Resultierende Auslegungskriterien bzw. Maßnahmen
(siehe auch Abb. 3 bis 6 und Kapitel 2.1 und 5)
- Identische Dimensionen der Flüssigkeitsleitung wie bei
R22 (höherer Flüssigkeitsvolumenstrom aber geringerer
Druckabfall durch niedrigere Dichte, siehe Abb. 5)
- Potential für minimale Kältemittelfüllung (Masse ca.
40-60% gegenüber fluorierten Kältemitteln) – bedingt
durch geringe Flüssig keitsdichte und die Möglichkeit
reduzierter Quer schnitte in Wärmeübertragern, Saug-
gas- und Druckgasleitung
- Wärmeübertrager (z. B. Verdampfer, Ein spritz verteiler,
Rohrstranglänge und Rohrgeometrie), Expansionsor-
gane und sonstige Armaturen an Massen- und Volumen -
verhält nisse anpassen
- Vorzugsweise Wärmeübertrager zwischen Flüssigkeits-
und Sauggasleitung einbauen – für Sauggasüberhitzung
(am Verdichtereintritt) von ca. 20 K bei Auslegungsbedin-
gungen
- Vorteile in Leistung, Leistungszahl (COP) und redu-
zierter Kältemittelkonzentration im Öl durch höhere
Betriebstemperaturen
- Durch die hohe kritische Temperatur ist R290 für den
Einsatz bei höheren Verflüssigungstemperatur genauso
gut geeignet wie R22 – besser als R404A/R507A,
R407A/F oder R410A
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-40
-30
Verdampfung / Evaporation [°C]
∆
t
= 10 K, t
oh
Abbildung 3
Volumetrische Kälteleistung verschiedener
Kältemittel im Vergleich zu R290 (identische
Kälteleistung)
Figure 3
Volumentric cooling capacity of different refrige-
rants compared to R290 (ident. cooling capacity)
6
-20
-10
0
= 40°C
c
Resulting design cri te ria and meas ures
(see also fig. 3 to 6 and chapter 2.1 and 5)
- Identical dimensions of the liquid line as with R22
(higher liquid volume flow but less pressure drop
because of lower density, see fig. 5)
- Potential for min i mum refrig er ant charge (mass approx.
40-60% com pared to fluorinated refrigerants) – due to
lower liq uid den sity and the pos sibil ity for reduced cross
sec tions in heat exchang ers, suc tion gas line and dis -
charge gas line
- Fit heat exchangers (e.g. evaporator, injec tion dis tri bu -
tion, pipe length and pipe geometry), expan sion devices
and other line components to mass ratio and vol ume
ratio
- Preferred use of heat exchang er between liq uid and
suc tion gas line – suction gas superheat (at compressor
inlet) of approx. 20 K at system design conditions
- Ben e fits in capac ity, coefficient of performance
(COP) and reduced refrig er ant concentration in oil
through high er oper at ing tem per a tures
- The high critical temperature makes R290 just as suita-
ble as R22 for applications with higher condensing tem-
perature – better than R404A/R507A, R407A/F or
R410A
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
10
-40
-30
Verdampfung / Evaporation [°C]
Abbildung 4
Sauggas-Volumenstrom verschiedener
Kältemittel im Vergleich zu R290 ((identische
Kälteleistung)
Figure 4
Suction gas volume flow of different refrigerants
compared to R290 (identical cooling capacity)
-20
-10
0
∆
t
= 10 K, t
= 40°C
oh
c
10
KT-660-3