オンライン カジノ 無料 チップ効果的な暖房と冷却のための持続可能なヒートポンプと保管

Daniel Carbonell、Tri-HPプロジェクトコーディネーターおよびベストストレージの技術コーディネーター、天然冷媒のヒートポンプと高オンライン カジノ 無料 チップ密度貯蔵ソリューションを使用した加熱と冷却のための効率的なソリューションの詳細。

効率的な建物の暖房供給のためのソーラーアイススラリーコンセプト

太陽からのオンライン カジノ 無料 チップを使用して、住宅アプリケーションで暖房需要の大部分を供給することは、多くの気候にとって意味のある選択肢ですが、競争力のある際に達成するのは簡単ではありません。Tri-HPプロジェクト費用効率の高い方法で、太陽認定として知られているものを使用して、建物の暖房需要が太陽オンライン カジノ 無料 チップで効率的に供給される方法を示しています。このシステムコンセプトは、太陽熱コレクター、ヒートポンプ、氷の保管を組み合わせて、中央ヨーロッパなど、十分な太陽光照射を備えた暖房が支配的な地域のオンライン カジノ 無料 チップニーズを供給します。

ソーラーアイスシステムは、太陽熱コレクターをヒートポンプの唯一の熱源として使用します。太陽熱コレクターは、暖房と家庭用温水の需要を直接供給するためにも使用されます。3。ソーラーアイスシステムの概念スキームを図1に見ることができます。

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図1:
アドオン機能としてフリークーリングを備えた宇宙加熱と家庭用温水供給のためのソーラーアイススラリーコンセプト

ソーラーアイススラリーシステムは、ボアホールを掘削する必要がなく、水の保護法によって制限されていないという利点がある地上源ヒートポンプ(GSHP)と比較できます。さらに、太陽オンライン カジノ 無料 チップによって毎年再生されるため、貯蔵が地面に埋葬されていても、ボアホールの場合のように地面を再生する必要はありません。

Tri-HPによって提案されている主な革新は、氷の貯蔵量内の熱交換器を排除し、システムの設置コストを10%削減するスーパークーリング方法を備えた氷のスラリーの概念の開発です。さらに、熱伝達面(スーパークーラー)には常に氷がなく、従来の氷オンコイルシステムと比較して効率が高くなっています。

アイススラリースーパークーリングプロダクションコンセプト

スーパークーリング方法を使用した氷のスラリーシステムの主な技術的障壁の1つは、凍結せずに0°C未満の水温で動作できる熱交換器を開発することです。 Tri-HPプロジェクト内で、乱流の水の流れで機能する耐久性のあるアイスフォビックコーティングを開発し、必要な労働条件のために氷の形成を抑制することができます。

ろ過された熱交換器に基づいたテストされたTri-HPスーパークーラーは非常にコンパクトで、最大4°Cまでのスーパークーリングの程度に達します。交換器。

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図2:ろう付けされたプレート熱交換器に適用されたアイスフォビックコーティングを使用して達成された実験的なスーパークーリングの学位(左)

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天然冷媒を備えた新しいアイススラリーヒートポンプ

合成冷媒の使用は1930年頃に始まりました。それ以来、地球の保護オゾン層の破壊、地球温暖化の可能性(GWP)、および人間の健康への影響により規制されています。これにより、3世代の合成冷媒が開発されました。2)。これに関連して、天然冷媒を備えた新しいヒートポンプ(プロパンとCO2)は、Tri-HPプロジェクトのコンテキストで開発およびテストされました。

Tri-HPプロジェクト内で、暖房用途向けの住宅用ヒートポンプでのスーパークーラーの統合が正常に実装されています。約10 kWの熱電力の容量を持つ2つのプロトタイプを設計および製造しました。1つはプロパンを使用し、2番目のプロパンを使用して、crcritical coを使用しています。2サイクル。

2つのヒートポンプのパフォーマンス係数(COP)の結果を図3に示します。蒸発器の水入口温度0°Cのデータポイントは、蒸気なしで水がスーパークーリングされた状況で、アイスフォビックコーティング。

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スーパークーリング方法を使用したCO2(UP)およびプロパン(下)スラリーヒートポンプの性能の実験係数。 0°Cの水入口温度でのポイントは、凍結せずに-2°C(蒸発器の出口)に水を過冷却することによって達成されました

スーパークーラーに加えて、co2ヒートポンプには追加の革新がありました。2いくつかのDWH温度の関数としてのSHとDHWの同時生産のためのヒートポンプが示されています。

プロパンヒートポンプは、SHまたはDHWの要求を個別に提供するために動作できます。図3(左、下部)に示されているSH需要の提供のCOPは、新しい建物(35°Cでの供給)の場合は4.5〜6の範囲で、改装されたもの(45°Cでの供給)の場合は3.5〜5.5の範囲です。

これらの結果があると、Coと結論付けることができます。2ヒートポンプは、DHWの需要が多い新しい建物にとってはるかに優れた選択肢です。

ループのハードウェアによる加速システムテスト

ソーラーアイススラリーシステムの検証は、加速された簡潔なサイクルテスト(CCT)を使用して実行されました。ここでは、年間は7日間で表され、それぞれが年間の特定の期間を表しています。 CCTは、システムが実際の建物に設置されているかのように、システムが関連する実験室環境で自律的に動作しているループ中のハードウェアアプローチに基づいています。

氷のスラリープロパンシステムは、チューリッヒ市の表面積あたり105 kWhの特定のSH需要が105 kWhの改装された多世帯ビルを標的とします。テストしたシステムは、ヒートポンプコンプレッサーとすべての循環ポンプの電力消費量を含む年間システムパフォーマンス係数(SPF)を実験的に達成しました。

氷のスラリーco2システムは、加熱された表面積あたり30 kWh、チューリッヒ市の年間30 kWhの特定のSH需要を持つ新しい多世帯ビルをターゲットにしています。2DHWとSHの供給と蒸発器の出口(スーパークーラー)へのヒートポンプ、2日間、春の日が続きます。376mのコレクターエリア251 MWHの総熱需要をカバーするために必要です。

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図4:自律的な方法で14日間連続して動作するシステムテストにCO2ヒートポンプを使用した太陽氷スラリーシステムの実験結果。この写真は、ヒートポンプが凍結なしでほぼ​​2日間スーパークーリング条件で動作した冬の日にズームしていることを示しています

世界中で初めて、住宅暖房アプリケーション用のスーパークーリングスラリーヒートポンプシステムの安定した操作が実験室で検証されており、重要な技術的な一歩を踏み出しました。さらに、最先端の住宅ポンプでスーパークーラーとして一般的に使用される非常にコンパクトなブレイズ熱交換器を使用することが可能でした。

ピーク荷重冷却のための高オンライン カジノ 無料 チップ密度貯蔵氷スラリーテクノロジーの高オンライン カジノ 無料 チップ密度貯蔵TRI-HPプロジェクトで開発されたスーパークーリング方法を使用して、住宅暖房用途でのヒートポンプの効率的な熱源を使用することもできます。実際、これはおそらく世界中のこのテクノロジーにとって最も高い市場の可能性です。3は、温度差が6°Cで、貯水量の6倍です。さらに、PCMの融解温度が高いため、チラー効率は氷の貯蔵と比較して少なくとも20%増加します。

季節オンライン カジノ 無料 チップ貯蔵のための高オンライン カジノ 無料 チップ密度溶液

上記の太陽氷の概念では、氷のスラリー貯蔵は、夏に太陽オンライン カジノ 無料 チップによって充電される低温季節の貯蔵として機能し、冬にはヒートポンプの熱源として主に排出されます。それにもかかわらず、ヒートポンプは、化石のない将来のオンライン カジノ 無料 チップシナリオで最も寒い冬の期間では、可用性が短いかもしれない電力を使用する必要があります。ベストストレージプロジェクト、熱化学技術に基づく高オンライン カジノ 無料 チップ密度貯蔵は、最大8 kWの供給熱容量を備えた分野でさらに開発および実証されます。貯蔵コンセプトは、水酸化ナトリウム(NAOH)に基づいた熱駆動吸着ヒートポンプとして機能します。これは、豊富で非常に安価な材料です。

Tri-HPコンソーシアム

Tri-HPには、7つの異なるヨーロッパ諸国(ベルギー、ドイツ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、スイス)の7つのパートナーが関与しています。7つのR&Dパートナー(SPF-OST、Tecnalia、IREC、ISOE、NTNU、DTI、Uaska) 、3人の中小企業(Heim、ILAG)、大規模な業界パートナー(Alfa Laval)、NGO(Rehva)。

ベストストレージコンソーシアム

ベストストレージには、7つの異なるヨーロッパ諸国(ベルギー、エストニア、ドイツ、ギリシャ、オランダ、スペイン、スイス)の12人のパートナーが関与しています。浴槽)、大規模な業界パートナー(Giroa/Veolia)、3つの中小企業(AVA、Newton、Solintel)、および2つの非営利団体(EHPA、Tree)。

Tri-HPプロジェクトは、助成金契約No. 814888の下で欧州連合のHorizo​​n 2020から資金を受け取っています。ベストストレージプロジェクトは、助成金契約番号101096516に基づいて、欧州連合の地平線ヨーロッパから資金を受け取りました。

注意してください、この記事は私たちの13版にも掲載されます四半期公開.

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