HŰTÉSTECHNIKA ALAPJAI



Hasonló dokumentumok
AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

CDP 75/125/165 légcsatornázható légszárítók

Gyógyszertári műszerek és eszközök

Helyszínen épített vegyes-tüzelésű kályhák méretezése Tartalomjegyzék

Használati meleg víz termelés

Épületenergetikai számítás 1

FEHU-U uszodai légkezelők

Airvent típusú előlap: ÖV FRONT - XXX - X Airvent típusú állítható lamellás perdületes befúvó dobozzal együtt:

CDP 40 USZODAI LÉGSZÁRÍTÓ. Felhasználási területek Beltéri medencék, magán vagy szállodai használatra Terápiás medencék Pezsgőfürdők Edzőtermek

referenciák geminipark tychy

referenciák geminipark tychy

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

HŰTÉSTECHNIKA ALAPJAI

VII. Zárt terek hőérzeti méretezési módszerei

CDP 35/45/65 falra szerelhetõ légszárítók

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

CDP 35T/45T/65T falon át szerelhetõ légszárítók

Hőszivattyús rendszerek

Coldsteel Zafiro Ft HASZNÁLT. Fali hűtőgondola aggregát és ajtó nélkül

Mérnöki alapok 8. előadás

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épületenergetikai számítás 1. λ [W/mK] d [cm] No. -

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Ablak 100/150 ablak (külső, fa és PVC)

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

Az α értékének változtatásakor tanulmányozzuk az y-x görbe alakját. 2 ahol K=10

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 2 Dr. Magyar Zoltán

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Klíma-komfort elmélet

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

Kör légcsatornára szerelhető rács

Halmazállapot-változások

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

EQ - Energy Quality Kft Kecskemét, Horváth Döme u Budapest, Hercegprímás u cb7f611-3b4bc73d-8090e87c-adcc63cb

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete

Készletkisöprés. Angelo Po VE Ft Ft 10% 3 HÓNAPOT HASZNÁLT BERENDEZÉS

VI. Az emberi test hőegyensúlya

Hatvani István fizikaverseny forduló. 1. kategória

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Szerkezet típusok: Energetikai minőségtanúsítvány 2. homlokzati fal

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Sugárzásos hőtranszport

HŰTÉSTECHNIKA ALAPJAI 4. ELŐADÁS ÉLELMISZEREK HŰTÉSÉNEK, FAGYASZTÁSÁNAK ELJÁRÁSAI ÉS BERENDEZÉSEI

Árnyékolásmódok hatása az épített környezetre

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév

BEPÁRLÁS. A bepárlás előkészítő művelet is lehet, pl. porlasztva szárításhoz, kristályosításhoz.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

Épületgépész technikus Épületgépész technikus

1. feladat Összesen 5 pont. 2. feladat Összesen 19 pont

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016.

Estia 5-ös sorozat EGY RENDSZER MINDEN ALKALMAZÁSHOZ. Főbb jellemzők. További adatok. Energiatakarékos

SCM motor. Típus

2008 LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉSEK

2008 LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉSEK

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Levegő víz hőszivattyú. Waterstage

SCM motor. Típus

Elárasztásos rendszerû

KOMBÓ TÍPUS - 190L (50Hz)

DV285 lemezes hőcserélők, E típus

Sokkolók. Hűtés. Šokové zchlazovače Concept Šokové zchlazovače Advance Kabinové šokové zchlazovače...202

Készítette az FHB. Készült Budapesten, Február 21-én.

K özponti klím atechnikai rendszerek

Dr.Tóth László

Rotációs befúvó. Méretek. Leírás. Motor típus

épületfizikai jellemzői

Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15. Dátum Homlokzat 2 (dél)

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

Mennyezeti befúvó 4-DF

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Hőközlés. Munkaidő: 90 perc. Értékelés: Feladat elérhető elért

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014.

Hajdú Angéla

A TERMÉSZETES HŰTÉS. Gépek vesznek körül bennünket. egyre bonyolultabbak, egyre több energiát emésztenek

TERVEZŐI KONFERENCIA

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Örvényes padlóbefúvó BDA

TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor

HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA

Coldsteel Zafiro Ft HASZNÁLT. Fali hűtőgondola aggregát és ajtó nélkül

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI. Termodinamika. Név: Azonosító: Helyszám: Munkaidő: 80 perc I. 50 II. 50 ÖSSZ.: 100. Javította: Képzési kódja:

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Épület: Társasház Pécs, Málomi út HRSZ.: 19916/50. Megrendel:

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI

Magyarországon gon is

Hűtőházi szakági tervezés mezőgazdasági és ipari célokra.

Átírás:

HŰTÉSTECHNIKA ALAPJAI. ELŐADÁS HŰTÉS, HŰTŐTÁROLÁS TEREZÉSÉNEK ALAPJAI

HŰTŐTÁROLÓ MODELLJE, HŐTERHELÉSEI Kondicionált levegő, e,3 [T 6 = 8 o C; RH 6 = 40 %] 6 Környezet, e,2 [T a = 20 o C; A = 8 m 2 ; k = 0.45 W/(m 2. K)] Ajtónyitás, A [DT A = 0.9 o C] 5 4 7 Termék párolgás D/ DY 8 [T 3 = 3 ± o C; RH 3 = 80 ± 0 %; 3 m = 0 t; = 40 m 3 ; 3 q = 35 W/t; w = 3.5. 0-8 kg/(kg. s)] ilágítás, munkások, Légűtő vagy légkondicionáló, [T e = -3 o C. (8)] [DT = 2 x 0.75 o C] entilátor, Q M [DT M = o C] Termék párolgás D/ DY 2 Hideg levegő, Q e,4 [T =.3 o C; RH = 82 %] Környezet, e, [T a = 20 o C; A = 8 m 2 ; k = 0.45 W/(m 2. K)] Ajtónyitás, A [DT A = 0.9 o C] ÁRSZEGI TIBOR HŰTÉS TEREZÉSÉNEK ALAPJAI 2

A HŰTŐTELJESÍTMÉNY- IGÉNY SZÁMÍTÁSA Hűtőteljesítmény igény () A űtőteljesítmény-igény két részből tevődik össze: Aol: i - a belső őterelés [kw] e - a külső őterelés [kw] Φ Φ Φ Φ Φ i Φ e Φ Φ Φ - A belső őterelés: i E M A B Aol: E az emberi őleadás, világítás őtermelése, M a gépek őtermelése, A a ki- és berakodás során bejutó őáram, B egyéb őterelés (a termék leűtéséez szükséges űtőteljesítmény): - A külső őterelés: a falakon keresztül átadódó ún. transzmissziós őáram Φ e n i A i k i T k,i Aol: A i az egyes zárófelületek (falak) területe (m 2 ) k i az egyes falak őátszármaztatási tényezője, k =(0,2-0,45) (W/m 2 o C) T k,i a fallal atáros külső tér őmérséklete ( o C) T b,i a belső tér őmérséklete ( o C) DT s,i a külső napsugárzásból származó őmérséklet különbség ( o C) Egyszerűsített számításokban a fal tájolásától függően a következő értékeket leet figyelembe venni: É- ÉK elanyagolató; NY-K-DK-ÉNY - DT s,i = (5-0) o C, D-DNY - DT s,i = (0-20) o C, továbbá fűtött padlónál a fűtési energia, vagy szigeteletlen padlóknál Q e,p = 6 A (W) (itt: A padló felülete, m 2 ). ÁRSZEGI TIBOR HŰTÉS TEREZÉSÉNEK ALAPJAI 3 T b,i ΔT s,i

BELSŐ HŐTERHELÉS- EMBERI HŐLEADÁS E = 500 kj//fő ILÁGÍTÁS HŐTERMELÉSE = a. E Aol: a egyidejűségi tényező E a világítótestek elektromos teljesítménye (kw) GÉPEK HŐLEADÁSA Φ M n i Pi η Aol: M i egyidejűségi tényező P i egyes villamos motorok teljesítménye (kw) i az egyes villamos motorok atásfoka M i i KI- ÉS BERAKODÁSNÁL BEJUTÓ HŐÁRAM Az ajtók nyitva tartásából származó őveszteség A ) különösen fagyasztóknál és fagyosztott tárolóknál jelentős leet, amit zsilippel és őszigetelő függönyökkel csökkentenek. Az ajtó nyitva maradását felügyelő rendszer jelzi. ÁRSZEGI TIBOR HŰTÉS TEREZÉSÉNEK ALAPJAI 4

Φ B BELSŐ HŐTERHELÉS-2 Φ B, Φ t AZ ÉLELMISZER ÉS A GÖNGYÖLEG HŰTÉSE B,2 Φ R m mc p T T m c T T o Aol: B, a termékből elvonandó ő (kj) B,2 a gögyölegből elvonandó ő (kj) m a termék tömege (kg) c p a termék fagypont feletti fajője (kj/kg K) T o a termék űtés előtti őmérséklete ( o C) T a termék űtésének végőmérséklete ( o C) m g.i egyes göngyöleg tömege (kg) c p,g,i egyes göngyöleg fajője (kj/kg K) t űtési idő (s), megatározását ld. 5. ELŐADÁS 2. dia és a következő dia R az élelmiszer őtermelése (kw/kg), értékei különböző termékekre ld. Beke Gy. HŰTŐIPARI KÉZIKÖNY 2. kötet. Az élelmiszer a tárolás során párolog is, ami csökkenti a űtési igényt. Ez a pára lekondenzálódik az elpárologtatóra, amely ugyanekkora őt igényel, így a kettő összege 0. Ugyanakkor a a pára rá is fagy az elpárologtatóra (deresedés) akkor a fagyásoz őenergiára van szükség. Ennek számításáoz ismerni kell a termék párolgási tényezőjét, továbbá a tárolás körülményeit. Φ ÁRSZEGI TIBOR HŰTÉS TEREZÉSÉNEK ALAPJAI 5 n i t g, p,g,i o R m

HŰTÉSI IDŐ SZÁMÍTÁSA- HŰTÉSI IDŐ MEGHATÁROZÁSA A FELEZÉSI IDŐ ALAPJÁN A termék őmérséklete űtéskor az idő függvényében exponenciálisan csökken. Ha ebben a függvényben - a termék őmérséklete elyett - a termék és a űtőközeg (T ) őmérsékletkülönbségének kezdeti (T o -T ) és végső (T-T ) értékéből képzett dimenziónélküli ányadost =(T-T )/(T o -T ) szerepeltetjük, a kapott összefüggés függetlené válik a termék kezdeti őmérsékletétől. A ányados felére (=0,5) csökkentésez szükséges idő a Z-érték, azaz a űtés ún. felezési ideje. Ha ezt a termékre vonatkozóan ismerjük a űtési idő (t) bármely más őmérsékletekre az alábbiak szerint számítató: T t,44 Z ln T o T T T 3,3 Z lg To T T A fenti elv és a Z-érték mérése az 5. ELŐADÁS 2, diáján követető. A Z-érték természetesen függ a űtési eljárás fajtájától, (pl. légűtés vagy vízűtés, ld. 3. ELŐADÁS, ) és annak jellemzőitől. Tájékoztató értékük kertészeti termékekre a következő: () űtőterem: Z = (40-00) ; (2) űtőcsatorna: Z = (7-5) ; (3) - jeges vizes előűtés: Z = (0, 0,5) ; (4) - vákuuműtés: Z = (0,05-0,5). ÁRSZEGI TIBOR HŰTÉS TEREZÉSÉNEK ALAPJAI 6

00 50 35 2X HŰTÉSI IDŐ SZÁMÍTÁSA-2 HŰTÖTT TERMÉK MODELLEZÉSE A űtendő termék modellje: Z =.8 m PORÓZUS SZERKEZETŰ, ÉGTELEN HOSSZÚ SÍK LAP 240 air m = 600 x 400 x 00 6 435 air Ezt pl. kertészeti termékek esetén az ábrán látató módon kapjuk. A lapok vastagsági méretét (2X) a rakatok, rekeszek, termékek mérete atározza meg. A lapot a termék anyaga és a közötte lévő levegő alkotja. A lap porozitása: ε ü - mρ - ρm ρ ρ 400 600 Itt: - a űtött termék mért sűrűsége - a űtött termék almazának sűrűsége ÁRSZEGI TIBOR HŰTÉS TEREZÉSÉNEK ALAPJAI 7

HŰTÉSI IDŐ SZÁMÍTÁSA-3 ÉGTELEN HOSSZÚ SÍK LAP HŰLÉSE DT o DT m DT f,i v DT f,ii ÁRSZEGI TIBOR T m,o X Biot-szám: λ m λ T [ o C] T f,o X v Q v l Q á (k) I.a. II. k X Bi ε λ ε λ m air I.b m m T I.a- Bi 0,; I.b- 0, Bi 0 ; II.- Bi > 0 x A űtőközegben a sík lap űlése időben változó ún. instacioner őátadási folyamat. A ő a lap közepéből a felszínig vezetéssel (Q v ) terjed, majd onnan a űtőközeg áramlással (Q v ) szállítja el. A űlés a ővezetési tényezőtől (l m ), a őáramlási tényezőjétől (k), és a lap vastagságától (2X) függ. Az ezekből alkotott dimenziónélküli szám: a Biot-szám (Bi). A lap vastagsága mentén a kezdeti őmérséklet (T o ) azonos, majd a űtés során (t idő után) a Bi-szám értékétől függően változik (ld. I.a, I.b és II.). A termék közepe (magja, T m ) lassabban űl mint a felülete (T f ). Ezért, a Z-értéket és a űtési időt is a magra kell számolni! Élelmiszerek fizikai jellemzői: Beke Gy. HŰTŐIPARI KÉZIKÖNY 2. Kötet 8 HŰTÉS TEREZÉSÉNEK ALAPJAI

HŰTÉSI IDŐ SZÁMÍTÁSA-4 A FELEZÉSI IDŐ (Z) SZÁMÍTÁSA A MODELL ALAPJÁN 2 2 X 2 X 2 Z 0,302 f 0,302 am Bi am k X λ m Ebben: k 5,8 3,9 v λlevegő λp κ κ s s Aol: T o a termék belépő őmérséklete ( o C) T a űtőközeg őmérséklete ( o C) T a termék kilépő őmérséklete ( o C) f tizedelési idő (s Z felezési idő (s) X síklemez fél-vastagság (m) l ővezetési tényező (W/m o C) k őátadási tényező (W/m 2 o C) a őmérsékletvezetési tényező (m 2 /s) v űtőközeg sebessége (m/s) K perforálás % indexek - m: termék, p: csomagolóanyag t űtési idő (s) számítását ld. 7. dián, m termékalmaz jellemzői: Beke Gy. HŰTŐIPARI KÉZIKÖNY 2. kötet ÁRSZEGI TIBOR HŰTÉS TEREZÉSÉNEK ALAPJAI 9 p p

(kj/kg) 9 8 7 6 5 4 3 2 T 0 - -2-3 -4-5 -6-7 -8 HŰTŐTEREM KLÍMÁJA 0 40% 2 3 p w (Pa) 500 600 700 4 50% 6 7 8 2 2 (kj/kg) 5 6 60% 70% 80% 90% 9 20000 0 8 0000 8000 7 + 3.0 3.5 4.0 4.5 Y (g/kg) 5 4 3 D/DY=000 kj/kg ERP=00% D DY 2 6000 5000 4000 3000 2000 000 0-000 20 9 8 7 6 5 4 3 p o = bar (Pa) ΔT A ADATOK levegő = 500 m 3 / c p,levegő = kj/(kg.k) levegő =,28 kg/m 3 ; Egyéb ld. 2. dia lev LEEGŐ ÁLLAPOTÁLTOZÁSAI (-2) melegítés ( e, + A + /2) (2-2 ) kiengedett levegő ( e,4 ) (2-3) nedvesítés (D/DY=q/w) (3-4) melegítés ( e,2 + A + /2) (4-5) 4 és 6 ( e,3 ) levegő keverése (5-7) melegítés ( M ) (7-) légűtés () (8) elpárologtató felülete HŐMÉRSÉKLETÁLTOZÁSOK A ρ lev c p,lev ΔT lev ρ lev c p,lev ΔT M lev M ρ lev c p,lev ÁRSZEGI TIBOR HŰTÉS TEREZÉSÉNEK ALAPJAI 0

HŰTŐGÉP KIÁLASZTÁSA A TEREM ÉS AZ ELPÁROLOGTATÁSI HŐMÉRSÉKLET KÜLÖNBSÉGE Az ábra alapján, ER = 85 % relatív páratartamnál: DT= 7 o C. Az elpárologtatási őmérséklet (T o ) : T o = T terem - DT A 2. dián megadott adatok (T terem =T 3 = 3 o C és ER=80 %) esetén: T o = 3 8 = -5 o C EGY MUNKAPONTOS KIÁLASZTÁS Ennél a maximális terelésre történik az elemek kiválasztása. TÖBB MUNKAPONTOS KIÁLASZTÁS Az aggregátot (kompresszort) itt is a maximális környezeti (kondenzációs) őmérsékletre választjuk ki, de teljesítményét alacsonyabb környezeti őmérsékleten is vizsgáljuk, és az elpárologtatók kiválasztásánál ezt vesszük figyelembe. Továbbá, figyelembe vesszük a tároló levegőjének nedvességtartalmát is (ld. az ábra) ÁRSZEGI TIBOR HŰTÉS TEREZÉSÉNEK ALAPJAI

TERMÉKTÁROLÁS MENEDZSMENT. A terményt korán reggel kell betakarítani, majd válogatni, mosni és osztályozni kell még a tárolás megkezdése előtt. 2. A tárolókat alaposan ki kell takarítani az idény végén, és a szükséges klórral sterilezni, majd megfelelő gázzal fertőtleníteni kell penészgombák ellen, végezetül pár nappal a űtési szezon kezdete előtt le kell űteni. 3. A rakomány elrendezésénél a következő paraméterek alapvetők: a rakományt a külső és meleg falaktól 0 2 cm távolságban kell elelyezni; egy kb. 8 cm vastag légpárna szintén szükséges a padló és a rakomány között; agyjanak keskeny, de legalább cm széles függőleges réseket a rakományon belül; legyen legalább 20 cm távolság a mennyezeti űtő vagy a mennyezet és a rakomány teteje között! 4. A rakatok elyzetét festéssel jelölni kell a padlón, vagy egy falra akasztott táblán. 5. A gyors űtés, egyenletesen alacsony - maximum ± o C tartományban váltakozó - őmérséklet, és a nagy ERP az alacsony tömegveszteség előfeltételei. 6. A termék és levegő őmérséklet; ERP; légsebesség; leolvasztási idő, -gyakoriság és - vízmennyiség; az ajtók zártsága, stb., PLC-vel szabályozandó paraméterek. 7. A termék minőségét a tárolás alatt rendszeresen ellenőrizni kell, a romlottakat el kell távolítani, közeli romlásra utaló jelek esetén időben el kell adni vagy fel kell dolgozni. 8. A termék be- és kitárolására valamint ellenőrzésére vonatkozó adatokat rögzíteni kell. ÁRSZEGI TIBOR HŰTÉS TEREZÉSÉNEK ALAPJAI 2