Force 7KW de neutre et d'émission de carbone de carbone de chauffe-eau de pompe à chaleur de source d'air du CO2 R744
Avantages et inconvénients de réfrigérant de dioxyde de carbone
avantage :
Le dioxyde de carbone est une substance naturelle, ODP=0, GWP=1. L'utilisation du dioxyde de carbone car un réfrigérant n'exerce aucun effet préjudiciable sur la couche d'ozone atmosphérique, peut réduire l'effet de serre global, et a un large éventail de sources et de petits prix, qui peuvent considérablement réduire le coût du remplacement réfrigérant, énergie de sauvegarde, et résoudre le problème de la pollution environnementale par des composés. sexe.
Le dioxyde de carbone est sûr, non-toxique, inflammable, inexplosif, et a la bonne stabilité thermique. Il ne décomposera pas les gaz néfastes même à températures élevées, et la fuite n'endommagera pas le corps humain, la nourriture et l'écologie.
Le dioxyde de carbone a les propriétés thermo-physiques appropriées aux cycles et à l'équipement de réfrigération. Le poids moléculaire est petit, la capacité de refroidissement est grande, et la capacité de refroidissement d'unité à 0°C est 5 à 8 fois plus haut que cela des réfrigérants conventionnels. Par conséquent, pour le système de réfrigération avec la même charge de refroidissement, la taille et le poids du compresseur peuvent être sensiblement réduits, et le système entier est très compact ; il est facile se réunir lubrification les conditions, et il n'y a aucune corrosion aux matériaux communs dans le système de réfrigération, qui peut améliorer la représentation de scellage du compresseur ouvert et réduire la fuite.
La viscosité du dioxyde de carbone est petite, la viscosité cinématique du liquide saturé par dioxyde de carbone à 0 ℃ est seulement 5,2% de NH3 et 23,8% de R12, la résistance d'écoulement du fluide est petite, et la représentation de transfert de chaleur est meilleure que celle des réfrigérants de CFC, qui peuvent améliorer la dissipation thermique des compresseurs hermétiques de réfrigération.
point faible :
Ne peut pas soutenir la vie, si la concentration est trop haute, il endommagera les organes respiratoires humains, ou même suffoque la mort ;
Il a la pression critique élevée et la basse température critique ; la température critique du CO2 est Tc=31.1℃, la pression critique est Pc=7.3MPa, la température critique de l'eau est 374℃, et la pression critique est 22MPa.
Indépendamment du cycle sous-critique ou le cycle transcritical, la pression de fonctionnement du système de réfrigération de CO2 sera plus haute que ce du dispositif traditionnel de réfrigération et de climatisation, qui apporte beaucoup de difficultés à la conception du système et les composants, et du coût de fabrication est relativement haute.
2. Application de dioxyde de carbone
La recherche et l'application du dioxyde de carbone se concentrent principalement sur trois aspects :
D'une part, dans le domaine de la climatisation d'automobile, dû à un grand nombre d'émissions réfrigérantes, le mal de l'environnement est également grand ;
Dans le domaine de l'eau chaude de pompe à chaleur, il y a un glissement considérable de la température dans le dégagement de chaleur du dioxyde de carbone dans des conditions supercritiques, qui est salutaire à chauffer l'eau chaude à une température plus élevée (au-dessus 90°C) d'extrêmement - à la basse température ambiante.
Dans le domaine du cycle de réfrigération de cascade, le dioxyde de carbone a de bonnes caractéristiques de transfert de représentation et de chaleur d'écoulement de basse température, et il est employé comme réfrigérant de basse température pour le cycle de réfrigération de la cascade CO2/NH3.
As a mentionné plus tôt, la concentration excessive en dioxyde de carbone peut causer des dommages aux organes respiratoires des personnes, ou même l'étouffement. Par conséquent, la surveillance de fuite est exigée. Les conditions appropriées sont comme suit :
Si la concentration en dioxyde de carbone dépasse la valeur limite, seulement on permet à le personnel qualifié d'entrer ;
L'alarme doit retentir et s'allumer en même temps, et couvre d'intérieur et extérieur ;
Le système de ventilation et l'alarme ne doivent pas employer la même source d'énergie ;
L'alarme doit pouvoir déclencher la ventilation, de préférence le robinet d'isolement ;
Des conduits et les détecteurs doivent être installés aussi bas comme possible ;
Le détecteur doit surveiller la concentration en CO2, pas hypoxie.
3. Application de dioxyde de carbone dans le système de réfrigération de cascade
Le cycle de réfrigération de la cascade CO2/NH3 se compose de cycle de réfrigération à hautes températures de l'étape NH3 et de cycle de réfrigération d'étape de basse température de CO2. Les deux systèmes de réfrigération indépendants sont couplés par le vaporisateur-condensateur (échangeur de chaleur intermédiaire). La température de évaporation appropriée en s'évaporant à plus basse température de évaporation, et pression de condensation modérée en condensant à la température ambiante.
Paramètres 7KW de neutre et d'émission de carbone de carbone de chauffe-eau de pompe à chaleur de source d'air du CO2 R744
Type d'unité | SJKRS-28 II/C | SJKRS-36II/C | SJKRS-55 II/C | SJKRS-73 I/C | SJKRS-106 IC | SJKRS-I60II /C | |
Caractéristiques | 7.5HP | 10HP | 15HP | 20HP | 30HP | 40HP | |
Alimentation d'énergie | Five-wire380V/50Hz triphasé | ||||||
Mode de chauffage | Type direct de la chaleur/cycle | ||||||
Condition de travail standard | Capacité de chauffage (kilowatts) | 27,5 | 36,7 | 55,1 | 72,8 | 10.6.5 | 155,1 |
Puissance d'entrée (kilowatts) | 6,1 | 8,2 | 13,7 | 16,1 | 23,6 | 34,5 | |
CANNETTE DE FIL | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Écoulement d'eau chaud (³ de m /h) | 0,59 | 0,79 | 1,18 | 1,56 | 2,29 | 3,33 | |
État à hautes températures | Kilowatts de capacité de chauffage) | 23,9 | 28,5 | 51,5 | 59,5 | 89 | 13.1.5 |
Puissance d'entrée (kilowatts) | 7,5 | 8,9 | 16,1 | 18,6 | 27,8 | 41,1 | |
CANNETTE DE FIL | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
Écoulement d'eau chaud (³ de m /h) | 0,27 | 0,33 | 0,59 | 0,68 | 1,02 | 1,51 | |
État de basse température | Capacité de chauffage (kilowatts) | 17,3 | 21,4 | 34,8 | 41,5 | 62,2 | 94,5 |
Puissance d'entrée (kilowatts) | 6,2 | 7,6 | 12,4 | 14,8 | 22,2 | 33,8 | |
CANNETTE DE FIL | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
Écoulement d'eau chaud (³ de m /h) | 0,32 | 0,4 | 0,65 | 0,78 | 1,16 | 1,77 | |
L'information composante | Taille de joint de conduite d'eau | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | ||
Échangeur de chaleur de l'eau | Échangeur de chaleur de plat ou de douille | ||||||
Échangeur de chaleur d'air | Aileron en aluminium pour le tube de cuivre | ||||||
type de compresseur | échange Semi-fermé | ||||||
Panneau d'opération | Écran tactile de couleur | ||||||
La température maximum de débouché (℃) | 90℃ | ||||||
Réfrigérants | R744 (CO2) | ||||||
Pression de conception (MPA) | Côté élevé 15, bas côté 8 | ||||||
Dimensions (longueur, largeur et taille millimètres) | 1450x950x1450 | 1600x950x1500 | 1850x1150x1900 | 2050x1150x1950 | 2670x1410x2150 | 2290x2270x1980 | |
Bruit (DB) | 56 | 59 | 62 | 67 | 70 | 70 | |
Poids (kilogrammes) | 550 | 660 | 780 | 860 | 1180 | 221360 | |
PORTÉE d'utilisation | Température de l'eau d'alimentation (℃) | 5~ 40 | |||||
Pression d'eau d'alimentation | 0,05~ 0,4 | ||||||
La température effluente (℃) | 55~ 90 | ||||||
Écoulement maximum | 1,2 | 1,5 | 2,4 | 3,2 | 4,9 | 6,5 | |
Température ambiante (℃) | ” - 20~43 |