als PDF downloaden - Emis - Vito

als PDF downloaden - Emis - Vito als PDF downloaden - Emis - Vito

23.09.2013 Views

Proces: Koeling TECHNIEKBLAD 38 KOELINSTALLATIE 8 Een koeltechnische installatie, die werkt volgens het principe van de fasenverandering, is opgebouwd uit de volgende componenten: verdamper, compressor, koelmiddelverdichter (condensor of absorptiegenerator) en expantieventiel. Het koudemiddel is de vloeistof die gebruikt wordt om het gewenst koeleffect te bereiken. Het koelingsprincipe steunt op twee natuurkundige principes: kookpunt van een vloeistof is afhankelijk van de druk en elke vloeistof die overgaat naar de dampfase neemt warmte op. In figuur 1 wordt het koelingsprincipe schematisch voorgesteld. Onderdelen: Verdamper De verdamper heeft als doel: het verdampen van het ontspannen koelmiddel (overgang vloeistof naar damp) waarbij warmte wordt onttrokken aan de te koelen omgeving of de te koelen lucht. De verdamper op zich is geen geluidsproducerende bron. Koelmiddelverdichter: In de koelmiddelverdichter (absorptiegenerator of compressor) wordt koelmiddel, dat zich in de gasfase bevindt, aangezogen en samengedrukt. Als gevolg van deze drukverhoging stijgt de temperatuur van het koelmiddel. Absorptiegenerator: Geen draaiende onderdelen aanwezig; vanuit akoestisch oogpunt gezien gunstiger dan een compressor. Compressor: Er kunnen vier types onderscheiden worden 9 : -zuigercompressor -schroefcompressor -centrifugaalcompressor -scrollcompressor (laagste geluidsniveau, maar duurder in aankoop) akoestisch gunstig: - zuigercompressor van het hermetisch type met vloeistofgekoelde elektromotor; geen mechanische verluchting vereist in de akoestische omkasting 8 Bron: PRESTI-handleiding ‘Preventie en milieuzorg in de groenteverwerkende industrie’ (1997) Cursus koeltechniek KVIV (1984) 9 Bron: PRESTI-handleiding ‘Preventie en milieuzorg in de groenteverwerkende industrie’ (1997)

- centrifugaalcompressor met ingebouwde vloeistofgekoelde elektromotor; geen mechanische verluchting vereist in de akoestische omkasting Condensors 10 : De condensor heeft als doel: de oververhittingswarmte van het gasvormig koelmiddel wegnemen, het condenseren van het gasvormige koelmiddel tot vloeibare fase en het onderkoelen van koelmiddel in de vloeistoffase. Er worden drie types van condensors onderscheiden: 1. Watergekoelde condensor 2. Luchtgekoelde condensor 3. Verdampingscondensor De watergekoelde condensor werkt met koelwater dat in gesloten kring doorheen een koeltoren wordt gestuurd. De afkoeling van het warm water (koelwater) gebeurt door verdamping. In het klassieke systeem wordt lucht aangezogen over het sproeiwater met behulp van een ventilator (bron van laagfrequent geluid); bij koeltorens van het ejectortype gebeurt de luchtverplaatsing over het sproeiwater door het sproeiwater zelf. Groot nadeel van dit type condensor is de overtollige hoeveelheid water die nodig is. Bij de luchtgekoelde condensor gebeurt de overdracht van de warmte van het koelmiddel naar de omgevingslucht. Een ventilator (type propeller- of axiaalventilator) zorgt dat lucht in voldoende mate wordt aangebracht (meer warmteoverdracht bij een hoger luchtdebiet). Geluidsarme types hebben volgende kenmerken: geluidsarme aërodynamisch gevormde waaiers; laagdraaiend toerental en meer schoepen per waaier. Naast schoepencondensors bestaan er ook turbinecondensors; dit type produceert minder geluid maar vereist anderzijds meer energie. Bij de verdampingscondensor wordt koelwater via sproeiers verneveld boven het circuit waarin het oververhit koelwater, afkomstig van de koelmiddelverdichter, zich bevindt. Dit resulteert in de verdamping van (een gedeelte van) het koelwater. Door de fase-overgang van dit koelwater (van vloeibaar naar gas) wordt verdampingswarmte aan het koelmiddel onttrokken. Het verdampingsvermogen van het koelwater kan verhoogd worden door een geforceerde luchtcirculatie in tegenstroom met de koelwaterstroom te sturen. Het grote voordeel van deze condensor is de beperkte hoeveelheid water die vereist is. Het rendement van deze condensor wordt echter sterk beïnvloed door de natteboltemperatuur van de lucht. Bij grote luchtvochtigheid (lucht verzadigd met water) krijgt het water weinig kans om te verdampen en blijft de warmte-onttrekking beperkt. Verdampingscondensors kunnen vanuit akoestisch oogpunt vergeleken worden met een koeltoren. Om te voldoende aan de gestelde geluidseisen kunnen bijkomende geluidsreducerende maatregelen getroffen worden (b.v. geluidsdempers, …) 10 Infobrochure Baltimore Aircoil betreffende condensors

- centrifugaalcompressor met ingebouwde<br />

vloeistofgekoelde elektromotor; geen mechanische<br />

verluchting vereist in de akoestische omkasting<br />

Condensors 10 :<br />

De condensor heeft <strong>als</strong> doel: de oververhittingswarmte van het gasvormig koelmiddel<br />

wegnemen, het condenseren van het gasvormige koelmiddel tot vloeibare fase en het<br />

onderkoelen van koelmiddel in de vloeistoffase.<br />

Er worden drie types van condensors onderscheiden:<br />

1. Watergekoelde condensor<br />

2. Luchtgekoelde condensor<br />

3. Verdampingscondensor<br />

De watergekoelde condensor werkt met koelwater dat in gesloten kring doorheen een<br />

koeltoren wordt gestuurd. De afkoeling van het warm water (koelwater) gebeurt door<br />

verdamping. In het klassieke systeem wordt lucht aangezogen over het sproeiwater<br />

met behulp van een ventilator (bron van laagfrequent geluid); bij koeltorens van het<br />

ejectortype gebeurt de luchtverplaatsing over het sproeiwater door het sproeiwater<br />

zelf.<br />

Groot nadeel van dit type condensor is de overtollige hoeveelheid water die nodig is.<br />

Bij de luchtgekoelde condensor gebeurt de overdracht van de warmte van het<br />

koelmiddel naar de omgevingslucht. Een ventilator (type propeller- of<br />

axiaalventilator) zorgt dat lucht in voldoende mate wordt aangebracht (meer warmteoverdracht<br />

bij een hoger luchtdebiet). Geluidsarme types hebben volgende<br />

kenmerken: geluidsarme aërodynamisch gevormde waaiers; laagdraaiend toerental en<br />

meer schoepen per waaier. Naast schoepencondensors bestaan er ook<br />

turbinecondensors; dit type produceert minder geluid maar vereist anderzijds meer<br />

energie.<br />

Bij de verdampingscondensor wordt koelwater via sproeiers verneveld boven het<br />

circuit waarin het oververhit koelwater, afkomstig van de koelmiddelverdichter, zich<br />

bevindt. Dit resulteert in de verdamping van (een gedeelte van) het koelwater. Door<br />

de fase-overgang van dit koelwater (van vloeibaar naar gas) wordt<br />

verdampingswarmte aan het koelmiddel onttrokken. Het verdampingsvermogen van<br />

het koelwater kan verhoogd worden door een geforceerde luchtcirculatie in<br />

tegenstroom met de koelwaterstroom te sturen. Het grote voordeel van deze<br />

condensor is de beperkte hoeveelheid water die vereist is. Het rendement van deze<br />

condensor wordt echter sterk beïnvloed door de natteboltemperatuur van de lucht. Bij<br />

grote luchtvochtigheid (lucht verzadigd met water) krijgt het water weinig kans om te<br />

verdampen en blijft de warmte-onttrekking beperkt. Verdampingscondensors kunnen<br />

vanuit akoestisch oogpunt vergeleken worden met een koeltoren.<br />

Om te voldoende aan de gestelde geluidseisen kunnen bijkomende geluidsreducerende<br />

maatregelen getroffen worden (b.v. geluidsdempers, …)<br />

10 Infobrochure Baltimore Aircoil betreffende condensors

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!