Wat is een boostersysteem en hoe werkt het?

Wellicht heeft u het wel eens voorbij horen komen; een boostersysteem. Deze systemen zijn te vinden in onder andere industriële vrieshuizen, foodproductie en in moderne supermarktsystemen. Maar wat houdt het precies in, hoe werkt het en wanneer kiest u hiervoor?

Wat is een boostersysteem?

Een boostersysteem (ook wel two-stage of compound genoemd) splitst een hoge drukverhouding op in twee stappen. De laagtrap (boostercompressor) brengt het dampvormige koudemiddel van verdamperdruk naar een tussendruk; de hoogtrap comprimeert vervolgens door naar de condensordruk. Doel: een hogere efficiëntie, stabieler bedrijf bij lage temperaturen en minder mechanische belasting per compressietrap.

Hoe werkt een boostersysteem stap voor stap?

Hieronder stap voor stap uitgelegd hoe een boostersysteem werkt.

  • Verdamping: Het koudemiddel verdampt in de verdamper(s) bij lage temperatuur en neemt warmte op uit het proces of de ruimte.
  • Laagtrap (booster): De damp wordt gecomprimeerd naar een tussendrukniveau.
  • Interkoeling/flashvat (optioneel): Tussenkoeling van de damp voor een efficiëntere tweede trap; flashgas kan worden beheerd voor optimale werking.
  • Hoogtrap: Compressie van tussendruk naar condensordruk.
  • Warmteafvoer: In de condensor (of gaskoeler, afhankelijk van toepassing) staat het koudemiddel warmte af aan buitenlucht of watercircuit.
  • Expansie: Via het expansieorgaan gaat het koudemiddel terug naar lage druk en lage temperatuur.

Wanneer kiest u voor een boostersysteem?

Een boostersysteem is handig voor:

  •  Zeer lage verdampingstemperaturen (vriezen, schokvriezen) of grote drukverhoudingen.
  • Energie-efficiëntie bij lage temperaturen en stabiele (proces)belastingen.
  • Beheersing van compressortemperaturen en verbeterd deellastgedrag.

Voordelen boostersysteem

Eén van de voordelen van een boostersysteem is dat er een hogere efficiëntie is bij lage temperaturen ten opzichte van enkeltrapscompressie. Daarnaast hebben de componenten doorgaans een langere levensduur door lagere drukverhouding per trap.

Voorbeeld uit de praktijk

Stel, u moet -35 °C producttemperatuur halen. Een enkeltrapscompressor zou een extreem hoge drukverhouding moeten overbruggen, met hogere uitlaattemperaturen en lager rendement. Door de compressie op te knippen (booster + hoogtrap) stijgt de efficiëntie en blijven temperaturen beheersbaar, met lagere energiekosten en stabieler bedrijf.

Prestatie-indicatoren bij een boostersysteem

Bij ontwerp en vergelijking kijkt u naar COP (Coefficient Of Performance), EER (Energy Efficiency Ratio) en SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio), maar ook naar TEWI/LCCP voor de totale klimaatimpact over de levensduur. Meer weten over TEWI en LCCP? Onderaan dit kennisbank artikel vindt u een verwijzing naar ons kennisbank artikel hierover.

Vrijblijvend advies aanvragen

Wilt u weten of een boostersysteem zinvol is voor organisatie? Koelweb Koeltechniek rekent graag meerdere concepten door op energie, TEWI/LCCP, veiligheid en totale kosten. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies. Koelweb staat al 25 jaar voor betrouwbare service voor bedrijven. Wij leveren het totaalpakket aan koudetechniek. Dus ontwerp, levering, plaatsing, service en onderhoud. Bijvoorbeeld voor een koel- en/of vriescel op maat.

Meer kennisbank artikelen

Wat zijn TEWI en LCCP?

Wat betekent TEWI en LCCP en wat houden deze afkortingen in?

Infographic van de GWP-waarde met daarop een industrieel gebied met zon en wolken erboven.

Wat is een GWP-waarde en waar staat het voor?

Wellicht heeft u het wel eens gehoord of gelezen: de GWP-waarde. Maar wat betekent het precies? En waarom speelt deze waarde een steeds grotere rol binnen de koeltechniek?

Infographic van een cascadesysteem

Wat is een cascadesysteem en hoe werkt het?

Wat is een cascadesysteem, hoe werkt het en wanneer wordt het gebruikt? U leest het in dit kennisbankartikel van Koelweb Koeltechniek.