Opýtajte sa miestnosti plnej chladiarenských technikov na chladivo 1234ze a dostanete celý rad reakcií, od nadšenia až po opatrnú opatrnosť. To je normálne pre akúkoľvek tekutinu, ktorá sa presúva z výklenku do bežného komerčného chladenia. Už nie je otázne, že R-1234ze si získal trvalé miesto v súbore nástrojov s nízkym GWP, najmä v chladičoch, tepelných čerpadlách a strednoteplotných systémoch.
Vyrábame kondenzačné jednotky, výparníky a monoblokové zariadenia pre komerčné chladiarenské sklady, takže len zriedka diskutujeme o chladive abstraktne. Každé rozhodnutie sa ukáže niekde prakticky: zdvihový objem kompresora, priemer potrubia, návrat oleja, stratégia odmrazovania a zručnosti technika, ktorý jedného dňa otvorí panel. Táto príručka zdieľa to, čo sme sa dozvedeli o R-1234ze z tohto uhla.
Čo je chladivo 1234ze?
R-1234ze patrí do skupiny hydrofluórolefínov HFO, nie do rodiny HFC. Jeho chemický názov je trans-1,3,3,3-tetrafluórpropén a izomér používaný vo väčšine chladiacich zariadení a zariadení tepelných čerpadiel je napísaný ako R-1234ze(E). Druhý izomér, R-1234ze(Z), má vyšší bod varu a používa sa hlavne pri práci s vysokoteplotným tepelným čerpadlom.
Dve čísla vysvetľujú, prečo tekutina vôbec existuje. Jeho potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy je nulový a jeho 100-ročný potenciál globálneho otepľovania sa pohybuje v nízkych jednociferných číslach, bežne sa uvádza ako 7 podľa IPCC AR4 a približne 1,4 podľa AR5. Porovnajte to s približne 1430 pre R-134a a takmer 3900 pre R-404A. S Kigali dodatkom, európskym nariadením o F-plynoch a americkým zákonom AIM, ktoré tlačia spotrebu HFC nadol, je táto medzera celým obchodným prípadom.
R-1234ze je tiež chladivo A2L: mierne horľavé podľa normy ASHRAE 34 a ISO 817, s nízkou rýchlosťou horenia a relatívne vysokou spodnou hranicou horľavosti. A2L je plne funkčný, pretože na ňom už bežia tisíce systémov, ale mení limity nabíjania, detekciu úniku, ventiláciu a servisné postupy. Musí byť navrhnutý, nie dodatočne priskrutkovaný.
Kľúčové vlastnosti, ktoré formujú dizajn systému
Údajové listy obsahujú desiatky čísel. Pri výbere zariadenia sú to tie, ktoré rozhodujú o usporiadaní výrobnej miestnosti:
- Normálny bod varu blízko -19 °C vyššia ako zhruba -26 °C R-134a. Saturačné tlaky pri danej teplote sú preto nižšie, čo uľahčuje požiadavky na tlakové nádoby vo veľkých strojoch.
- Kritická teplota okolo 109 °C s kritickým tlakom blízko 36 barov. Tento vysoko kritický bod je presne dôvodom, prečo je R-1234ze vhodný pre tepelné čerpadlá a chladiče pracujúce v horúcich okolitých podmienkach.
- Nižšia objemová kapacita , zhruba 20 až 30 percent pod R-134a. Rovnaký chladiaci výkon vyžaduje väčší objem, takže kompresory a niekedy aj potrubia sú väčšie.
- Kĺzanie v podstate pri nulovej teplote , pretože ide o jednozložkovú kvapalinu. Nabíjanie, kontrola úniku a dopĺňanie zostáva jednoduché.
- Dobrá miešateľnosť s POE olejom , ktorý je štandardom pre systémy HFO a HFC, ale stále vyžaduje starostlivý návrh spätného toku oleja pri nízkych teplotách odparovania.
- Bezpečnostná skupina A2L , s konštrukčnými dôsledkami opísanými vyššie.
R-1234ze V porovnaní s R-134a a R-404A
Nižšie uvedené porovnanie je skôr súhrnom na úrovni plánovania než výberovou tabuľkou. Konečné čísla závisia od kompresora, prevádzkovej obálky a dodávateľa komponentov, preto si pred opravou návrhu vždy overte podľa schválených údajov.
| Nehnuteľnosť | R-1234ze(E) | R-134a | R-404A |
|---|---|---|---|
| Chemická rodina | HFO | HFC | HFC zmes |
| Bezpečnostná trieda ASHRAE | A2L | A1 | A1 |
| Potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy | 0 | 0 | 0 |
| GWP, 100-ročný, orientačný | Asi od 1 do 7 | Okolo 1430 | Asi 3900 |
| Normálny bod varu | Približne -19 °C | Približne -26 °C | Približne -46 °C |
| Kritická teplota | Približne 109 °C | Približne 101 °C | Približne 72 °C |
| Objemová kapacita | Nižšie ako R-134a | Základná línia | Vysoká, vhodná pre nízkoteplotné DX |
| Dnešná typická povinnosť | Chladiče, tepelné čerpadlá, stredoteplotné chladenie | Stredoteplotné chladiče a DX okruhy | Nízkoteplotné komerčné chladenie |
| Lubrikant | POE | POE alebo PAG | POE |
Najdôležitejším riadkom v tejto tabuľke nie je číslo, ale varovanie: R-1234ze nie je náhradou za R-134a. Správy o dvojciferných stratách kapacity a účinnosti pri jednoduchých výmenách náplne sú bežné a kompresory schválené pre jednu kvapalinu nie sú automaticky schválené pre druhú kvapalinu. Správna prestavba znamená iný kompresor, opätovne skontrolované výmenníky tepla, nové expanzné zariadenie, aktualizované ovládacie prvky a detekciu chladiva. Považovať to za výmenu plynu je spôsob, akým projekty skončia sklamaním.
Kde sa hodí chladivo 1234ze v komerčnom chladení
Prijatie sa zatiaľ sústreďuje do troch oblastí:
- Chladiče. Ide o najväčšiu užívateľskú základňu so širokým rozpätím, najmä odstredivé a závitovkové stroje, kde nízky tlak a vysoká kritická teplota pracujú v prospech konštruktéra.
- Tepelné čerpadlá. Vysoký kritický bod umožňuje užitočný vykurovací výkon pri zvýšených teplotách prívodu. Pri projektoch, ktoré potrebujú aj vykurovanie, stojí za pochopenie ako jednotka horúceho fluóru s premenlivou frekvenciou zlepšuje zahrievanie výkon popri výbere chladiva.
- Stredneteplotné chladenie a skladovanie v chlade. Vitríny, mliekarne, sklady zeleniny a spracovateľské priestory s teplotou od -5 °C do 10 °C sú prirodzenou súčasťou, často ako horná fáza kaskády CO2.
Tam, kde R-1234ze zvyčajne nie je odpoveďou, je hĺbkové mrazenie. Nízkoteplotné mraziarne v blízkosti -25 °C až -35 °C stále uprednostňujú CO2 alebo zavedené náhrady HFC, pretože úrovne tlaku a objemová kapacita R-1234ze spôsobujú, že zariadenie je veľké a účinnosť sa bráni ťažšie.
V chladiarňach so strednou teplotou je vodou chladená kondenzačná jednotka často najefektívnejším spôsobom na odvádzanie tepla v tesnej prevádzke alebo na mieste s vysokým okolitým prostredím a dobre sa spája so stratégiou chladiva s nízkym GWP.
Výrobcovia vodou chladených kondenzačných jednotiek Kondenzačná jednotka vodného chladenia so strednou až nízkou teplotou Zobraziť produkt → Zodpovedajúce kondenzačné jednotky, výparníky a ovládacie prvky
Nižšia objemová kapacita a nižšie tlaky sa vlnia celým systémom. V praxi výmena chladiva zvyčajne znamená väčší povrch cievky, odlišný prístup k distribúcii chladiva a kontrolu teplotného rozdielu, ktorý ste pripravení akceptovať medzi teplotou vzduchu v miestnosti a teplotou odparovania. Kratšie teplotné rozdiely zlepšujú účinnosť a kvalitu produktu, ale vyžadujú väčšie cievky.
Pre rýchle sťahovanie v miestnostiach so strednou teplotou udržiava výparník navrhnutý pre kontrolovaný vysoký teplotný rozdiel stabilnú miestnosť bez predimenzovania zariadenia.
Stredná teplota (0~-25℃) Rýchly sťahovací výparník Stredná teplota (0 °C až -25 °C) rýchly výparník – vaša tajná zbraň na rýchle, efektívne a presné chladenie tam, kde na rýchlosti najviac záleží. Navrhnuté pre... Zobraziť produkt → Ovládacie prvky si zaslúžia rovnakú pozornosť. Akonáhle samotné chladivo nesie oveľa menšiu uhlíkovú stopu, zostávajúci vplyv na životné prostredie pochádza zo spotreby energie, o ktorej sa rozhoduje pri čiastočnom zaťažení. Prevádzka s premenlivou frekvenciou, plávajúci sací tlak a odmrazovanie podľa potreby sú dôležitejšie ako kvapalina v potrubí. V tejto súvislosti vám jednotka s premenlivou frekvenciou horúceho fluóru poskytuje moduláciu kapacity a odmrazovanie horúcim plynom z rovnakého balíka, čo znižuje prevádzkové hodiny a spotrebu elektrickej energie v strednoteplotných chladiarňach.
Výrobcovia jednotiek horúceho fluóru s premenlivou frekvenciou Ai Regulácia teploty s premenlivou frekvenciou Jednotka s premenlivou frekvenciou horúceho fluóru Zobraziť produkt → Čo je potrebné overiť predtým, než sa zaviažete
Predtým, ako sa chladivo s nízkym GWP dostane do špecifikácie, prevedieme projektové tímy týmto kontrolným zoznamom:
- Miestny kód a limity poplatkov vrátane pravidiel pre objem miestnosti, ktoré sa vzťahujú na tekutiny A2L v obývaných alebo verejných priestoroch.
- Písomné schválenie kompresora a zverejnené údaje o výkone pre vaše presné podmienky odparovania a kondenzácie.
- Kompatibilita komponentov, najmä elastomérov, expanzných ventilov, dehydrátorov filtrov a tlakových spínačov.
- Olejové hospodárstvo: POE je hygroskopický, takže o životnosti systému rozhoduje kvalita odsávania a kontrola vlhkosti.
- Detekcia chladiva, logika alarmu a ventilácia dimenzované na aktuálnu náplň, nie odhad na štítku.
- Servisná pripravenosť, od regeneračného zariadenia až po školenie technikov, pretože kvapalina, ktorú nikto nedokáže opraviť, sa stáva drahou chybou.
Otázky, ktoré počujeme najčastejšie
Môžem jednoducho nabiť R-1234ze do existujúceho systému R-134a?
Nie. Trpí kapacita aj účinnosť, mazivo a expanzné zariadenie sa nemusia správať podľa očakávania a pozícia záruky sa stáva nejasnou. Konverzia je inžiniersky projekt, nie výmena plynu.
Je klasifikácia A2L problémom v malých chladiacich miestnostiach?
Dá sa to zvládnuť, ale nie je to zadarmo. Limity nabitia, detekcia úniku, značenie a vetranie si vyžadujú pozornosť a malé uzavreté miestnosti sú presne tam, kde sú tieto pravidlá najťažšie.
Funguje to v horúcom podnebí?
Áno, a to je jedna z jeho silných stránok. Veľmi vysoká kritická teplota udržuje výkon predvídateľný pri vysokých okolitých podmienkach, čo je dôležité pre projekty v južnej Ázii, na Strednom východe a v Latinskej Amerike.
Ak zvažujete možnosti chladiva pre chladiareň, komerčný chladiarenský sklad alebo závod, ktorý potrebuje chladenie aj vykurovanie, radi s vami prejdeme detaily. Náš sortiment kondenzačné jednotky zahŕňa vzduchom chladené, vodou chladené, bočné výstupy, horné výstupy a konfigurácie s premenlivou frekvenciou a my vám pomôžeme prispôsobiť stroj, výparník a ovládacie prvky kvapaline a prevádzke, ktorú ste si vybrali. Pošlite nám podmienky vašej izby a my sa vám vrátime s praktickým výberom namiesto katalógového čísla.
