Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | R. 104, z. 2-Ś | 183-203
Tytuł artykułu

Czynniki ziębnicze naturalne jako proekologiczne w instalacjach klimatyzacyjnych inżynierii środowiska

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Natural refrigerants in air conditioning systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Instalacje do realizacji funkcji grzewczych i ziębiących, a w szczególności pompy ciepła o działaniu grzewczym i ziębiarki do obniżania temperatury powietrza oraz do jego odwilżania stwarzają zagrożenie dla osób, mienia i środowiska. Awarie tych sieci stanowią dodatkowe, dotychczas niedoceniane zagrożenie dla całej gospodarki. W instalacjach ziębniczych wykorzystywane są jako ziębniki substancje zubożające warstwę ozonową, zwane substancjami kontrolowanymi. Zjawiska destruktywne (efekt cieplarniany i dziura ozonowa) wywoływane używaniem ziębników spowodowały wycofywanie tych substancji z urządzeń na mocy Protokołu Montrealskiego (1987). W ich miejsce poszukuje się nowych, ale też sięga do już kiedyś stosowanych, a nieszkodliwych dla środowiska czynników, takich jak: amoniak, woda, powietrze, węglowodory, które zostały omówione w niniejszym artykule.
EN
Due to environmental concerns, a new generation of refrigerants has been introduced. The new fluids perform well, but because of their remaining global warming potential they are still under scrutiny internationally and may be eliminated in the future. Research is underway to develop so-called "natural fluid" into the final solution to the quest for the ultimate refrigerant. The primary candidates are carbon dioxide, ammonia, water, air and hydrocarbons, discussed in this article.
Wydawca

Rocznik
Strony
183-203
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz.,Wykr., rys.,
Twórcy
  • Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska
Bibliografia
  • [1] Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła, praca zbiorowa pod red. Z. Boncy, Masta 1998.
  • [2] Florek R., Reszewski S., Substytuty ziębnika R22 - analiza własności termodynamicznych i użytkowych.
  • [3] Fodemski T., Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze, WNT, Warszawa 2000.
  • [4] Fröhling J. (Visteon), CO2 as a refrigerant for A/C and Heat Pump operation, Phoenix 2000.
  • [5] Halm P., Schmitz M., Pratsch M., Kruse H., Air-Cycle Technology used for Truck Air-Conditioning, 4th IIR-Gustav Lorentzen Conf. on Natural Working Fluids at Purdue, W. Lafayette, USA 2000.
  • [6] Materiały firmy Volkswagen, CO2 - A/C - system COP comparison R134a vs. CO2, 2000.
  • [7] PN-80/M-04612 Chłodnictwo - Symbole wielkości i jednostki miar.
  • [8] PN-EN 378-1 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - cz. 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru, 2002.
  • [9] PN-EN 378-2 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska, cz. 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.
  • [10] PN-EN 378-3 PROJEKT, Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska, cz. 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista.
  • [11] PN-EN 378-4 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska, cz. 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk.
  • [12] Skrzyniowska D., Muller J., Sikorska-Bączek R., Maczek K., Zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z zastosowania pomp ciepła do celów grzewczych i klimatyzacji, Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna 11/2005.
  • [13] Skrzyniowska D., Wojtas K., Müller J., Sprężarkowe agregaty ziębnicze dla potrzeb systemów klimatyzacji na początku XXI wieku, cz. I, Technologia chłodnicza w klimatyzacji. Zagadnienia teoretyczne, Chłodnictwo i Klimatyzacja 11/2006.
  • [14] Skrzyniowski A., Skrzyniowska D., Searching for new alternative refrigerant for autmobile air-conditioning, Journal of Kones, Powertrain and Transport, Vol. 13, No. 1, 2006, 167-175.
  • [15] Thevenot R., A history of Refrigeration Throughout the World, Paris, International Institute of Refrigeration.
  • [16] Vaisman I.B., Thermodynamic analysis of carbon dioxide cycles, 4th IIR-Gustaw Lorentzen Conference on Natural Working Fluids at Purdue, West Lafayette, USA 2000.
  • [17] Yunho H., Reinhard R., Opportunities with alternative refrigerants, Inter Society Conference of Thermal Phenomena, 2002.
  • [18] Albring P., Heinrich G., Turbo chiller with water as a refrigerant, Natural Working Fluids'98, IIR-Gustav Lorentzen Conference, Oslo (Norwey), June 2-5 1998.
  • [19] Brak G., Cyklis P., Symulacja pracy pompy ciepła LiBr-H2O dla różnych zależności aproksymacyjnych, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, Niekonwencjonalne źródła energii 3/2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2071-7693
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.