. Herunder udkobles blæsere i trin hvor alle blæsere er stoppet ved 10 C (P-reg). Befugter-styringen indkobles ved udetemperaturer over 22 C. Vandet styres gennem en puls-funktion og en magnetventil. Pulstid og periodetid er fundet gennem eksperimentelle forsøg. HT-styring Højtryksstyringen sikres gennem anvendelse af en ventil placeret mellem afgangen af kondensatoren og fordamperen. Ventilen styre efter en underkøling af væsken ud af kondensatoren ved sub-kritisk drift og efter et optimalt tryk ved transkritisk drift. Algoritmen for dette er udviklet og afprøvet gennem projektet. Figuren nedenfor viser hvorledes kapaciteten falder ved stigende temperatur (t_gk_ud er kølemiddeltemp ud af gaskøler). Figur 7: Styring af trykket i kondensatoren/ gaskøleren ud fra afgangstemperaturen på kølemiddelsiden Som det ses kan kapacitets-tabet mindskes ved at hæve trykken. På den midterste kurve hæves trykket kontinuert fra 74 bar til 86 bar. Her opnås en behersket reduktion af tabet. Denne kurve viser den COP optimale måde at gøre det på (dette er Advansor s model) Den øverste kurve viser at det næsten er muligt at holde konstant kapacitet hvis trykket hæves op til 98 bar det koster dog på COP. Øvrige Kommunikation til bruger samt overvågning er implementeret på PLCplatformen. Endvidere er der udformet et servicemode, hvor en montør har mulighed for at få adgang til de vigtigste parametre i styringen. El-tavlen er opbygget således at der er muligheder for udvidelse således at vandsidens pumper, ventiler osv. kan styres. Dette alt efter de aktuelle behov.

10 Page 10 of 21 5 Produktion af prototype 5.1 Produktionsgrundlag og produktion 5.2 Konstruktionsgodkendelse 5.1 Produktionsgrundlag og produktion Ud fra et grundlæggende PI-diagram for anlægget er det egentlige design fastlagt. De enkelte komponenter er dimensioneret og endelig er anlægget tegnet op ved anvendelse af 3D-tegningsværkstøj. Figur 8: Billedet viser designet af prototype chilleren Figur 9: Prototypen er færdig og flyttes med truck Fordelen ved anvendelse af 3D-værktøjer er at alle konstruktionsmæssige forhold kan vurderes og optimeres på tegnebrættet inden den endelige produktion. Således optimeres anlægget produktionsmæssigt, men også forhold som indretning i forhold til servicevenlighed, tilgængelighed af komponenter samt vægt og pladsforhold kan optimeres. Ud fra 3D-layout dannes arbejdstegninger og styklister, således at hele produktionsforløbet køre helt problemfrit. 5.2 Konstruktionsgodkendelse Der er gennemprojektet udarbejdet kontruktionsplaner og rør- og fittings-valg, således at anlæg gennem kan konstrueres i forhold til trykudstyrsdirektivet. Endvidere er hele konstruktionsgrundlaget i forhold til maskin- og trykudstyrsdirektivet udarbejdet. Hvert anlæg kan nu godkendes i forhold til PED kategori IV modul G. Hver afsluttende trykprøvning overværes af Advansor s bemyndiget organ og den endelig fremstillingsgodkendelse kan nu gives. Anlægget CE-mærkes i overensstemmelse med gældende regler. Der ligger et meget stort stykke arbejde gemt på dette område. Arbejdet skal dog kun gennemføres én gang og nu kan Advansor uden store problemer producere anlæg med CO 2. 6 Målinger i laboratoriet 6.1 Målepunkter 6.2 Funktionstest 6.3 Måling af kompressorvirkningsgrader 6.4 Adiabatisk køling af kondensator sikrer kondenserende drift og høj COP 6.5 Shocktest 6.6 Performance test / langtidstest 6.7 Frikøling Testanlægget opstilles på Teknologisk Institut i Århus. En test-plan for laboratorietesten er udarbejdet. Anlægget er opstillet og tilsluttet vandkredsen og kondensatoren. Måleudstyr er monteret. Anlægget har i perioden majoktober 2007 undergået følgende test: Funktionstest i relation til oliehåndtering, ventiloperation osv. Test af reguleringsventiler samt optimering af ventil-dyser Test af PLC-baseret styring samt test af diverse algoritmer for kompressorstyring og ventilstyring Reduktions af støj og vibrationer

11 Page 11 of 21 Test af kompressorer herunder kapacitet og virkningsgrad Test af fordamper termisk virkningsgrad (redesign og ombygning) Test af kondensator termisk virkningsgrad (redesign, ombygning + alternativ leverandør) Validering af principper for adiabatisk befugtning af kondensator Validering af principper for integration af frikøling 6.1 Målepunkter Der er placeret målepunkter på alle relevante positioner. Bilag 1 viser en oversigt over målepunkterne. Temperaturer og tryk måles på kompressoranlægget. Figuren nedenfor viser placeringen af tryktransmittere og temperatursensorer. Figur 10: Placering af målepunkter Endvidere målestemperaturen af olien retur fra reservoir (udvendig på rør) olietemperatur på oliepumpe ind og ud (2 følere pr kompressorer placeret udvendigt på rør). Således at oliens temperatur følges. Kapaciteten af anlægget måles vha. flow og temperatur på vandsiden, men der måles også kølemiddel, således at der er mulighed for dobbeltbestemmelse af kapaciteten. Endvidere måles effektforbruget ved at måle ampereforbruget til chilleren. Således kan COP en for anlægget beregnes. Støjmåling foretages af Teknologisk Institut med håndholdt støjmåler. 6.2 Funktionstest Anlægget evakueres og der påfyldes olie. Det kontrolleres at kondensatoren er funktionsdygtig. Der påfyldes CO 2 på fordamperen. Herefter startes en kompressor og højtrykspressostaten testes. Herefter testes vandkredsen samt alt måleudstyr. Nu er anlægget klar til test. Det indledende forløb mht. funktion har været følgende: 1. Test af kondensatorluft: Test af kondensatorblæsere samt styring on/off og med VLT 2. Test af vandkredse: Drift af pumpe 3-vejs-ventil, check af at 3-vejs-ventil står helt åben mod fordamper 3. Korrekt funktion af ICMT iagttages: Start af én kompressor (manuel) Test af ICMT i automatik ved at ændre kondensatorblæsere 4. Kompressorstyring: Pumpe og 3-vejs-ventil på vandsiden gøres fri Vandretur holdes konstant på 8 C (TI s system) Indkobling af kompressorer observeres ved sænkning er returtemperatur Vand fremløbstemperatur og sugetryk, holdes sætpunktet? Sugetryk observeres anlægget standes, hvis trykket falder under (0 C) 5. Kompressordrift: Kompressorsdrift stabil og vibrationsfri? Olieudskilning og olieretur verificeres (switche og magnetventiler) Oliekøling (ved 1-4 kompressorer i drift) måling af temperaturer 6. Olieretur fra fordamper Skueglas i fordamper og sugeledning observeres Temperatur af sugegas måles 7. Kondensator Adiabatisk befugtning, er nettet vådt/overdoseres? Frekvensregulering af ventilatorer Hele dette forløb er gennemført og der har ikke vist sig nogen problemer. Alle komponenter har fungeret tilfredsstillende. Der har dog været skiftet dyse i højtryksventilen for at matche den aktuelle massestrøm. 6.3 Måling af kompressorvirkningsgrader Der er gennemført gennemgribende målinger på kompressorerne. Ud fra massestrøm, temperaturer og tryk samt effektoptag kan kompressorens virkningsgrader beregnes: For en chiller, der kører under danske klimaforhold vil de lave omgivelsestemperaturer gøre at trykforholdet vil ligge omkring 2. Fordampertrykket vil ligge omkring 38 bar, mens kondenseringstrykket vi

12 Page 12 of 21 variere mellem 55 og 90 bar afhængigt af udeluften. Dette giver trykforhold mellem 1,5-2,4. Målingerne er således foretaget under disse konditioner. Figur 11: Virkningsgrader for kompressorer Den volumetriske virkningsgrad ligger meget højt for kompressoren. Dette skyldes det lave trykforhold og bevirker at anlægget nemt laver de specificerede ydelse på 125 kw. Imidlertid ligger isentrop virkningsgraden nede omkring 0,60, hvilket ikke er ringe, men heller ikke er meget godt. På baggrund af målingerne er der udviklet nye ventiler til kompressoren og gennemført andre mindre tiltag for at forbedre kompressorens virkningsgrad i dette driftsområde. Der er ikke i dette projekt gennemført nye måling, men Dorin har i deres eget laboratorium gennemført målinger der viser virkningsgrade omkring 0, Adiabatisk køling af kondensator sikrer kondenserende drift og høj COP Der er gennemført flere forsøg med adiabatisk befugtning. Gennem forsøgene har der været test 2 forskellige principper: 1. Det ene koncept anvender et net der er udspændt i en 3-kant nedenfor kondensatoren (se figuren nedenfor), hvor vanddyserne er placeret indenfor nettet og sprøjter vandet ned på nettet 2. Det andet koncept er anvendt et vandret net udspændt nedenfor kondensatoren (ca. 100 mm under batteriet) og med dyser placeret udvendigt og som sprøjter op mod nettet Begge koncepter er testet med forskellige dyser og forskellige åbningstider og periodetider for ventilen. Det første koncept fungerede fint, men en fraktion af vandet med de mindste dråber havde tendens til at vende med luftretningen og strømme ind i selve kondensatorbatteriet. Er det tale om små vandmængder der fordamper på kondensatoren er der nok ikke tale om et stort problem (kun lille aflejring af kalk), men det ville være fordelagtigt at hele vandmængden fordampede i luft eller på nettet. På billedet ses nette udspændt under kondensatoren. Luftretningen er nedefra og op. Figur 12: Opstilling med net i 3-kant under kondensator På billedet ses den indvendige placering af dyserne, hvor der sprøjtes ned på nettet. Med den vandrette placering af nettet og dyserne placeret udvendigt var der bedre styr på vandet og kondensatoren var tør. Figur 13: Placering af dyser, der sprayer mod net Dugpunktet vil udgøre den teoretisk lavere temperatur der kan opnås. Ved adiabatisk befugtning, hvor luften befugtes med vand ved samme temperatur som luften vil enthalpien være konstant og afkøling vil ligge ca. 5K højere end dugpunktet. Dette punkt kalder vi den adiabatiske kølegrænse. Under konditionerne i sommeren 2007, hvor de højeste udetemperaturer lå

13 Page 13 of 21 omkring 26 C (RH=60%) kunne der opnås en afkøling af luften på 2K. Den adiabatiske kølegrænse ligger her ved 20 C. Dette giver en temperaturvirkningsgrad for systemet på ca. 35%. De højeste temperaturer i Danmark ligger ved 32 C (ca. 1 time området med udgangspunkt i referenceåret), men ved disse temperaturer er den relative fugtighed kun ca. 40%, hvilket giver en kølegrænse på ca. 21 C. Med den samme termiske virkningsgrad for det adiabatiske system fås nu ca. 4K i afkøling. Figuren herunder viser indflydelsen fra adiabatisk befugtning på COP. Figur 14: Målinger på COP (on-line) ved anvendelse af adiabatisk befugtning Anlægget kører med befugtning som dog stoppes klokken 14:45. Herefter falder COP med ca. 6%. Klokken 15:00 genstarten befugtningen og COP stiger igen til samme niveau som før. Så længe der ikke tilsættes kemikalier til vandet, som udledes/fordampes er der ingen lovgivning, som forhindrer anvendelse i dyser til adiabatisk luftkøling. Vandforbruget på en compfort på ca. 300 kw vil vandforbruget være ca. 20 m³/år. Med en vandpris på ca. 8 kr./m³ og en vandafledningsafgift på ca. 7 kr./m³ (2005 tal) giver dette omkostninger på 400 kr. / år. Vi slipper nok ikke for afledningsafgiften, men alligevel er omkostninger til vandforbrug ret begrænsede. Den energimæssige besparelse på strøm vil ligge på ca kwh hvis vi antager at systemet er i brug 500 timer om året. Samtidig vil befugtersystemet kunne spare noget slagvolumen for kompressorerne og sikre anlæggets kapacitet på de varmeste dage. 6.5 Shocktest Shochtest for anlægget gennemføres ved at lede varmt vand (40 C) i gennem fordamperen. Dette gøres både under stilstand og under normal drift med 100% kompressorkapacitet. Disse tests er gennemført uden problemer. Ved tryk over 65 bar stopper anlægget efter 30s drift. Ved tryk over 80 bar på sugesiden starter anlægget ikke, men ved tryk herunder forsøger anlægget at starte, men kører kun i 30 s hvis trykke på sugesiden ikke falder under 65 bar. 6.6 Performance test / langtidstest Der er gennemført langtidstest, hvor anlægget blot har stået og kørt konditionerne har været luftkonditionerne med vand på 7/12 C. De målte for udetemperaturer på 20 C er vist nedenfor, mens de øvrige COPværdier vist i tabellen er omregnet ud fra målingerne: T ude = 10 C, T kond = 18 C COP = 8,0±5% T ude = 20 C, T kond = 28 C (målt) COP = 4,1±5% T ude = 32 C, T gk,2 = 30 C COP = 3,3±5% Tabel 1: Overblik over opnåede COP-værdier for chilleren Anlægget er nu valideret i alle hjørner og energiforbruget viser at CO 2 kan konkurrere de bedste HFC-anlæg på markedet selv i designpunktet. Når der kigges på årsmiddel COP er CO 2 væsentligt bedre end konkurrenterne. 6.7 Frikøling Det har været projektets formål at undersøge forskellige former for frikøling. Advansor har valgt 2 muligheder for frikøling på deres CO 2 -baserede chillere. Termosifon partiel frikøling En termosifon fungerer vha. af gravitation og densitetsforskelle mellem gas og væske. Fordamperen placeres lavt, mens kondensatoren placeres højere. Gas vil stige op og kondensere i kondensatoren og væsken vil returnere til fordamper og igen fordampe. Systemet er således selvcirkulerende og varme flyttes fra fordamperen til kondensatoren. Med termosifon kører anlægget enten med kompressor-drift eller med frikøling (0% eller 100%). Samdrift er således ikke mulig. Fordele Vandinstallation upåvirket

14 Page 14 of 21 Ikke krav om frostsikring Rørføring i små dimensioner Lave installationsomkostninger Særlig relevans for CO2 Små rør Høj varmeovergang ved pool boiling Tung væske = god statisk højde Begrænsninger Krav til geometrisk højdeforskel ved opstilling Figur 15: Princippet for termosifon til venstre kører anlægget med kompressorer til højre anvendes frikøling med by-pass af kompressorer Frikølingssystemet med termosifon skrifter til frikøling ved temperaturer omkring 5 C ude. Det nøjagtige omstillingspunkt afhænger af kravene fra forbrugssiden mht. kapacitet og temperaturniveau. Tørkøler kontinuerlig frikøling Kontinuerlig udnytter frikøling mellem 0% og 100% kuldeydelse. Frikølingen starter ved højere temperatur. Fordele Uafhængig af installationsforhold God udnyttelse af frikølingspotentialet Begrænsninger Krav om frostsikring Omkostninger til ekstra frikøleareal Øget lydtryk Figur 16: Princippet for tørkøler-baseret frikøling til højre kører anlægget med kompressorer under ca. 10 C kan returvandet cirkuleres til tørkøleren og forkøles før fordamperen (figur til venstre). Ved temperaturer under ca. 0 C kan tørkøleren levere hele ydelsen. Besparelsen for de to systemer er nogen lunde den samme. Imidlertid er termosifon-systemet meget billigere og lettere at installere. Derfor er dette system klart at foretrække når der er højdeforskel til rådighed. 7 Opstilling og måling 7.1 Anlægstype 7.2 Specifikationer for compfort ALK Anlægsopstilling 7.4 Måledata for chiller 7.5 Måledata for termosifon 7.1 Anlægstype På baggrund af laboratoriemålingerne på prototypen er bygget et 1. generationsanlæg, der er opstillet hos kunde og i dag er i drift. Anlægget er af typen compfort for indendørsopstilling med luftkølet og udendørsopstillet kondensator på tag. Anlægget er udformet med termosifon funktion til frikølig. Anlægget er forbedret på en række punkter i forhold til prototypen: Forbedret design af gaskøler (lavere tryktab og bedre ydelse) Optimeret fordamper (oversvømmet shell and tube) og sammenbygget forbedret intern varmeveksler Forbedret kompressor mht. lejer og ventiler

15 Page 15 of 21 Forbedret system til adiabatisk befugtning (vandret net med vertikal spray nedefra) Frikøling med termosifon Forbedret styresystem Kompakt design til nem opstilling i bygninger Figur 17: compfort ALK 10-7, ca. 100 kw 7.2 Specifikationer for compfort ALK Specifikationer for Advansor s anlæg til field test: Kølemiddel: CO 2 Kølemiddelgruppe: 2 Trykniveau (PS): Prøvetryk: Indstilling for sikkerhedsventil: Afblæsning af sikkerhedsventil: Indstilling for pressostat: 100 bar (tilladte maksimaltryk) 1.1 x PS (110 bar) 1.0 x PS < 1.1 x PS 0.95 x PS Kategori PED: Modul til godkendelse: IV G Termisk og ydelses-specifikation: Udetemperatur: 32 C Fordampertemperatur: 3 C Kuldeydelse: 105 kw COSP³: ca. 4,5 ved udetemperaturer > 15 C Kompressorer og anlæg: 4 kompressorer, heraf 1 stk stand by, slagvolumen: 42 m³/time Indbygget varmelegeme, termistor på motorvindinger, individuel olieniveaustyring på hver kompressor Eltilslutning, 400V, 30 A per kompressor Inddækning for støjdæmpning Sikkerhedsautomatik Højtryksolieudskiller, 120 bar designtryk, inkl. Udskiftelig oliefilter indsats (0,2 micron) og oliereservoir Oversvømmet fordamper, shell and tube PLC med betjeningspanel Vandsiden: Sekundært medie: 30% propylenglykol/vand Temperatur: 12 C/ 7 C Kondensator: Dimensioner, kondensator: (LxBXH) ca. 3733x2150x1310 mm Vægt ca. 610 kg Lydtryk: 36 dba i 10 m Antal ventilatorer: 4 stk Eltilslutninger: 4x 0,19 kw / 4x 0,37 A Frekvensomformer til kondensatorblæser styring Gaskøler/kondensator inkl. adiabatisk luftbefugtningsudstyr Frikøling med termosifon princip

16 Page 16 of 21 Figur 18: Geometriske forhold for compfort ALK 10-7, ca. 100 kw 7.3 Anlægsopstilling Anlægget er opstillet ved Enervision/SYD ENERGI i Agerskov Figur 19: Anlægget er opstillet ved Enervision/SYD ENERGI, Agerskov Figur 20: Anlægget er opstillet under jordniveau ved det gule bygningsafsnit. På taget ses kondensatoren. Figur 21: Kondensator med adiabatisk befugtersystem. Der anvendes langsomt gående ventilatorer i energiklasse A og dermed opnås også minimal lydbelastning (36 dba i 10 m). Minimumkondenseringstryk styres til 15 C vha. frekvensregulering af blæserne. Figur 22: Nærbillede af adiabatisk befugter system. Ved udetemperaturer > 20 C aktiveres vandforsyningen og der forstøves vanddråber op imod det udspændte net. Udeluften nedkøles ved fordampning af vandet og samtidig nedbringes overfladetemperaturen på det sorte tagpap.

17 Page 17 of 21 Figur 23: Maskinrumsopstilling under færdiggørelse. Der er opsat CO2-alarm på siden af eltavlen. Anlægget er inddækket for dæmpning af maskinstøj. Inddækning reducerer lydtrykket for det uinddækkede anlæg fra 62 dba tli 42 dba i 10 m. Figur 24: Anlægget set fra bagsiden. Trykrør til den kondensatoren ses på billedet sammen med de 2 hovedpumper på anlægget. Pumperne forsyner dels fan-coils på kontorer og down flow units i serverrum med koldt vand. 7.4 Måledata for chiller Der er gennemført en større måleserie for chilleren i drift for at undersøge forholdene omkring kapacitet og energiforbrug. Alle funktionsmæssige forhold er endvidere afklaret herunder funktion af ventiler, kompressorer, oliesystem og styring. Minimums kondenseringstemperatur for anlægget ligger på 15 C. Lavere kondenseringstemperatur er ikke opnåelig da et vist diffrenstryk skal opretholdes over højtryksventilen i anlægget. Endvidere falder kompressorens virkningsgrad også en del under lave differenstryk hvorfor det ikke kan svare sig at gå lavere. Følgende figurer viser anlæggets målte COP ved varierende udetemperaturer og sugetryk (fordampertemperaturer). Figur 25: Udetemperatur omkring 12 C giver kondenseringstemperaturer omkring 20 C. COP ligger her omkring 5.5. Figur 26: Udetemperatur omkring 15 C giver kondenseringstemperaturer omkring C.

18 Page 18 of 21 Figur 27: Udetemperatur omkring 28 C giver anlægget transkritisk drift med tryk i gaskøleren på ca. 80 bar og udgående temperaturer af CO2 gassen fra gaskøleren på ca. 31 C. Der er en del spredning på måledata, men gennemsnittet ligger i området Ovenstående måleserier er sammenfattet ved i figuren nedenfor og sammenlignet med værdier fra tabellen i afsnit 6.6. Ved almindelige luftkonditioneringsopgaver (typisk udeluft >15 C) fremgår at de målte værdi er indenfor det forventede spænd. Desværre ses COP ved lave udetemperaturer i første omgang er overestimeret i forhold til målte data. Dette er skuffende og tilskrives de specifikke semihermetiske kompressorers motorkarakteristik ved lav last, hvor effekttabene er høje i forhold til motorens ydelse og dermed bliver effektiviteten lav. Imidlertid er anlægget udformet med frikøligstermosifon, som øger effektiviteten ved lave udetemperaturer. Figuren nedenfor viser sammenfatningen. Figur 28: Sammenfatning af måledata og sammenligning med teoretiske værdier. 7.5 Måledata for termosifon Nedenstående figur viser temperaturforhold ved termosifon drift. Ved den pågældende måling var udelfuften mellem 8-10 C og vha. kondensatoren på taget kunne fordampningstrykket holdes på 12 C, dvs. ved en temperaturdifferens på 4K. Der ekstrapoleres derfor til konklusionen, at ved ca. 0 C ude kan anlægget lave det specificerede temperatursæt 7/12 C som er sædvanligt for klimatisering. Dog vil denne krav specifikation ikke være relevant ved 0 C udeluft, hvorimod kølebehovet kan bestå i køling af f.eks. server-rum, hvor temperatursættet 17/12 C ofte er specificeret. Figur 29: Temperaturer for termosifon ved drift ved udetemperaturer på 8-10 C På figuren nedenfor ses termosifonens ydelse. På det givne anlæg under de givne forhold kan der altså opretholdes 60 kw frikøling ved 8 C ifm serverrumskøling. Det eneste effektforbrug på anlægget hidrører ventilatorerne

19 Page 19 of 21 på kondensatoren. Samlet set opnås en COP mellem under termosifondrift. Figur 30: Ydelse og COP under drift med termosifon. Det understreges at termosifonen yder mere end 50% af anlæggets specificerede ydelse. Det forventes at frikølingen kan nyttiggøres ca timer pr år, hvorved den besparede eleffekt bliver 60 kw x (1/6 + 1/18) x 3500 timer = kwh/år. [3] Coefficent of Seasonal Performance: Årlig beregnet COP ved timebaseret temperaturer (DRY data, København) 8 Konklusion Indledningsvis skal det nævnes at projektets resultater er formidlet gennem 4 artikler i Scanref og det Røde VVS samt ved 3 åbenthus arrangementer og 3 indlæg ved konferencer. Det er igennem projektet lykkedes at udvikle, fremstille og teste en CO 2 -baseret chiller. Dette arbejde er endda lykkedes så godt at Advansor fra 2008 lacerer en hel serie chillere baseret på CO 2 som kølemiddel. Fremstillingsprisen på en CO 2 - chiller afhænger i høj grad af den valgte udformning. Det vurderes, at optimerede CO 2 -chillere kan udgøre et konkurrencemæssigt seriøst alternativ under alle danske forhold. Imidlertid giver den skærpede lovgivning vedrørende anvendelse af HFC-kølemidler giver ikke anledning til reduceret mængde HFC i chillere, men blot anledning til ændret praksis, idet kølemidlet bliver opdelt på et større antal kredse med mindre end 10 kg per kreds. Der er således ikke nødvendigvis et tvingende miljølovgivningsmæssigt motivationsgrundlag for anvendelse af CO 2 -chillere. Dog vil implementering af CO 2 -chillere i markedet udløse lavere driftsomkostninger energibesparelser i forhold til HFC-chillere. En af de vigtige konklusioner for projektet er at CO2-chilleren har meget høj årsmiddel COP. Figuren nedenfor viser årsmiddel COP for hhv. et anlæg der kører hele året (hele året) og for et anlæg der kører når udetemperaturen er over 10 C. Figur 31: Sammenligning af årsmiddel COP For årsmiddel COP ligger CO2 og ammoniak jævnbyrdigt, mens HFC-chillere er 20-40% dårligere. Ved en forudsat gennemsnitlig elafregning på 0,50 kr/kwh, og 300 kw i 5000 timer pr. år kan der opnås en besparelse med CO 2 -chillere på ca kr/år. I projektet er der også gennemført en analyse af den CO2-baserde chiller sammenlignet med specielt HFC-chillere, men også ammoniak og kulbrinte chillere. På diagrammet nedenfor ses resultatet af denne sammenligning på skala fra 1-10.

20 Page 20 of 21 Figur 32: Sammenligning mellem løsninger Diagrammet viser at CO2-løsningen er sammenlignelig i pris med HC (kulbrinte) og NH3 (ammoniak). Disse løsninger ligger dog stadig ca % højere i pris end HFC-chillerne. Mht. til installationsomkostninger ligger CO2 på linie med HFC, mens de øvrige er noget dyrere. Det er projektgruppens opfattelse at service og vedligehold er billigere med CO2 pga. af det billige kølemiddel og den nemme håndtering af CO2. I forhold til energiforbrug (COP) er NH3 meget konkurrencedygtige, mens CO2 og kulbrinter er jævnbyrdige. Sammenlignes årsmiddel COP er CO2 jævnbyrdig med ammoniak. Mht. sikkerhed er CO2 at foretrække. Håndteres de høje tryk på forsvarlig vis er der ingen lokale personrisici. Endelig er CO2-løsningen sammenlignet med HFC-chillere både fremtidssikret og slutbrugeren kan udnytte teknologien i forhold til et bedre image og en grøn profil. Konklusioner på det tekniske arbejde Der er igennem projektet udviklet og afprøvet følgende: et velfungerende system til oliehåndtering et optimalt fordampersystem med meget lille temperaturdiffrens (3K) et optimalt kondensatorsystem med adiabatisk befugtning kompressorer til 130 bar med virkningsgrader mellem 0,6-0,65 2 systemer til frikøling, hvor termosifon er testet med flotte resultater styringssystem er udviklet Konklusioner på det kommercielle område Opstart af produktion og godkendelse af chillere Lavere energiforbrug som ligger ca % under HFC-chillerne Omkostningerne på chilleren er nedbragt således at prisen på markedet ligger omkring 30% højere end HFC-anlæggene HFC-anlæg med multible kredse er største konkurrent Det vurderes at der ligger et marked på ca. 20 chillere om året til den udviklede teknologi Miljømæssige konklusioner På en 300 kw chiller kan spares ca kg CO2/ år [4] 9 Bilag 1: Måleprogram for chiller-test 9.1 Kølemiddelsiden 9.2 Målepunkter på vandsiden 9.3 Målepunkter på kondensatoren 9.1 Kølemiddelsiden Målepunkt Instrument ID Sensortype Forsyning Output signal CO 2 højtryk i manifold PI - I- 602 Danfoss MBS bar 24 VDC 4-20 ma Temperatur af trykgas TS- I PT1000, 2 tråd 2 ma 1000 ohm, C Temperatur efter gaskøler TS- I PT1000, 2 tråd 2 ma 1000 ohm, C Tryk efter gaskøler PI - I- 606 Danfoss MBS bar 24 VDC 4-20 ma Temperatur ud af fordamper TS- I 607 PT1000, 2 tråd 2 ma 1000 ohm, C Temperatur sugegas efter IVV TS- I 608 PT1000, 2 tråd 2 ma 1000 ohm, C Sugetryk PI - I- 609 Danfoss MBS bar Tryk i oliereservoir PI - I- 163 Danfoss MBS bar 24 VDC 4-20 ma 24 VDC 4-20 ma 9.2 Målepunkter på vandsiden

21 Page 21 of 21 Målepunkt Instrument ID Sensortype Forsyning Output signal Vandtemperatur ind i fordamper TS- I 711 PT1000, 2 tråd 2 ma 1000 ohm, C Vandtemperatur ud af fordamper TS- I 712 PT1000, 2 tråd 2 ma 1000 ohm, C Temperatur ud af ud af chiller TS- I 713 PT1000, 2 tråd 2 ma 1000 ohm, C 9.3 Målepunkter på kondensatoren Udeluftens temperatur (1 stk. føler) Udeluftens relative luftfugtighed (1 stk. føler) Forsøgene skal tilvejebringe viden om den adiabatisk befugter enhed. Der skal monteres 4 x 2 termofølere under kondensatoren, så effekten af befugtningen kan evalueres. De 3 dysesæt befinder sig ligeligt fordelt i længderetningen (3000 mm). Kondensatoren er bestykket med 4 stk ventilatorer. Under hver ventilator placeres som skitseret, 2 stk termofølere, hvor den ene skal skærmes, så der opnås en tilnærmet måling af tør temperatur. Den anden føler registrerer til sammenligning den våde temperatur. [4] Baseret på summen af det direkte bidrag (kølemiddeludspil) og det indirekte (energiforbrug). Ca kg CO2 kommer fra kølemidlet Til Top Forside Version 1.0 April 2009 Miljøstyrelsen.

Teknisk udvikling af chiller med CO2 som kølemiddel. Torben M. Hansen, Advansor

Teknisk udvikling af chiller med CO2 som kølemiddel. Torben M. Hansen, Advansor Teknisk udvikling af chiller med CO2 som kølemiddel Torben M. Hansen, Advansor Miljøprojekt Nr. 1288 2009 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Nyudviklet chiller med CO 2. Kim G Christensen og Torben M Hansen Århus V 02.09.2007

Nyudviklet chiller med CO 2. Kim G Christensen og Torben M Hansen Århus V 02.09.2007 Nyudviklet chiller med CO 2 Kim G Christensen og Torben M Hansen Århus V 02.09.2007 Agenda Præsentation af Advansor Baggrund for udvikling af CO 2 chillere Teknisk udvikling til færdigt produkt Karakteristika

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

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

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

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 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

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

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

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

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

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

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

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

Dennis Christensen V

Dennis Christensen V 15 Bilag Bilag A Elektrisk diagram over Danfoss Optyma Unit på tankstation i Risskov... 2 Bilag B (CD) Opsætning af simulering i Pack Calculation... 2 Bilag C Variation i kuldebehov i løbet af året (Pack

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

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

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

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

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

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

Varmepumpe og køleaggregat i et

Varmepumpe og køleaggregat i et + + Varmepumpe og køleaggregat i et Den reversible kølevarmepumpe ThermoCooler HP kan integreres i vores Envistar Flex-aggregat. Alle kølevarmepumpens dele er indbygget i en moduldel, der placeres i luftbehandlings.

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

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

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

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

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

DIN PARTNER PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING

DIN PARTNER PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING DIN PARTNER PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING Korrekt indretning og køling af serverrum Reducer energiomkostningerne Forøg effektiviteten Få sikrere drift Lad os rådgive om korrekt køling og indretning af serverrum

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

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

KAPITEL 6 BITZER SKRUEKOMPRESSORER

KAPITEL 6 BITZER SKRUEKOMPRESSORER KAPITEL 6 BITZER SKRUEKOMPRESSORER Semihermetiske kompaktskruekompressorer... 125 Semihermetiske skruekompressorer... 127 Åbne skruekompressorer... 128 Olieudskillere og oliekølere for HFC skruekompressorer...

Læs mere

JOHNSON CONTROLS AFTERMARKET SOLUTIONS. Hold dit anlæg rent og spar penge med en VSO, der fjerner vand, snavs og olie

JOHNSON CONTROLS AFTERMARKET SOLUTIONS. Hold dit anlæg rent og spar penge med en VSO, der fjerner vand, snavs og olie JOHNSON CONTROLS AFTERMARKET SOLUTIONS Hold dit anlæg rent og spar penge med en VSO, der fjerner vand, snavs og olie Spar penge med en VSO Hvor meget? 2 til 10% - og i nogle tilfælde større besparelser

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

Titel Beskrivelse dato. måned år

Titel Beskrivelse dato. måned år Titel Beskrivelse dato. måned år Hvad er maskiner og processer Trykluftsanlæg Køleanlæg Vakuum Produktionsmaskiner Transportbånd, siloer og materialehåndtering Vakuum Trykluft - anvendelser Det mest in-effektive

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

Naturlig køling - reduktion af energiforbrug til køling af processer og bygninger

Naturlig køling - reduktion af energiforbrug til køling af processer og bygninger Naturlig køling - reduktion af energiforbrug til køling af processer og bygninger Advansor A/S Torben M Hansen Sagsnr. 340-006 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål:... 3 2. Målsætning:... 3 3. Baggrund:...

Læs mere

BE TOP S Ventilationsaggregat

BE TOP S Ventilationsaggregat 1 BE TOP S Ventilationsaggregat Typer: BE TOP 150 S 2 BE TOP S serien er specielt designet til anvendelse i lejligheder, boliger samt etagebyggerier hvor pladsen er trang. De energivenlige EC-motorer og

Læs mere

Optimer din løsning med 360 energieffektivitet

Optimer din løsning med 360 energieffektivitet Danfoss-løsninger til varmepumper Optimer din løsning med 360 energieffektivitet Oplev styrken ved 360 effektivitet med vores markedsførende ekspertise og brede produktportefølje til varmepumper til hjemmet

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

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

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

Teknisk udvikling af chiller med CO2 som kølemiddel. Torben M. Hansen

Teknisk udvikling af chiller med CO2 som kølemiddel. Torben M. Hansen Teknisk udvikling af chiller med CO2 som kølemiddel Torben M. Hansen Miljøprojekt Nr. 1143 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Elforsk Dansk Energi Rosenørns Allé Frederiksberg C Att.: Jørgen Borup Jensen. Århus V 19. oktober 2007

Elforsk Dansk Energi Rosenørns Allé Frederiksberg C Att.: Jørgen Borup Jensen. Århus V 19. oktober 2007 Elforsk Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Att.: Jørgen Borup Jensen Århus V 19. oktober 2007 Uddybende notat til PSO ansøgning 340-006 Det er formålet med nærværende notat at uddybe og

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

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

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

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

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

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

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Break Even vejledning

Break Even vejledning Break Even vejledning Formål med vejledningen og Break Even regneark: At give rådgiver og kølefirmaer et simpelt værktøj til hurtigt at bestemme, hvorvidt et ammoniakanlæg er økonomisk fordelagtigt at

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Grontmij Grundvandskøling

Grontmij Grundvandskøling Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Københavns Lufthavn Ajour / CoolEnergy 27. november

Læs mere

GE Premium 1/1L. GE Premium 1/1L er et ventilationsaggregat indeholdende modstrømsvarmeveksler,

GE Premium 1/1L. GE Premium 1/1L er et ventilationsaggregat indeholdende modstrømsvarmeveksler, GE Premium /L Både komfortopvarmning og køling af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglement 5 op til 6 m bolig Leveres i både højre og venstre model GE Premium /L er et ventilationsaggregat indeholdende

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

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

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

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

- Varmepumper & varmegenvinding - RØGGASKØLING & VARMEGENVINDING HTHP T N VARMEPUMPER & KØL VARMEPUMPER & KØL THERMO N VA VARMEPUMPER & KØL

- Varmepumper & varmegenvinding - RØGGASKØLING & VARMEGENVINDING HTHP T N VARMEPUMPER & KØL VARMEPUMPER & KØL THERMO N VA VARMEPUMPER & KØL - I NORDEN - THERMO NOV - Varmepumper & varmegenvind RØGGASKØLING & VARMEGENVINDING HTHP T N THERMONOVA 1 THERMO NO VA RØGGASKØLING THERMO N VA FJERNVARME VARMEGENVINDING - I NORDEN - 2 3 4 5 6 7 E IN

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Installationskonferencen 2018 for praktikere Danvak K18402, Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

Installationskonferencen 2018 for praktikere Danvak K18402, Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C Installationskonferencen 2018 for praktikere Danvak K18402, Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C Den 13. november 2018 Adiabatisk køling en mulighed? Seniorspecialist Christian Drivsholm,

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

Bedre køleeffektivitet og lavere omkostninger med en AP1000 luftudskiller

Bedre køleeffektivitet og lavere omkostninger med en AP1000 luftudskiller JOHNSON CONTROLS AFTERMARKET SOLUTIONS Bedre køleeffektivitet og lavere omkostninger med en AP1000 luftudskiller NY, OPGRADERET OG FORBEDRET UDGAVE Luftudskillerens formål AP1000 luftudskilleren er specialdesignet

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

GE Premium 2. Typer GE Premium 2 - H (højre) & V (venstre)

GE Premium 2. Typer GE Premium 2 - H (højre) & V (venstre) GE Premium Både komfortopvarmning og køling af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglement 15 helt op til 5 m bolig Leveres i både højre og venstre model GE Premium er et ventilationsaggregat indeholdende

Læs mere

MØD DINE KUNDERS BEHOV

MØD DINE KUNDERS BEHOV MØD DINE KUNDERS BEHOV I Danmark har Carrier varemærket gennem tiden været kendt for køl på lastbiler og i butikker, men er på verdensplan en af de absolut største virksomheder i kølebranchen. Willis Carrier

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

KAPITEL 6 BITZER SKRUEKOMPRESSORER

KAPITEL 6 BITZER SKRUEKOMPRESSORER KAPITEL 6 BITZER SKRUEKOMPRESSORER Semihermetiske kompaktskruekompressorer... 105 Semihermetiske skruekompressorer... 106 Åbne skruekompressorer... 108 Olieudskillere og oliekølere for HFC skruekompressorer...

Læs mere

BE KOMPAKT P Ventilationsaggregat Type: BE KOMPAKT 125 P

BE KOMPAKT P Ventilationsaggregat Type: BE KOMPAKT 125 P 1 BE KOMPAKT P Ventilationsaggregat Type: BE KOMPAKT 125 P 2 BE KOMPAKT P er specielt designet til anvendelse i lejligheder, boliger samt etagebyggerier hvor pladsen er trang. De energivenlige EC-motorer

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

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

BE TOP S serie Ventilationsaggregat

BE TOP S serie Ventilationsaggregat 1 BE TOP serie Ventilationsaggregat Typer: BE TOP 150 BE TOP 200 2 BE TOP serien er specielt designet til anvendelse i lejligheder, boliger samt etagebyggerier hvor pladsen er trang. De energivenlige EC-motorer

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

Armatec Trykhold Pneumatex

Armatec Trykhold Pneumatex Effekt kw Beholderstørrelse PN Temperaturområde Material Ståltank 300-12000 200-5000 6/10 Bælg: +5 til +70 C Butylgummibælg Anvendelse Optager de ændringer i vandmængden i varme og kølesystemer, som opstår

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

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

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

650 LITER KØLE- /FRYSESKAB - ACTIVE

650 LITER KØLE- /FRYSESKAB - ACTIVE KØLE- / FRYSESKABE Serien består af 4 modeller med en kapacitet fra 650 til 1400 liter. Skabene opfylder de højeste krav til udførsel og effektivitet. Modellerne findes i køl og frys med henholdsvis 1

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

VAND-VAND VARMEPUMPE

VAND-VAND VARMEPUMPE - I NORDEN - THERMO NOV - Varmepumper & varmegenvind VARMEGENVINDING & RØGGASKØLING VAND-VAND VARMEPUMPE 85 C TIL HØJ KILDETEMPERATUR T N THERMONOVA 1 2 KØLING AF THERMO NO VA 3 RØGGAS THERMO N VA 4 MASKINER

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

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

BE TOP P Ventilationsaggregat Type: BE TOP 125 P

BE TOP P Ventilationsaggregat Type: BE TOP 125 P 1 BE TOP P Ventilationsaggregat Type: BE TOP 125 P 2 BE TOP P er specielt designet til anvendelse i lejligheder, boliger samt etagebyggerier hvor pladsen er trang. De energivenlige EC-motorer og en højeffektiv

Læs mere

BE KOMPAKT P Ventilationsaggregat Type: BE KOMPAKT 125 P

BE KOMPAKT P Ventilationsaggregat Type: BE KOMPAKT 125 P 1 BE KOMPAKT P Ventilationsaggregat Type: BE KOMPAKT 125 P 2 BE KOMPAKT P er specielt designet til anvendelse i lejligheder, boliger samt etagebyggerier hvor pladsen er trang. De energivenlige EC-motorer

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

BE TOP P Ventilationsaggregat Type: BE TOP 125 P

BE TOP P Ventilationsaggregat Type: BE TOP 125 P 1 BE TOP P Ventilationsaggregat Type: BE TOP 125 P 2 BE TOP P er specielt designet til anvendelse i lejligheder, boliger samt etagebyggerier hvor pladsen er trang. De energivenlige EC-motorer og en højeffektiv

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

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

LUFT/VAND VARMEPUMPER

LUFT/VAND VARMEPUMPER BERETTA MONOBLOK Ideel løsning til opvarmning og varmtvandsproduktion LUFT/VAND VARMEPUMPER VARMEPUMPER TIL OPVARMNING Beretta luft/vand varmepumpe er en effektiv opvarmning af din bolig. Både til gulvvarme

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

MØD DINE KUNDERS BEHOV

MØD DINE KUNDERS BEHOV MØD DINE KUNDERS BEHOV I Danmark har Carrier varemærket gennem tiden været kendt for køl på lastbiler og i butikker, men er på verdensplan en af de absolut største virksomheder i kølebranchen. Willis Carrier

Læs mere