Transparencias de los Temas 10 a 13.

I. Clasificación de evaporadores
Tema 10: EVAPORADORES
1. Clasificación
Tipo de intercambiador
Método alimentación
• Enfriadores de líquido
•
Expansión directa (DX)
‣
Enfriador sumergido
•
Evaporador inundado
2. Transmisión calor en evaporadores
‣
Enfriador multitubular
•
Recirculación de líquido
3. Métodos de alimentación de refrigerante
‣
Enfriador de placas
•
4. Enfriadores de líquido
5. Enfriadores de aire
Enfriadores de aire
‣
Tubos lisos o aletados
‣
Circulación natural o forzada
6. Desescarche
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I. Clasificación de evaporadores
I. Clasificación de evaporadores
De placas
Sumergido
Multitubular (carcasa y tubos)
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I. Clasificación de evaporadores
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2. Transmisión de calor en evaporadores
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2. Transmisión de calor en evaporadores
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3. Métodos de alimentación de refrigerante
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5. Enfriadores de aire
4. Enfriadores de líquido
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5. Enfriadores de aire
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5. Enfriadores de aire
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6. Desescarche
6. Desescarche
Métodos externos:
•
•
•
Paro de máquina
Pulverización de agua o salmuera
Calentamiento eléctrico del aire
Métodos internos:
•
•
•
Calentamiento eléctrico
Gas caliente
Inversión de ciclo
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6. Bomba de calor / Desescarche
Tema 11: CONDENSADORES
1. Clasificación de condensadores
2. Transmisión calor en condensadores
3. Condensadores de aire
4. Condensadores de agua /Torres de refrigeración
5. Condensadores evaporativos
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2. Transmisión de calor en condensadores
I. Clasificación de condensadores
• Condensadores de aire (aerocondensadores)
• Condensadores de agua
‣ Torres de refrigeración
• Condensadores evaporativos
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SERIE CB
Ø630
H
V
- Horizontal
- Vertical
H
4. Cond. de agua / Torres de refrigeración
CONDENSADORES
3. Condensadores de aire
V
H
V
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CAPACIDADES NOMINALES
ENTRE 73 Y 925 kW
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NOMINAL CAPACITIES
BETWEEN 73 AND 925 kW
CARACTERÍSTICAS
CHARACTERISTICS
✓ Condensadores por aire con ventiladores axiales de Ø800 mm. y baterías en forma de “V”.
Serie VCN (normales)
Conexión : 900 rpm
Conexión : 680 rpm
Serie VCS (silenciosos)
Conexión : 450 rpm
Conexión : 350 rpm
✓ Batería construida mediante una combinación de tubo de cobre y aleta
de aluminio que proporciona un optimizado coeficiente de intercambio
térmico. La separación de aletas es de 2,1 mm.
✓ Sistema de batería flotante, que evita que los tubos entren en contacto
con las chapas soporte, asegurando una larga vida en ausencia de
fugas. Secciones separadas e independientes para cada ventilador.
✓ Carrocería en acero galvanizado y lacado con resina poliester en blanco
RAL-9002 de elevada resistencia a la corrosión.
✓ Ventiladores helicoidales con motor de rotor externo, trifásicos 400V
50Hz y dos velocidades. Con protección IP-54 y protector térmico
(Termocontacto).
✓ Air cooled condensers with axial fans of diameter Ø800 mm. and coils forming a “V”.
Serie VCN (Normal)
Connection : 900 rpm
Connection : 680 rpm
Serie VCS (Silent)
Connection : 450 rpm
Connection : 350 rpm
✓ Coil built with a combination of copper tube and aluminium fins specially
designed for condensation that provides an optimized coefficient of heat
exchange. The fin spacing is 2,1 mm.
✓ Supported to the casing by means of a "floating" system that avoids any
kind of contact between the copper tubes and the supporting end plates,
assuring a long life for the condenser without leaks. Finned coil sections
separated and independent for each fan.
✓ Casing made of galvanized steel painted in a corrosion resistant white
polyester RAL-9002.
✓ External rotor axial fans, three phase motors 400V 50Hz two speed.
Protection IP-54 and with thermal protection (Thermocontact).
OPCIONES
OPTIONS
• Ventiladores conectados a caja exterior
• Multicircuitos para servicio a varios compresores
• Fans wired to a external junction box.
• Multicircuits for service to various compressors.
CONDENSADORES
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5. Condensadores evaporativos
4. Cond. de agua / Torres de refrigeración
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I. Clasificación de los dispositivos de
expansión
Tema 12: DISPOSITIVOS DE EXPANSIÓN
• Tubos capilares
1. Clasificación
• Válvulas de expansión manuales
2. Válvulas de expansión termostáticas (TXV)
• Válvulas de expansión automáticas
3. TXV equilibradas externamente
• Válvulas de expansión termostáticas (TXV)
4. TXV de carga cruzada
• Válvulas de expansión electrónicas
• Válvulas de flotador
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I. Clasificación de los dispositivos de
expansión
Válvula de expansión manual
2. Válvula de expansión termostática (TXV)
Válvula de expansión automática
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3. TXV equilibrada externamente
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4. TXV de carga cruzada
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I. Tuberías
Tema 13: TUBERÍAS Y DEPÓSITOS
Tipos de tuberías
Dimensionado
•
Aspiración
•
Bajo coste de inicial (tuberías)
•
Descarga
•
Bajo coste de operación (consumo)
1. Tuberías
•
Líquido
•
2. Depósitos
•
Líneas bifásicas
Velocidad mínima que asegure el
retorno del aceite
•
Otras
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1.Tuberías
1. Tuberías
Pérdidas de presión en tuberías
Δ ptot = Δ prt + Δ pra + Δ pe
Pérdidas de presión estática
Pérdidas de presión en tramos
rectos de tuberías
Δ pe = ρ gh
Δ prt = f
L ρv 2
D 2
f = f (Re, ε /D)
Rugosidad absoluta
• Cobre:
ε = 0.0015 mm
• Acero comercial: ε = 0.05 mm
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1. Tuberías
1. Tuberías
Pérdidas de presión en accesorios
Expresión general
Δ pra = k0
ρv
2
Procedimiento de dimensionado
1. Recoger datos de partida: caudales y distancias
Longitud equivalente
2
2. Realizar un trazado unifilar aproximado
L ρv 2
ρv
Δ pra = k0
= f eq
2
D 2
2
3. Localizar los accesorios necesarios: codos, válvulas, etc.
4. Seleccionar los diámetros para obtener una “Caída de
temperatura de saturación equivalente” de:
Aspiración o descarga:
1°C
Líquido:
0.5ºC
5. Comprobar que no tenemos vapor a la entrada de la
válvula de expansión
6. Comprobar velocidades para retorno de aceite
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1. Tuberías
2. Depósitos
Montantes y retorno de aceite
Tipos de depósitos
1. Recipientes de líquido (alta presión)
2. Depósitos de recirculación de líquido (baja presión)
3. Tanques de evaporadores inundados
4. Enfriadores intermedios
5. Depósitos con termosifón (enfriamiento de aceite) © JFC
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