Pamatprincipi pamatprincipi
Saspiešanas saldēšana
Kā tas darbojas:
Izmanto mehānisko enerģiju, lai saspiestu aukstumaģenta tvaikus
Darbojas tvaika saspiešanas ciklā
Nepieciešama elektriskā enerģija, lai vadītu kompresoru
Izmanto četras galvenās sastāvdaļas: kompresors, kondensators, paplašināšanas vārsts un iztvaicētājs
Enerģijas ievade:
Elektriskā enerģija kompresora darbībai
Tipisks enerģijas avots: tīkla elektrība vai ģeneratori
Absorbcijas atdzesēšana
Kā tas darbojas:
Izmanto siltumenerģiju, lai radītu dzesēšanas efektu
Darbojas absorbcijas - saldēšanas ciklā
Izmanto bināru šķidruma sistēmu (aukstumaģents un absorbents)
Mehāniskās saspiešanas vietā izmanto siltumu
Enerģijas ievade:
Termiskā enerģija (siltums) kā primārais enerģijas avots
Var izmantot atkritumu siltumu, saules termisko vai tiešu sadegšanu
Tehniskais salīdzinājums
| Parametrs | Saspiešanas saldēšana | Absorbcijas atdzesēšana |
|---|---|---|
| Enerģijas avots | Elektriskā enerģija | Siltumenerģija (siltums) |
| COP (veiktspējas koeficients) | 2.0-6.0 (augstāka efektivitāte) | 0,6-1,2 (zemāka efektivitāte) |
| Izmantotie aukstumnesēji | HFCS, HFOS, CO₂, Amonjaks, ogļūdeņraži | Ūdens - libr, amonjaks - ūdens |
| Kustīgās daļas | Vairāk kustīgu detaļu (kompresors) | Dažas kustīgas detaļas (tikai sūkņiem) |
| Trokšņa līmenis | Augstāks (kompresora troksnis) | Zemāka (klusa darbība) |
| Apkopes prasības | Regulārā kompresora uzturēšana | Mazāka mehāniskā apkope |
| Sākotnējās izmaksas | Zemāks sākotnējais ieguldījums | Augstākas sākotnējās izmaksas |
| Darbības izmaksas | Atkarīgs no elektrības cenām | Atkarīgs no siltuma avota izmaksām |
Komponentu salīdzinājums
Sistēmas komponenti:
Kompresors- Mehāniskās saspiešanas ierīce
Kondensators- siltuma noraidīšanas siltummainis
Izplešanās ierīce- spiediena samazināšanas ierīce
Iztvaicētājs- siltuma absorbcijas siltummainis
Absorbcijas sistēmas komponenti:
Ģenerators- siltuma ievades sadaļa
Kondensators- siltuma noraidīšanas vienība
Amortizators- absorbcijas kamera
Iztvaicētājs- dzesēšanas efekta producents
Šķīduma siltummainis- Efektivitātes uzlabošanas ierīce
Sūkņi- šķidruma cirkulācija
Energoefektivitāte un veiktspēja
Kompresijas sistēmas:
Augstāks policists (2.0-6.0)
Labāka daļa - ielādēt veiktspēju
Ātra vilkšana - Down Times
Reaģējošāka par slodzes izmaiņām
Absorbcijas sistēmas:
Zemāks policists (0.6-1.2)
Labāk piemēroti vienmērīgām kravām
Lieliska atkritumu siltuma izmantošana
Var izmantot saules siltumenerģiju
Lietojumprogrammas un piemērota vide
Kompresijas saldēšanas lietojumprogrammas:
Komerciāla saldēšana(lielveikali, veikali)
Dzīvojamo ēku maiņstrāva un saldēšana
Datu centra dzesēšana
Automobiļu gaisa kondicionēšana
Rūpnieciskā procesa dzesēšana
Absorbcijas saldēšanas lietojumprogrammas:
Rūpnieciskā atkritumu siltuma atgūšana
Saules dzesēšanas sistēmas
Koģenerācijas/trigenācijas augi
Lielas komerciālas ēkas ar tvaiku/karstu ūdeni
Attālie apgabali ar ierobežotu elektrību
Gāze - atlaista gaisa kondicionēšana
Vides apsvērumi
Kompresijas sistēmas:
Aukstumaģenta globālās sasilšanas potenciāla (GWP) bažas
Lielāks tiešais elektrības patēriņš
Ozona samazināšanās iespējamie apsvērumi
Virzoties uz zemiem - GWP aukstumaģistiem
Absorbcijas sistēmas:
Nav augstu - GWP aukstumaģimenes(parasti lieto ūdeni vai amonjaku)
Var izmantot atkritumu siltumu, samazinot oglekļa pēdas
Zemāks elektrības patēriņš
Siltumenerģijas avots nosaka ietekmi uz vidi
Ekonomiskie apsvērumi
Sākotnējais ieguldījums:
Saspiešana:Zemākas sākotnējās izmaksas
Absorbcija:Lielāks sākotnējais ieguldījums
Darbības izmaksas:
Saspiešana:Atkarīgs no elektrības likmēm
Absorbcija:Atkarīgs no siltuma avota izmaksām
Uzturēšana:
Saspiešana:Regulārā kompresora uzturēšana
Absorbcija:Zemāka mehāniskā apkope, bet tai var būt nepieciešama lielāka ķīmiskā apkope
Priekšrocības un ierobežojumi
Kompresijas saldēšanas priekšrocības:
Augstāka efektivitāte (labāka COP)
Zemākas sākotnējās izmaksas
Pieejams plašāks spēju klāsts
Ātrāka reakcija uz slodzes izmaiņām
Pierādīta tehnoloģija ar plašu pakalpojumu atbalstu
Ierobežojumi:
Lielāks elektrības patēriņš
Kompresora troksnis un vibrācija
Aukstumaģenta vides problēmas
Absorbcijas saldēšanas priekšrocības:
Var izmantot atkritumu siltumu vai atjaunojamo siltumenerģiju
Klusa darbība
Dažas kustīgas detaļas (dažās konfigurācijās)
Ilgs kalpošanas laiks
Lieliski lielām spējām
Ierobežojumi:
Zemāka efektivitāte
Augstākas sākotnējās izmaksas
Lēnāka reakcija uz slodzes izmaiņām
Nepieciešams siltumenerģijas avots
Lielāks fiziskais izmērs
Nākotnes tendences un attīstība
Kompresijas tehnoloģiju sasniegumi:
Mainīgs ātruma kompresori
Magnētiskie gultņu kompresori
Zemas - GWP aukstumaģenta alternatīvas
IoT un viedās vadības integrācija
Absorbcijas tehnoloģiju sasniegumi:
Uzlabots siltummaiņa dizains
Jauni darba šķidruma pāri
Saules termiskā integrācija
Kompakta sistēmas dizains
Hibrīda kompresija - absorbcijas sistēmas
Secinājums
Izvēle starp saspiešanu un absorbcijas saldēšanu ir atkarīga no īpašām lietošanas prasībām, enerģijas pieejamības un ekonomiskajiem apsvērumiem. Kompresijas sistēmas parasti piedāvā augstāku efektivitāti un zemākas sākotnējās izmaksas, padarot tās piemērotas lielākajai daļai parasto lietojumu. Absorbcijas sistēmas ir izcilas situācijās, kad ir pieejama atkritumu siltums, elektrība ir dārga vai neuzticama vai ja tiek noteikta klusa darbība.
Tā kā abas tehnoloģijas turpina attīstīties, mēs redzam paaugstinātu efektivitāti, uzlabotu vides sniegumu un labāku integrāciju ar atjaunojamiem enerģijas avotiem. Nākotnē var redzēt arī vairāk hibrīdu sistēmu, kas apvieno abu tehnoloģiju priekšrocības, lai optimālai veiktspējai veiktspējai konkrētās lietojumprogrammās.




