Холодильная установка на R744 для небольших супермаркетов

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

В настоящее время для достижения максимальной производительности системы охлаждения предпочтение отдается прикладным технологическим решениям. Таким образом, сравнительный анализ является важным критерием, который добавляет ценность для оптимального проектирования систем для различных областей применения. В данном исследовании был рассмотрен пример небольшого супермаркета «Молочный бар», для того чтобы оценить потенциал системы охлаждения на основе R744 при аналогичных потребностях в охлаждении и тропических условиях. Данные, собранные в полевых условиях в конкретной временной и температурной зоне, используются для расчета годовой производительности встраиваемых охлаждаемых витрин с ГФУ для применения в областях средних и низких температур. Полученные данные используются для разработки централизованной бустерной системы R744, которая будет покрывать аналогичную нагрузку и потребности в охлаждении всех охлаждаемых витрин в магазине. Исходя из нагрузки на охлаждение для установки с ГФУ, рассчитывается годовая производительность бустерной системы R774 и сравнивается с существующим решением. Годовое потребление электроэнергии для централизованной холодильной системы R744 составляет 3,3 МВт-ч, что на 24% ниже, чем при использовании существующего решения на основе ГФУ. Кроме того, рассматриваются экономические перспективы R744, альтернативные материалы для компонентов и конструкция централизованного блока, которые могут повысить надежность системы и стать эффективной заменой ГФУ технологии для небольших супермаркетов.

Настоящая статья представляет собой перевод статьи Singh S, Pardiñas ÁÁ, Hafner A, Schlemminger C, Banasiak K. R744 Refrigeration Solution for Small Supermarkets. In: Proceedings of the 9th IIR Conference on the Ammonia and CO2 Refrigeration Technologies. Ohrid: IIF/IIR, 2021. DOI: 10.18462/iir.nh3-co2.2021.0030 Публикуется с разрешения правообладателя.

Об авторах

Simarpreet Singh

Norwegian University of Science and Technology

Автор, ответственный за переписку.
Email: simarleo89@gmail.com
Норвегия, Тронхейм

Ángel Pardiñas

SINTEF Energy Research

Email: simarleo89@gmail.com
Норвегия, Тронхейм

Armin Hafner

Norwegian University of Science and Technology

Email: armin.hafner@ntnu.no
Норвегия, Тронхейм

Christian Schlemminger

SINTEF Energy Research

Email: christian.schlemminger@sintef.no
Норвегия, Тронхейм

Krzysztof Banasiak

Norwegian University of Science and Technology

Email: krzysztof.banasiak@ntnu.no
Норвегия, Тронхейм

Список литературы

  1. Gullo P., Hafner A., Banasiak K. Transcritical R744 refrigeration systems for supermarket applications: Current status and future perspectives // International Journal of Refrigeration. 2018. Vol. 93. P. 269–310. doi: 10.1016/j.ijrefrig.2018.07.001
  2. Singh S., Hafner A., Maiya M.P., et al. Multiejector CO2 cooling system with evaporative gascooler for a supermarket application in tropical regions // Applied Thermal Engineering. 2021. Vol. 190. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2021.116766
  3. Singh S., Maiya P.M., Hafner A., et al. Energy efficient multiejector CO2 cooling system for high ambient temperature // Thermal Science and Engineering Progress. 2020. 19. doi: 10.1016/j.tsep.2020.100590
  4. Ali S. The Future of Indian Electricity Demand. Brookings Institution, 2018. Accessed: 09.09.2024. Available from: http://ebooks.cambridge.org/ref/id/CBO9780511996191
  5. Yari M., Sirousazar M. Cycle improvements to ejector-expansion transcritical CO2 two-stage refrigeration cycle // International Journal of Energy Research. 2007. Vol. 32, N. 7. P. 677–687. doi: 10.1002/er.1385

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Планировка магазина «Молочный бар» (вид сверху).

Скачать (106KB)
3. Рис. 2. Изменение рабочих параметров витрин MT и LT.

Скачать (699KB)
4. Рис. 3. Слева - параметры для определения потребности в охлаждении в CoolPack. Справа - потребности в охлаждении для каждой витрины MT и LT при различных температурах окружающего воздуха.

Скачать (231KB)
5. Рис. 4. Температурные интервалы и средняя относительная влажность для каждого температурного интервала в месте проведения исследования

Скачать (125KB)
6. Рис. 5. Упрощенный эскиз конденсаторного агрегата R744 для исследования.

Скачать (146KB)
7. Рис. 6. Слева — общая холодильная нагрузка (MT и LT) и EER различных систем (на основе ГФУ и конденсаторной установки R744) при различных температурах окружающей среды. Справа — расход электроэнергии на температурный интервал (окружающей среды) и в зависимости от системы (конденсатор на основе ГФУ в сравнении с R744).

Скачать (276KB)
8. Табл.1.1

Скачать (11KB)
9. Табл.1.2

Скачать (90KB)
10. Табл.2

Скачать (74KB)

© Эко-Вектор, 2024

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).