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Grundlagen, Funktionsprinzip, Eigenschaften

Grundlagen, Funktionsprinzip, Eigenschaften · Energetische Sorptionsprozesse Temp. in °C 80 °C 30 °C 10 °C „Nutzkälte“ Wärmezufuhr Wärmeabfuhr Wärmezufuhr Nutzwärme

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Grundlagen, Funktionsprinzip,Eigenschaften

Prinzip der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung

- Information- Licht

- Wärme (50 %)

- Kälte

- Kraft BHKWGas, Öl,

Kohle, HolzStrom(35 %)

SKM

Verlust(15 %)

Energetische Sorptionsprozesse

Temp.in °C

80 °C

30 °C

10 °C „Nutzkälte“

Wärmezufuhr

Wärmeabfuhr

Wärmezufuhr

Nutzwärme

Wärmequelle

Nutzwärme

Wärmezufuhr

Wärmeabfuhr

Kältemaschine Wärmepumpe Wärmetrans-formator

Grundprinzip

Sorptions-mittel

Kälte-mittel

Einteilung Sorptionsgeräte

Kältemaschinen DEC-Anlagen

Grobvakuum Überdruck Diffusion Luftstrom

LiBr/H2O SiO2/H2O

H2O/NH3 CaCl2/NH3

H2/H2O/NH3

SiO2/H2O LiCl/H2O

Marktübliche Sorptionsgeräte

Aufbau eines Adsorbers

VerdampferVerdampfer

KondensatorKondensator

Heizwasser

Kühlwasser

Kaltwasser

KühlwasserAdsorptions-mittel:

Silicagel

Adsorptions-mittel:

Silicagel

Wärmeträger:

Wasser /Wasserdampf

Wärmeträger:

Wasser /Wasserdampf

Funktionsweise eines Adsorbers

VerdampferVerdampfer

KondensatorKondensator

Heizwasser

Kühlwasser

Kaltwasser

Kühlwasser1. Durch Wärmezufuhr wird das an das Silica- gel gelagerte Wasser ausgetrieben.

1. Durch Wärmezufuhr wird das an das Silica- gel gelagerte Wasser ausgetrieben.

2. Das Wasser wird im Kondensator ver- flüssigt und Wärme an das Kühlwasser abgegeben.

2. Das Wasser wird im Kondensator ver- flüssigt und Wärme an das Kühlwasser abgegeben.

3. Das Kondensat wird in den Verdampfer ein- gesprüht und bei Unter- druck verdampft. Die Wärme wird aus dem Kaltwasser entnommen und das Kaltwasser weiter abgekühlt.

3. Das Kondensat wird in den Verdampfer ein- gesprüht und bei Unter- druck verdampft. Die Wärme wird aus dem Kaltwasser entnommen und das Kaltwasser weiter abgekühlt.

4. Im Wärmeübertrager wird der Wasserdampf vom Silicagel adsorbiert und Wärme an das Kühlwasser abgegeben.

4. Im Wärmeübertrager wird der Wasserdampf vom Silicagel adsorbiert und Wärme an das Kühlwasser abgegeben.

Überblick Hersteller

Hersteller: NishiyodoImporteur: GBU mbH BensheimBezeichnung: NAKReferenzen: 130 in Japan. 12 in Deut.Lstgs.-d.: 30 kW/t ; 10 kW/m3Typ. Anlg.: Unna, Dresden, Freiburg

Hersteller: MayekawaImporteur: Albring BensheimBezeichnung: MycomReferenzen: 20 in Japan, 3 in Deut.Lstgs.-d.: 14 kW/t ; 6 kW/m3Typ. Anlg.: Remscheid, Kamenz, Bremen

Alle Typen: Heiztemp.: 55 .. 90 °C ; Kälte: 3 .. 16 °C ; Rückkühlung: nass Leistungsbereich: 50 .. 350 kW ; Preis: > 800 DM/kW Anschlussbesonderheit: Druckluft

Vergleich Adsorbers / Absorber

55 65 75 85 95

Heizwassertemperatur in °C

0,5

0,6

0,7

0,8

Käl

teve

rhäl

tnis

Bild 1: Vergleich von Ab- und Adsorptionskältemaschine

AdsorptionAbsorption

Kühlwasser 28 °C

Kw 32 °C

Kaltwasser: 14/9°C

Vor- und Nachteile eines Adsorbers

�einfacher Aufbau�geringe Störan-

fälligkeit�niedrige Heiztempe-

raturen möglich

�im Vergleich zukonventionellen Kälte-maschinen noch zuteuer

�etwas geringere Kälte-verhältnisse als beimAbsorber

Referenzen

Einsatzort Gebäudeart KälteleistungIn kW

Wärmequelle

Kassel Kaufhaus 350 FernwärmeUnna Grosshandel 520 BHKWWürzburg Bürogebäude 70 BHKWDresden Bürogebäude 70 Fernw./sol.Saarbrücken Krankenhaus 350 FernwärmeWertheim Krankenhaus 170 BHKWRemscheid Bürogebäude 105 Sol./KesselSaarlouis Kaufhaus 350 FernwärmeMannheim Kraftwerk 70 FernwärmeNeuwied Servicegebäude 350Ludwigshafen Kongresscenter 350 FernwärmeFreiburg Krankenhaus 70Aachen Bürogebäude 170 Fernw./sol.Bremen Bürogebäude 50 Fernw./sol.Augsburg Bürogebäude 350 Fernw./sol.Kamenz Krankenhaus 105 BZ/solar

Referenzen

Anschlussvariante

WMZ

zu den Heizkreisen (9x)

EinzelreglerHauptregler

WMZ

DFM

M t

t

ttaußen

M

t

t

t

WW-Regler

WarmwasserbereitungKältemaschine

Fernwärme

t56°C

102°C

69 °C

54°C

Regelung

0 7 14 21

Zyklusdauer in Minuten

0

20

40

60

80

Leis

tung

in k

W

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Kälteverhältnis

Leistung/DresdenKälteverhältnis/DresdenLeistung/NennparameterKälteverhältnis/Nennparameter