Carrier Transicold przekazuje jednostki NaturaLINE Politechnice w Berlinie w celu wsparcia badań nad chłodnictwem CO₂
Najważniejsze informacje
- •Carrier Transicold przekazuje dwie kontenerowe jednostki chłodnicze NaturaLINE Politechnice w Berlinie w celu wsparcia badań na skalę komercyjną nad transkrytycznymi systemami chłodnictwa CO₂.
- •CO₂ ma potencjał tworzenia efektu cieplarnianego równy 1 w porównaniu z 1 430 dla powszechnie stosowanego syntetycznego czynnika chłodniczego R-134a, co czyni go alternatywą o mniejszym wpływie w obliczu zaostrzających się regulacyjnych harmonogramów wycofywania.
- •Dyplomanci w Instytucie Inżynierii Energetycznej TU Berlin będą wykorzystywać wyposażone w aparaturę jednostki do pomiaru profili temperatur, ciśnień w układzie oraz zużycia energii w rzeczywistym komercyjnym systemie chłodniczym.
- •Badacze planują integrować i oceniać prototypowe komponenty wewnątrz jednostek oraz przeprowadzać długoterminowe oceny wydajności w różnych warunkach pracy, aby pogłębić wiedzę o zachowaniu transkrytycznego CO₂.
- •Zarówno Carrier Transicold, jak i TU Berlin wyrazili zainteresowanie nawiązaniem długoterminowej współpracy badawczej w celu opracowania bardziej zrównoważonych technologii chłodniczych dla globalnego łańcucha chłodniczego.

Carrier Transicold, dział Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) i globalny lider w dziedzinie inteligentnych rozwiązań klimatycznych i energetycznych, przekazuje dwie kontenerowe jednostki chłodnicze NaturaLINE® Politechnice w Berlinie (TU Berlin). Darowizna wesprze badania na skalę komercyjną nad technologią chłodnictwa transkrytycznego ditlenkiem węgla (CO₂), przyczyniając się do rozwoju systemów chłodniczych spełniających zmieniające się wymogi środowiskowe i regulacyjne w globalnym łańcuchu chłodniczym.
Kontenery chłodnicze, powszechnie znane jako reefer, są niezbędne w handlu międzynarodowym — służą do transportu łatwo psujących się towarów, takich jak żywność i produkty farmaceutyczne, na duże odległości. Większość konwencjonalnych kontenerowych jednostek chłodniczych opiera się na syntetycznych czynnikach chłodniczych, takich jak R-134a, którego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) wynosi 1 430. Na mocy porozumień takich jak Poprawka z Kigali do Protokołu Montrealskiego oraz regulacji takich jak rozporządzenie UE w sprawie gazów fluorowanych, przemysł chłodniczy i transportowy podlega harmonogramom wycofywania fluorowęglowodorów o wysokim GWP, co zwiększa zapotrzebowanie na naturalne alternatywy dla czynników chłodniczych.
Naturalny czynnik chłodniczy o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego
System NaturaLINE wykorzystuje naturalny czynnik chłodniczy w zastosowaniach kontenerowego transportu chłodniczego. CO₂ to naturalnie występujący czynnik chłodniczy o GWP wynoszącym 1, co czyni go alternatywą o niższym GWP wobec konwencjonalnych syntetycznych czynników chłodniczych stosowanych w chłodnictwie komercyjnym. W obiegu transkrytycznym CO₂ czynnik chłodniczy pracuje powyżej ciśnienia krytycznego, co tworzy odmienne warunki termodynamiczne w porównaniu z konwencjonalnymi subkrytycznymi obiegami sprężarkowymi. Poprawa wydajności i sprawności systemów transkrytycznych CO₂ w szerokim zakresie warunków pracy, w szczególności w środowiskach o wysokich temperaturach otoczenia, pozostaje centralnym celem prowadzonych badań chłodniczych.
Zastosowanie praktyczne w kształceniu dyplomantów
Instytut Inżynierii Energetycznej TU Berlin zastosuje jednostki NaturaLINE jako praktyczne narzędzie edukacyjne dla dyplomantów. Jednostki wyposażone w podstawową aparaturę pomiarową umożliwią studentom pomiar profili temperatur, ciśnień w układzie oraz zużycia energii. Takie podejście praktyczne pozwala studentom pracować bezpośrednio z rzeczywistym systemem komercyjnym i zdobyć bezpośrednią wiedzę na temat tego, jak obiegi transkrytyczne CO₂ różnią się od konwencjonalnych obiegów chłodniczych.
Rozbudowa infrastruktury badawczej
Poza edukacją jednostki wejdą w skład szerszej infrastruktury badawczej instytutu. Badacze zamierzają integrować i oceniać prototypowe komponenty wewnątrz jednostek w celu opracowania i testowania przyszłych systemów grzewczych i chłodniczych, przy czym wydajność będzie oceniana za pomocą zautomatyzowanych sekwencji testowych. Planowane są również długoterminowe oceny wydajności w różnych warunkach pracy, aby pogłębić wiedzę o zachowaniu komercyjnych systemów transkrytycznych CO₂ na dużą skalę.
Perspektywy branżowe i akademickie
„Cieszymy się, że w naszych badaniach będziemy mieć dostęp do technologii nowej generacji, jaką uosabiają jednostki chłodnicze NaturaLINE firmy Carrier Transicold” — powiedział profesor Stefan Elbel, kierownik Katedry Wymiany Ciepła i Przemian Cieplnych w Instytucie Inżynierii Energetycznej Politechniki w Berlinie. „W miarę zaostrzania wymogów regulacyjnych i przesuwania się branży w stronę bardziej zrównoważonych rozwiązań chłodniczych rozwój tej technologii ma kluczowe znaczenie. Mamy nadzieję, że to oznacza początek długoterminowej współpracy badawczej z Carrier Transicold.”
„Systemy transkrytyczne CO₂ to ważna technologia dla naszej branży i jesteśmy dumni, że możemy wesprzeć prace Instytutu Inżynierii Energetycznej TU Berlin w tym obszarze” — powiedział Jean-Marie Carvalho, wiceprezes i dyrektor generalny, dział Global Container, Carrier Transicold. „Udostępniając badaczom kontenerowe jednostki chłodnicze NaturaLINE, możemy pomóc w przyspieszeniu badań nad wydajnością systemów, wspierać przyszłe innowacje i przyczyniać się do rozwoju bardziej zrównoważonych rozwiązań dla łańcucha chłodniczego.”
Dzięki tej inicjatywie Carrier Transicold dąży do rozwoju badań nad bardziej zrównoważonymi technologiami chłodniczymi dla połączonego łańcucha chłodniczego.