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Performance Daten zum sp.ICE Eisspeicher

Leistungsdaten sp.ICE Eisspeicher

Standard sp.ICE Container

Bezeichnung / TypEinheitsp.ICE-10´sp.ICE-20´sp.ICE-40´
Längemm2.9916.05812.192
Breitemm2.4382.4382.438
Höhemm2.5912.5912.591
Transportgewichtkg3.4006.20013.600
Gebrauchsgewicht mit Füllungkg15.40031.70066.800
Gesamtkapazität bei 10°C AusgangstemperaturkWh1.1002.3804.960
Latente KapazitätkWh9652.1004.355
Entladeleistung in 6 StundenkW183397827
Entladeleistung in 8 StundenkW138298620
Entladeleistung in 10 StundenkW110238496
Kältetonne GesamtRHT3146791.414
Kältetonne LatentRHT2755991.242
Maximaler Betriebsdruckbar101010

Sonderabmessungen auf Nachfrage

Beladezyklus Eisspeicher

Ladevorgang in Abhängigkeit der Ladetemperatur 

Das Diagram zeigt den Verlauf der mittleren Ladetemperatur, die dem Mittelwert aus Vor- und Rücklauftemperatur entspricht (Tv+Tr)/2.  

  • Bei einer mittleren Ladetemperatur von -2,2 ° C kann der Speicher innerhalb von 10 h geladen werden. 
  • Bei -3,4 ° C beträgt die Ladezeit bereits weniger als 6 h. 

Als Abschaltzeitpunkt wurde im Beispiel (gestrichelte Linie) eine mittleren Ladetemperatur von -4,5° C (-6,5 /-2,5° C ) gewählt. 

Das Diagram dient als Planungsgrundlage. Die Speicher werden stets projektspezifisch ausgelegt. Weitere Anpassungen der Ladezeit sind möglich und können projektspezifisch ermittelt werden.

Entladezyklus Eisspeicher

  • Das Diagramm zeigt die mittlere Entladetemperatur (Tv+Tr)/2 in Abhängigkeit der Eispeichertemperatur. Bei einer Speichertemperatur von 0 °C steht die volle Leistung zur Verfügung. Steigt die Speichertemperatur über 0 °C ist der Latentspeicher aufgebraucht und Entladeleistung nimmt ab.
  • Das Diagramm dient der Projektierungshilfe. Im Beispiel (gestrichelte Linie) wurde eine mittlere Entlade Temperatur von 8 °C (4/12°C) als Auslegungskriterium gewählt.

Druckverlust

  • Das Diagramm beschreibt den Druckverlust der Standartspeichervarianten in Abhängigkeit des Volumenstromes.
  • Das Diagramm dient der Planungsunterstützung. Die genauen Werte werden stets projektspezifisch ermittelt.
  • Das Design des Wärmeübertragers ermöglicht geringen Druckverlust bei hoher Leistung und entsprechend hohe Effizienz und Wirtschaftlichkeit.