Manejo de tablas de propiedades y nomenclatura de los refrigerantes.
Sustitución y reciclado de refrigerantes.
compresión
absorción.
doble etapa
cascada.
compresores
condensadores
válvulas de expansión
evaporador
accesorios.
trata del proceso de reducir
y mantener más baja que su alrededor, la temperatura de un espacio dado o de
un producto.
En un ciclo teórico se supone que es un proceso adiabático
el agente absorbe el calor del refrigerante, transformando el gas sobrecalentado que sale del compresor, en líquido saturado o sub enfriado
compresión seca
Compresión húmeda
Cuando se lleva a cabo desde la línea de saturación a la región de sobrecalentamiento ( CD)
Cuando si empieza en la región de saturación y termina en las proximidades de la línea de saturación (C´D´ ).
el sistema con temperatura de evaporación más baja utiliza un intercambiador como condensador
se usan refrigerantes diferentes y su utilización es mayormente para aplicaciones de baja o ultrabaja temperatura.
consta de dos sistemas independientes de una etapa
Evaporador
Línea de succión.
Compresor.
Provee la superficie de calefacción necesaria para pasar al refrigerante el calor del espacio por refrigerar.
Transporta el vapor de baja presión del evaporador al compresor.
Remueve el vapor del evaporador
Baja la presión del evaporador
Sube la presión y la temperatura del vapor.
Línea de descarga.
Transporta, del compresor al condensador, el vapor de alta presión.
Condensador.
Provee la superficie de calefacción necesaria para que el calor fluya del refrigerante al medio del condensador.
Tanque recibidor.
Almacena refrigerante, a fin de que exista un continuo suministro cuando se requiera.
Línea líquida.
Transporta refrigerante líquido, del tanque recibidor a la válvula de control de flujo.
Válvula de control de flujo.
Controla la cantidad necesaria de refrigerante al evaporador
reduce la presión del líquido que entra al evaporador, de modo que el líquido se evapore en el evaporador a la presión y temperatura deseadas.
es la teoría básica para cualquier sistema práctico de refrigeración.
Expansión isotérmica.
Expansión adiabática.
Compresión isotérmica.
Compresión adiabática.
Como base de cálculo se utilizan 100 frigorías por metro cuadrado
variará en función de la orientación, ubicación geográfica, sombras, superficies de paredes y techo, etc.
Convertir las frigorías en Watios, hay que tener en cuenta que, 1 frigoría/h es el equivalente a 1.163 W y 1 kW de potencia el equivalente a 860 frigorías/h.
para una habitación de 25 metros cuadrados, se necesitará un aparato de 2500 frigorías/h, que equivalen a 2.91 kW.
mover el fluido refrigerante entre el elemento a enfriar y el receptor de esta energía
de comprimir el refrigerante elevando la presión, temperatura y entalpía y, por el contrario mantener la baja presión en el evaporador.
Temperatura exterior.
Humedad relativa del ambiente.
Ocupación del recinto.
Transmisión calorífica de muros, techos y suelos.
Calor residual de iluminación.
Calor residual de aparatos eléctricos.
los metros cúbicos del local/recinto a refrigerar.
rechazar el calor al ambiente.
la entrada de energía del compresor
el calor absorbido en el evaporador.
En función de la potencia, el costo u otros factores, elegiremos el que más nos convenga.
Caída de presión a través de la válvula.
Igualación de presión interna o externa.
Refrigerante.
Capacidad del evaporador.
Presión de evaporación.
Presión de condensación.
Sistema de circulación del aire:
circulación natural o convección natural
convección forzada.
Recibidor de líquido.
Deshidratador.
Acumulador de succión.
Filtro en la línea de succión.
Mirilla (Sight glass).
Válvulas de servicio del compresor.
Intercambiador de calor.
Válvula solenoide.
Separador de aceite.
Crank case heater.
Válvula de alivio.
Válvula reguladora del evaporador . Evaporator Pressure Regulator (EPR).
Válvulas de servicio de tornillos (Line Piercing Valves).
Manómetros.
Multímetros.
Refrigerante
cualquier substancia capaz de absorber calor de otra
P R O P I E D A D E S D E L O S R E F R I G E R A N T E S.
Punto de ebullición.
Coeficiente de comportamiento.
Relación de compresión.
Densidad.
Calor específico del líquido.
Calor específico del vapor.
Temperatura y presión críticas.
Punto de congelación.
Estabilidad química y efecto de la humedad.
Relación refrigerante –aceite.
Toxicidad.
Inflamabilidad.
Detección de fugas.
Olor
Costo y disponibilidad.
Los refrigerantes más usados se pueden dividir de acuerdo con sus compuestos químicos.
Amoniaco (NH3)
Bióxido de carbono ( CO2).
Anhídrido sulfuroso ( SO2).
Grupo de hidrocarburos.
Grupo halogenado.
Metano ch4
Familia de los hidrocarburos clorados.
Propano C3H8
Etano C2H4
Familia de los hidrocarburos fluorados.
Isobutano C4H10
Etano C2H6
Butano C4H10
Buteno C4H8
Propeno C3H6
carbón, hidrógeno y cloro.
Bromos
kulene es el 131 más usado.
Familia de los azeótropos.
Refrigerantes misceláneos.
Vapor de agua
Aire
El refrigerante para volverlo a utilizar
hay que separarle el aceite y pasarlo varias veces a través de dispositivos, tales como filtros deshidratadores, lo cual reduce la humedad, la acidez y las impurezas.
Un compresor de doble etapa
Fuerza el refrigerante en dos etapas
Alta Presión
Baja Presión
es la rama de la ciencia que
Este
Esta
. Tiene las siguientes funciones:
Esta
Se encarga de
Este
Esta
Esta
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Consiste de cuatro operaciones sucesivas
Por
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Se llama así
Se denomina así
Aquí
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Donde
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Por ejemplo
Se encarga de
Su función es
Los parámetros más importantes a tener en cuenta
Su función es
es necesario establecer
datos importantes para la selección de la válvula de expansión