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SISTEMAS DE BAJA CARGA DE AMONIACO Y BRINE DE CO2
22

Sistema de baja carga nh3 y co2 v2

Jan 22, 2018

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Page 1: Sistema de baja carga nh3 y co2 v2

SISTEMAS DE BAJA CARGA DE AMONIACO

Y BRINE DE CO2

Page 2: Sistema de baja carga nh3 y co2 v2

EVOLUCIÓN DE LOS REFRIGERANTES

.

PROHIBIDOS DESDE1995

USO RESTRINGIDO

POR PROTOCOLO DE MONTREAL

GAS INESTABLEBAJO COPALTO GWP

PREVISTO PARA SER REGLAMENTADO

REFRIGERANTES NATURALES

NO REGLAMENTADOS

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Page 5: Sistema de baja carga nh3 y co2 v2

REFRIGERANTES NATURALES:

• AMONIACO:• REFRIGERANTE PRIMARIO• TERMODINAMICAMENTE MAS EFICIENTE

• DIOXIDO DE CARBONO:• REFRIGERANTE SECUNDARIO• SEGURO• EXCELENTE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO• BAJA POTENCIA DE TRANSPORTE

Page 6: Sistema de baja carga nh3 y co2 v2

SEGURIDAD:

• AMONIACO:• AUNQUE SE DESTACA POR SU ALTA EFICIENCIA, • ES TOXICO E INFLAMABLE EN ALTAS CONCENTRACIONES.• SE USA UNA CARGA MINIMA Y CONCENTRADA EN EL CUARTO DE MAQUINAS

• DIOXIDO DE CARBONO:• SEGURIDAD GARANTIZADA POR LOS SENSORES DE CONCENTRACIÓN DE CO2

Page 7: Sistema de baja carga nh3 y co2 v2

CONTROL ÓPTIMO:

• DISEÑOS ADAPTADOS A LA APLICACIÓN ESPECIFICA PERMITEN EL MEJOR RENDIMIENTO• ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS CONGELADOS• PRODUCCIÓN DE HIELO• CONGELACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS• etc.

Page 8: Sistema de baja carga nh3 y co2 v2

SISTEMA DE SOPORTE:

• SERVICIO POSVENTA• MANTENER LA EFICIENCIA A LO LARGO DEL TIEMPO• RED DE MONITOREO REMOTO

Page 9: Sistema de baja carga nh3 y co2 v2

ALTA EFICIENCIA:

• ALTO COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR• MENOR AREA DE TRANSFERENCIA • EVAPORADORES Y CONDENSADORES MAS PEQUEÑOS• BAJA VISCOSIDAD• MENOR POTENCIA DE BOMBEO• MAYOR PRESION DE TRABAJO, NO INGRESA AIRE NI

HUMEDAD AL SISTEMA• ALTA DENSIDAD DEL GAS• TUBERIAS DE MENOR DIAMETRO

Page 10: Sistema de baja carga nh3 y co2 v2

Paquete NH3

・Compressor tornillo doble etapa

・Motor IPM

・Evaporador Inundado

・Doble Economizador

・Operación automática

CO2 brine

・Seguro

・Baja potencia de bombeo

・Sin problemas de aceite

・Alta transferencia del calor

Enfriado por agua

・Ahorro de energía

・Minima carga de NH3

・Fácil mantenimiento

“Seguridad”, “Ahorro de Energía ” y “Fácilidad de Mantenimiento”

Fuera del cuartode máquinas

Cooling tower

Cooling water

Condensador Evaporator

Dentro de la cámarafrigorífica

Cuarto de máquinas

Page 11: Sistema de baja carga nh3 y co2 v2

COMPRESOR TIPO TORNILLO DE DOBLE ETAPA

Page 12: Sistema de baja carga nh3 y co2 v2

MOTOR DE ALTA EFICIENCIA (Motor IPM )- Semi-hermético para NH3 -

ConvencionalMotor IPM

Stator

winding

Rare earth permanent magnet

回転子

Ventaja de motor IPM

・ Aumenta la eficiencia: 5 a 10%.

・ 40% mas compacto en tamaño

・ Altas revoluciónes posibles

Po

wer

(%

)

Refrigeration capacity (%)

Conventional

type

Efic

ien

cia

de

mo

tor

(%)

Carga(%)

Page 13: Sistema de baja carga nh3 y co2 v2

CARACTERISTICAS DEL ROTOR Y SISTEMA DE DOBLE ECONOMIZADOR

Booster Alta etapa

CondensadorEvaporador

Inter coolerEconomizadorbooster

Economizador doble

Características

・Alta eficiencia: Menor posibilidad fuga de gas

・Silencioso: Menor ruido y vibracion

Page 14: Sistema de baja carga nh3 y co2 v2

ECONOMIZADOR TIPO “Flash Tank”[Tipo Convencional ] [Nuevo tipo]

コンデンサ

中間 エコノマイザ

CO2液化器

ΔT=3.6 ΔT=3.4

コンデンサ

中間 エコノマイザ

CO2液化器

Pd

Pm

Pe

Ps

Sub-enfriamiento: +5℃Efecto de refrigeración : +2%

Condensador

EquipoIntermedio Economizador

LiquadorCO2 Condensador Licuefactor CO2

EquipoIntermedio

Economizador

Page 15: Sistema de baja carga nh3 y co2 v2

熱交断面(イメージ例)

Plate pack

CascoFlat end

INTERCAMBIADOR DE CALOR TIPO CASCO Y PLACAS

S&T

S&P

LiquidoNH3

Gas NH3

Liquid0 CO2

Gas CO2

Liquido NH3

Gas NH3

Gas CO2

Liquido CO2

S&T S&P Mejora

Volumen (m3) 0.689 0.269 -39%

Area (m2) 1.57 0.49 -31%

Temp. Approach (K) 3.0 1.7 (COP: + 4%)

Comparaciones de evaporadores

Page 16: Sistema de baja carga nh3 y co2 v2
Page 17: Sistema de baja carga nh3 y co2 v2

PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS CONGELADOS

PARA TUNELES DE CONGELAMIENTO

Page 18: Sistema de baja carga nh3 y co2 v2

Consumo de Energía específica

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000

Co

nsu

mo

de

ener

gia

esp

ecif

ica

(kW

h/y

/m3)

Volumen de cámara (m3)

18

Page 19: Sistema de baja carga nh3 y co2 v2

Usuario

Volumen Construído Antes Consumo de energía Reducción

(m3) (años) Refrg. TipoAntes

(kWh/y)Después(kWh/y)

(%)

1 45,000 29

HCFC-22

Screw 4,594,056 3,164,703 31.1

2 10,000 33 Recipro. 1,513,481 889,450 41.2

3 16,250 27 Recipro. 2,345,782 1,761,836 24.9

4 6,125 38 Screw 1,340,445 947,625 29.3

Reducción del Consumo energético por renovación tecnológica

Reducción promedio: 31%

* Luces, oficinas, acensores, etc. incluidos

19

Page 20: Sistema de baja carga nh3 y co2 v2

Reducción de Consumo de Energía por Freezer

Ener

gía

eléc

tric

a(k

Wh

/to

n)

Consumo de energía(kWh/ton)

Equipos R22 NH3/CO2

Consumo de energía por Freezer

Ener

gia

elec

tric

a(k

W)

Tiempo

No.1 freezer

No.2 freezer

Freezer pane

Liquid pump

Auxiliary machine panel

% de consumo de energía

Equipo principal: 69%

Freezer: 17%

MachinaAuxiliar: 14%

Freezer

Page 21: Sistema de baja carga nh3 y co2 v2

Sistema de Monitoreo Remoto

Usuario Red móvilESTACIÓN

DEMONITOREO

Oficinas de Servicio

Atenciónrápida

LAN

Datos de operación

Diagnosis

Sistema de Monitoreo & Diagnóstico

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Maquina No.1

Maquina No.2

Maquina No.3

Network

Page 22: Sistema de baja carga nh3 y co2 v2

SISTEMAS DE BAJA CARGA DE AMONIACO

Y BRINE DE CO2

GRACIAS POR SU ATENCIÓN