• Sonuç bulunamadı

Su Kaynaklı ISI POMPASI. Tavan Tip. Klima Santralinin Verimli Hali

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Su Kaynaklı ISI POMPASI. Tavan Tip. Klima Santralinin Verimli Hali"

Copied!
12
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ISI POMPASI

Tavan Tip

“ Klima Santralinin Verimli Hali ”

(2)
(3)

Gerçekte bir soğutma çevrimi olan ısı pompası çevriminin temel prensibini Nicolas Léonard Sadi Carnot 1824 yılında ortaya atmıștır. 26 yıl sonra 1850 yılında Lord Kelvin'in, soğutma cihazlarının ısıtma maksadı ile de kullanılabileceğini ileri sürmesiyle ısı pompası uygulamaya girmiștir. Fakat yeniden önem kazanması 1973'teki enerji krizi ile bașlamıș ve bu tarihten sonra birçok çalıșma yapılmıștır.

Isı pompası, dıșarıdan enerji verilerek, düșük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki ortama veren bir makinedir. Kıșın ısıtma maksadı ile kullanılan ısı pompası, yazın da soğutma için kullanılabilir.

Bir ısı pompasının en önemli karakteristiği performans katsayısıdır(COP/EER). Verimli bir sistemin COP değerleri tipik olarak 4'e eșittir, yani sisteme girilen her bir birim girdi karșılığında 4 birim enerji elde edilir.

Isı pompası sistemlerinde, buharlaștırıcıların ısı çektiği ortamlara “ısı kaynakları” denir. Isı pompası için çok önemli olan bu kaynakların ısı pompası ile uyum sağlayabilmesi, așağıda belirtilen șartlara bağlıdır:

Kaynak sıcaklığının fazla değișmemesi,

Kaynak sıcaklığının mümkün olduğu kadar büyük olması,

Kaynağın bol bulunabilir olması ve coğrafi koșullardan mümkün olduğu kadar az etkilenmesi, Kaynağın kirli olmaması,

Korozyona sebep olmaması

COP : "Coefficient of Performance"

EER : "Energy Efficiency Ratio"

= Performans Katsayısı

= Enerji Tasarruf Oranı

Isı Pompası (Heat Pump) Nedir

Isı Pompalarının Genel Çalıșma İlkeleri

“ Klima Santralinin Verimli Hali ”

(4)

Bir ısı pompasının teknik ve ekonomik performansı, ısı kaynağının karakteristiğine bağlıdır.

Binalarda kullanılan ısı pompaları için ideal bir ısı kaynağı, ısıtma dönemi boyunca yüksek ve fazla değișmeyen sıcaklığa, bol bulunabilirliğe, așındırıcı ve kirletici etkenler tașımamasına, uygun termo fiziksel özelliklere, düșük yatırım ve ișletim maliyetine sahip olmalıdır. Çoğu durumda ısı kaynağının bulunabilirliği, en önemli etken olmaktadır.

İçerisinde yașadığımız, çalıștığımız, sosyal ilișkiler içerisinde bulunduğumuz tüm yapıların, gerek doğal sebeplerden, gerekse yapıların içerisindeki enerji yayan tüm cihaz ve insanlardan kaynaklanan ısı yükleri vardır. İște tüm bu yükler, ısı pompaları aracılığı ile geri kazanılabilir.

3,60+

3,40 - 3,60 3,20 - 3,40 3,00 - 3,20 2,80 - 3,00 2,60 - 2,80

Isıtmada COP Değeri

A Enerji Sınıfı B Enerji Sınıfı C Enerji Sınıfı D Enerji Sınıfı E Enerji Sınıfı F Enerji Sınıfı

CLIMACS Isı pompaları yüksek verime sahip sistemlerdir.

Așağıda verilen enerji sınıfları tablosu, CLIMACS ısı pompalarının kapasite tablosu karșılaștırıldığında, bu net olarak görülecektir.

COP ve EER değerlerine göre Enerji Sınıfları

Isı pompalarında kaynak olarak;

Çevre havası, Toprak,

Deniz, nehir, göl ve Yeraltı suları, Artık sıvılar,

Artık gazlar, Artık ısılar, Güneș,

Kaya, kullanılabilir.

3,20+

3,00 - 3,20 2,80 - 3,00 2,60 - 2,80 2,40 - 2,60 2,20 - 2,40

Soğutmada EER Değeri

A Enerji Sınıfı B Enerji Sınıfı C Enerji Sınıfı D Enerji Sınıfı E Enerji Sınıfı F Enerji Sınıfı

“ Klima Santralinin Verimli Hali ”

(5)

CLIMACS su kaynaklı ısı pompaları soğutma ve ısıtma gereksinimizi bağımsız olarak aynı anda sağlar.

Örneğin ortam havasını soğuturken, diğer taraftan da sıcak su elde edilebilir. Bu sıcak suyun enerjisi bașka bir yerde kullanılmayacaksa, su soğutma kulelerinde çok az bir enerji ile soğutulup tekrar çevrime dahil edilir.

Tavan tipi ısı pompaları, yașam alanlarında neredeyse hiç yer kaplamamakta ve her bir cihazın ayrı ayrı kontrol edilebilme ve kolay bakım özelliği ile de kullanım konforunu artırmaktadır.

Enerji transferindeki en pratik yollardan birisi “SU” ‘dur. Su soğutmalı sistemler, hava kaynaklı sistemlere göre hem çok dahaverimli ve plakalı eșanjörler vasıtası ile çok küçük hacimlerde, yüksek kapasiteler elde edilebilmektedir.

Tüm sistemdeki su hacminde depolanan enerji, daha az değișken ve șartlandırılması da kolaylıkla yapılabildiği için, sistemin düșük soğutucu gaz basıncında çalıșmasını ve dolayısı ile daha az enerji tüketilmesini sağlamaktadır.

Su kaynaklı ısı pompası sistemleri, bu katalogda anlatıldığı gibi, Sudan Havaya (WatertoAir) olarak dizayn edildiği gibi, gibi Sudan Suya

(WatertoWater) olarak da dizayn edilip,

șartlandırılan su, ısıtma soğutma vb. gibi amaçlarla da kullanılabilir.

CLIMACS su kaynaklı ısı pompalarının tüm modellerinde, ozon tabakasına ve çevreye zarar vermeyen, yüksek verimli soğutucu gazlar kullanılmaktadır. Sağladığı yüksek enerji tasarrufu ile de, çevrenin ve yeșilin korunmasına katkıda bulunur.

Neden Su Kaynaklı Sistem ?

(6)

Eșanjör, herhangi bir fiziksel temas olmaksızın, aralarında sıcaklık farkı olan -sıvı veya gaz- iki akıșkanın (birbirine karıșmaksızın) birinden diğerine ısı transferini sağlayan, soğutma sisteminin önemli bir elemanıdır.

Doğru seçilmiș bir plakalı eșanjör, çok küçük bir alanda çok yüksek ısı tranferlerine olanak verdiği için, CLIMACS marka su kaynaklı ısı pompalarında da kullanılmaktadır

PLAKALI EȘANJÖR ( KAYNAKLI TİP )

Neden Plakalı Eșanjör

“ Klima Santralinin Verimli Hali ”

(7)

Su Kaynaklı Isı Pompalarının Avantajları

Kullanıcı / İșletme Açısından

Her mahaldeki veya aynı mahaldeki birden fazla cihaz, birbirinden bağımsız olarak soğutma ve ısıtma yapabilir.

Her kullanıcı tükettiği kadar enerji bedeli öder

Asma tavan üzerine konumlandığı için, yer kaplamaz

Düșük enerji sarfiyatı sayesinde minimum kullanım maliyeti sağlar.

Bakımları kolaydır ve düșük maliyetle yapılır

Uygulama Açısından

Çevrim suyu 15C altına düșmediği için, Su borularında izolasyon gerektirmez.

Tesisat, bakır borulu sistemlere göre daha kolay ve ekonomiktir.

Her kullanıcı kendi iç dizaynına üfleme emiș yeri seçebilir.

Geniș kanal șaftlarına ihtiyaç yoktur.

Dıș ünite olmadığından binada yerden tasarruf sağlar.

Yatırımcı Açısından

Ön yatırım sadece kule, küçük bir kazan ve izolasyonsuz tesisat borularıdır.

Ana cihazlar kullanıcılar tarafından alınabilir. ( ilk yatırımda avantaj )

Bina dıșında sadece soğutma kulesi olacağı için görünümü bozan çok sayıda dıș ünite vs. kullanılmaz.

Dıșarıda gürültü üreten makine olmadığı için sessizdir Tüm mekanların aynı tipte ısıtılıp soğutulma avantajı

Aynı konforu sağlayabilmek için gerekli ilk yatırım maliyeti, diğerlerine göre daha azdır.

(8)

Isı pompası sistemlerinde tesisat tarafı borulamasında bağlantı kiti kullanılır. Bağlantı kiti sayesinde her bir cihaza doğru debide su giriși sağlanarak sistemin verimli ve sorunsuz çalıșması sağlanır. Bağlantı kiti; 2 adet flexhortum, 1 adet pislik tutucu, 3 adet

küreselvana, 1 adet motorlu vanalardan olușmaktadır. Bu kitler de hazır olarak paketin içerisinde sunulmaktadır.

No

1 2 3 4 5 6 7

Malzeme Adı

DX Batarya Kompresör Expansion Valf Dört Yollu Vana

Drayer Kondanser Check Valf

Marka

- DANFOSS DANFOSS RANCO DANFOSS ALFA LAVAL

DANFOSS

“ Klima Santralinin Verimli Hali ”

(9)

Kompresör Gücü Kompresör Akımı Isıtma Kapasitesi Soğutma Kapasitesi Soğutucu Akışkan Miktarı Soğutucu Akışkan Cinsi Hava Debisi

Isıtma Su Debisi Soğutma Su Debisi Cihaz Dışı Statik Basınç Fan Modeli (DD) Fan Gücü Fan Gerilimi Cihaz Gerilimi EER

COP

Su Kaynaklı Isı Pompası (Tavan Tipi)

kW A kW kW kg ref.

m3/h m3/h m3/h (Pa) NICOTRA

kW V V

WSHP CLM-D7

WSHP CLM-D9

WSHP CLM-D10

WSHP CLM-D12

WSHP CLM-D15 1,83

3,81 9,25 7,69 1,50 R410A

1200 1,59 1,32 120 9-7/425W-3V

0,425 230 380 4,20 4,47

2,28 4,82 11,55

9,59 1,60 R410A

1500 1,99 1,65 120 9-7/425W-3V

0,425 230 380 4,21 4,41

2,67 5,45 13,42 11,06 1,70 R410A

1750 2,31 1,90 120 9-7/425W-3V

0,425 230 380 4,14 4,53

3,00 7,06 15,44 12,92 1,80 R410A

2000 2,66 2,22 125 10-10/550W -3V

0,6 230 380 4,31 4,53

3,75 7,46 19,22 15,97 1,95 R410A

2500 3,31 2,75 125 10-10/550W -3V

0,6 230 380 4,26 4,70

* Soğutma kapasitesi dizayn şartları : Hava giriş , 24 ° C KT / % 50 RH, Su giriş/çıkış, 33/38 ° C Isıtma kapasitesi dizayn şartları : Hava giriş , 20 ° C KT / % 50 RH, Su giriş/çıkış, 20/15 ° C

(10)

Model

CLM - D7

CLM - D9

CLM - D10

CLM - D12

CLM - D15

Hava Debisi m3 / h

1200

1500

1750

2000

2500

Voltaj V

380

380

380

380

380

Su Debisi m3 / h

1,29 1,32 1,37 1,46 1,60 1,65 1,72 1,83 1,85 1,90 1,98 2,11 2,16 2,22 2,31 2,46 2,67 2,75 2,86 3,06

Giriş Suyu

o C 35 33 30 25 35 33 30 25 35 33 30 25 35 33 30 25 35 33 30 25

Çıkış Suyu

o C 40 38 35 30 40 38 35 30 40 38 35 30 40 38 35 30 40 38 35 30

Soğ. Kapasitesi kw 7,49 7,69 7,99 8,49 9,32 9,59 9,98 10,64 10,76 11,06 11,51 12,25 12,57 12,92 13,45 14,32 15,54 15,97 16,62 17,78

Güç kw 1,92 1,83 1,7 1,51 2,41 2,28 2,1 1,84 2,81 2,67 2,47 2,18 3,16 3 2,78 2,45 3,92 3,75 3,51 3,13

Akım A 3,93 3,81 3,63 3,36 4,98 4,82 4,6 4,26 5,63 5,45 5,19 4,81 7,29 7,06 6,73 6,23 7,73 7,46 7,06 6,38

EER

3,90 4,20 4,70 5,62 3,87 4,21 4,75 5,78 3,83 4,14 4,66 5,62 3,98 4,31 4,84 5,84 3,96 4,26 4,74 5,68

Soğutma Kapasite Tablosu

Model

CLM - D7 CLM - D9 CLM - D10 CLM - D12 CLM - D15

Hava Debisi m3 / h

1200 1500 1750 2000 2500

Voltaj V 380 380 380 380 380

Su Debisi m3 / h

1,59 1,99 2,31 2,66 3,31

Giriş Suyu

o C

20

Çıkış Suyu

o C

15

Isıt. Kapasitesi kw 9,25 11,55 13,42 15,44 19,22

Güç kw 2,07 2,62 2,96 3,41 4,09

Akım A 4,14 5,24 5,82 7,67 8,01

COP

4,47 4,41 4,53 4,53 4,70

Isıtma Kapasite Tablosu

* Soğutma kapasitesi dizayn şartları: Hava giriş , 24 ° C KT / % 50 RH

* Isıtma kapasitesi dizayn şartları : Hava giriş , 20 ° C KT / % 50 RH

“ Klima Santralinin Verimli Hali ”

(11)

Su Kaynaklı Isı Pompası (Tavan Tipi)

mm mm Kg Kg X 1 X 3 X 1 X 1 X 1 X 1 X 2 X 2 X 1 X 1 X 2 ---- X 1

3 AYRI KAPI ( Kompresör-Fan-Pano)

DANFOSS HRH SERİSİ SCROOL KOMPRESÖR ALFA LAVAL ACH30EQ- … (PLAKALI EŞANJÖR) DANFOSS

RANCO

DANFOSS (Expansion Valf'in çift yönlü olması durumunda, tek valf kullanılır.) DANFOSS (Expansion Valf'in çift yönlü olması durumunda, tek valf kullanılır.)

SHNEIDER

BAKIR BORU/ALÜMİNYUM KANAT Galvanize çelik+elektrostatik fırın boya YANMAZ  AKUSTİK 45 MM İZOLASYON (NFAF)

ABS

WSHP CLM-D7

WSHP CLM-D9

WSHP CLM-D10

WSHP CLM-D12

WSHP CLM-D15 1280x1000x630

1300x1020x750 185 200 423 x 317 x 10

1280x1000x630 1300x1020x750

186 201 417x523x10

1280x1000x630 1300x1020x750

188 203 417x523x10

1280x1000x630 1300x1020x750

193 208 417x523x10

1280x1000x630 1300x1020x750

195 210 417x623x10 Cihaz Boyutları ( LxWxH )

Ambalajlı Boyutlar ( LxWxH ) Ağırlık ( Net )

Ağırlık ( Ambalajli ) Filtre G2 (Mm) Müdahale Kompresör Kondanser Drayer Dört Yollu Valf Expansion Valf Check Valf

Elektronik Kontrol Panosu          Dx Batarya

Kasa İzolasyon Drenaj Tavası

STANDART AKSESUARLAR

X 1 X 2 X 1 X 3 X 4 X 4

Tavan tij bağlantılarına uygulanacaktır Tavan tij bağlantılarına uygulanacaktır Pislik Tutucu

Çelik Flex

2 Yollu Oransal Motorlu Vana Küresel Vana

Lastik İzolatör İzolatör Bağlantı Pulu

(12)

Referanslar

Benzer Belgeler

Basel BankacÕlÕk Denetim Komitesi, sermaye yeterlili÷ine iliúkin ilk düzenleme olan ve 1988 yÕlÕnda farklÕ ülkelerde uygulanan sermaye yeterlili÷i hesaplama

Bu hastaların 141’i yoğun bakım ünitesine arrest olarak kabul edildiği için AYB I grubuna, 299’u ise tedavi sırasında arrest geliştiği için AYB II grubuna alındı.. Gruplar

a) İnceleme alanı eğimi genel olarak 0-5 derece arasındadır. Güneybatıya doğru eğim artmaktadır. b) İnceleme alanında yeraltı su seviyesi 5 metre derinliğe

No study was found investigating the acute toxicity responses of total PAHs in a real petrochemical industry wastewater to bacteria (Vibrio fischeri) in Microtox test and to water

Gruplamalarda prognostik faktör olarak kabul edilen MYCN geni amplifikasyonu ve bununla birlikte sıkı bir ilişkisi olan 1p delesyonu ile MYCN amplifiye

Şekil A.16 Dolgu Duvar Gazbeton, Kolon Kirişler Ekspande Polistren İle Dıştan Isı Yalıtımı Uygulanan Binanın Betonarme Kesiti Yoğuşma ve Buharlaşma Grafiği.. Tablo

Çift duvar arası ortadan EPS ile yalıtılmıĢ binanın dıĢ havaya açık betonarme duvar yapı bileĢenindeki yoğuĢma ve buharlaĢma miktar çizelgesi ile

Dalga açısı ve yarıçapının değiĢimine bağlı 26 farklı dalgalı kanat profili oluĢturularak ısı değiĢtiricisinde basınç düĢüĢü, ısı transferi, yanma