Perusperiaatteet
Puristusjäähdytys
Kuinka se toimii:
Käyttää mekaanista energiaa kylmäaineen höyryn puristamiseen
Toimii höyryn puristussyklissä
Vaatii sähköenergiaa kompressorin ohjaamiseksi
Hyödynnä neljä pääkomponenttia: kompressori, lauhduttelija, laajennusventtiili ja höyrystin
Energian syöttö:
Sähköenergia kompressorin toimintaan
Tyypillinen virtalähde: Ruudukko sähkö tai generaattorit
Imeytymisjäähdytys
Kuinka se toimii:
Käyttää lämpöenergiaa jäähdytysvaikutuksen luomiseen
Toimii absorptiossa - jäähdytysjakso
Käyttää binaarista nestejärjestelmää (kylmäaine ja imukyky)
Käyttää lämpöä mekaanisen puristuksen sijasta
Energian syöttö:
Lämpöenergia (lämpö) primaarienergian lähteenä
Voi käyttää jätealuetta, aurinkoenergiaa tai suoraa palamista
Tekninen vertailu
| Parametri | Puristusjäähdytys | Imeytymisjäähdytys |
|---|---|---|
| Energialähde | Sähköenergia | Lämpöenergia (lämpö) |
| COP (suorituskykykerroin) | 2,0-6,0 (korkeampi tehokkuus) | 0,6-1,2 (pienempi tehokkuus) |
| Käytettyjä kylmäaineita | HFC: t, HFOS, co₂, ammoniakki, hiilivetyjä | Vesi - libr, ammoniakki - vesi |
| Liikkuvat osat | Lisää liikkuvia osia (kompressori) | Muutama liikkuva osa (vain pumput) |
| Melutaso | Korkeampi (kompressorin kohina) | Alempi (hiljainen toiminta) |
| Ylläpitovaatimukset | Säännöllinen kompressorin huolto | Vähemmän mekaanista huoltoa |
| Alkukustannukset | Alempi alkuinvestointi | Korkeammat alkuperäiset kustannukset |
| Käyttökustannukset | Riippuen sähkön hinnoista | Lämmönlähteen kustannuksista riippuen |
Komponenttien vertailu
Järjestelmäkomponentit:
Kompressori- mekaaninen pakkauslaite
Lauhdutin- Lämmön hylkinnän lämmönvaihdin
Laajennuslaite- paineen vähentämislaite
Höyrystin- lämmön imeytymislämmönvaihdin
Absorptiojärjestelmän komponentit:
Generaattori- Lämpötulososa
Lauhdutin- lämmön hylkäämisyksikkö
Absorboija- absorptiokammio
Höyrystin- jäähdytystehostetuottaja
Ratkaisun lämmönvaihdin- Tehokkuusparannuslaite
Pumput- nesteen kierto
Energiatehokkuus ja suorituskyky
Puristusjärjestelmät:
Korkeampi poliisi (2.0-6.0)
Parempi osa - kuormitussuorituskyky
Nopeampi vedä - alaspäin
Vastaa paremmin kuormitusmuutoksiin
Absorptiojärjestelmät:
Alempi poliisi (0.6-1.2)
Parempi sopii tasaisiin kuormituksiin
Erinomainen jätealueen käyttö
Voi käyttää aurinkoenergiaa
Sovellukset ja sopivat ympäristöt
Kompressiojäähdytyssovellukset:
Kaupallinen jäähdytys(Supermarketit, lähikaupat)
Asuin AC ja jäähdytys
Datakeskuksen jäähdytys
Autojen ilmastointi
Teollisuusprosessin jäähdytys
Absorptio jäähdytyssovellukset:
Teollisuusjätteen lämmön talteenotto
Aurinkojäähdytysjärjestelmät
Yhteistyön/trigeneraatiokasvit
Suuret kaupalliset rakennukset höyryllä/kuumalla vedellä
Etäalueet, joilla on rajoitettu sähkö
Kaasu - ampunut ilmastointi
Ympäristönäkökohdat
Puristusjärjestelmät:
Kylmäaine ilmaston lämpenemispotentiaali (GWP)
Korkeampi suora sähkönkulutus
Otsonin ehtymisen potentiaaliset näkökohdat
Siirtyminen kohti matalaa - GWP -kylmäaineita
Absorptiojärjestelmät:
Ei korkeaa - GWP -kylmäaineita(käyttää tyypillisesti vettä tai ammoniakkia)
Voi käyttää jätealuetta vähentämällä hiilijalanjälkeä
Pienempi sähkönkulutus
Lämpöenergialähde määrittää ympäristövaikutukset
Taloudelliset näkökohdat
Alkuinvestointi:
Puristus:Alhaisemmat alkuperäiset kustannukset
Absorptio:Korkeammat alkuperäiset investoinnit
Käyttökustannukset:
Puristus:Riippuen sähkön hinnoista
Absorptio:Lämmönlähteen kustannuksista riippuen
Huolto:
Puristus:Säännöllinen kompressorin huolto
Absorptio:Alempi mekaaninen ylläpito, mutta voi vaatia enemmän kemiallista ylläpitoa
Edut ja rajoitukset
Kompressiojäähdytysetuja:
Suurempi tehokkuus (parempi COP)
Alhaisemmat alkuperäiset kustannukset
Laajempi kapasiteetti käytettävissä
Nopeampi vaste kuormitusmuutoksiin
Todistettu tekniikka, jolla on laajalle levinnyt palveluntuki
Rajoitukset:
Suurempi sähkönkulutus
Kompressorin melu ja tärinä
Kylmäaine ympäristöhuolet
Absorptiojäähdytysetuja:
Voi käyttää tuhlaa lämpöä tai uusiutuvaa lämpöenergiaa
Hiljainen toiminta
Muutama liikkuva osa (joissakin kokoonpanoissa)
Pitkä käyttöelämä
Erinomainen suurille kapasiteeteille
Rajoitukset:
Alhaisempi tehokkuus
Korkeammat alkuperäiset kustannukset
Hitaampi vaste kuormitusmuutoksiin
Vaatii lämpöenergialähdettä
Suurempi fyysinen koko
Tulevat trendit ja kehitys
Kompressiotekniikan kehitys:
Muuttuvan nopeuskompressorit
Magneettiset laakerikompressorit
Low - GWP -kylmäainevaihtoehdot
Internet ja älykäs ohjausintegraatio
Absorptiotekniikan kehitys:
Parannetut lämmönvaihtimen mallit
Uudet työn nesteparit
Aurinkoenergiaintegraatio
Kompaktit järjestelmäsuunnittelut
Hybridi pakkaus - absorptiojärjestelmät
Johtopäätös
Valinta puristus- ja absorptiojäähdytyksestä riippuu erityisistä sovellusvaatimuksista, energian saatavuudesta ja taloudellisista näkökohdista. Kompressiojärjestelmät tarjoavat yleensä korkeamman tehokkuuden ja alhaisemmat alkuperäiset kustannukset, mikä tekee niistä sopivia useimpiin tavanomaisiin sovelluksiin. Absorptiojärjestelmät ovat erinomaisia tilanteissa, joissa jätelämpöä on saatavana, sähkö on kallista tai epäluotettavaa tai jos hiljainen toiminta on etusijalla.
Kun molemmat tekniikat kehittyvät edelleen, näemme lisääntyneen tehokkuuden, parantuneen ympäristönsuojelun suorituskyvyn ja paremman integroinnin uusiutuviin energialähteisiin. Tulevaisuus voi myös nähdä enemmän hybridijärjestelmiä, jotka yhdistävät molempien tekniikoiden edut optimaaliseen suorituskykyyn tietyissä sovelluksissa.




