En esta presentación tienes la descripción completa del funcionamiento y los elementos de un circuito frigorífico. Por cortesía de DANFOS: www.danfoss.com/spain.
Práctica 6 Caídas de Presión en Tuberías, Accesorios y Válvulas.JasminSeufert
Experimento realizado en los laboratorios del Instituto Tecnológico de Mexicali para comprobar la diferencia de caídas de presión en tuberías de diferentes materiales, ensanchamientos, reducciones, accesorios (codos) y diversas válvulas.
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Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3.pdfsandradianelly
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5. Diagrama de Molliere
& circuito de refrigeración
• Punto A-A’ • Punto C-C’
• Subenfriamiento • Recalentamiento
• • Controla la TEV
Visor de líquido antes de TEV
• Evitar retorno de líquido al
• El vapor se produce por:
compresor
– Aporte externo de calor
• Diferenciar entre
• Tuberías en contacto con aire
– Retorno de líquido
caliente o fluorescentes
– Migración de líquido
– Pérdida de presión
• Tuberías estrechas
• Filtros obstruido • Punto D
• Final de línea • Temperatura de descarga
• Protección aceite de lubricación
• Relación con temperatura de
aspiración y/o recalentamiento
6. Válvula de expansión
La tarea de la válvula de expansión termostática (TEV) es
suministrar al evaporador la cantidad correcta de refrigerante
en cada momento.
Esto asegura que el refrigerante se evapora y el vapor tienen
un recalentamiento adecuado cuando deja el evaporador.
Por lo tanto aseguramos que el evaporador esté trabajando
óptimamente y sale liquido del evaporador hacía el
compresor.
Una válvula TEV esta diseñada para un refrigerante
específico. La válvula TEV es un controlador proporcional, lo
cual significa que el recalentamiento es mayor cuando la
válvula tiene una apertura mayor.
TEV
7.
8. Válvulas de expansión
TEV
La válvula de expansión
termostática de Danfoss esta
disponible en todas los tamaños
de capacidad. Puede ser directa
o servo-accionada.
EEV
Las válvulas de expansión
electrónica gobernadas por un
controlador electrónico reciben
señales de entrada de presión y/
o temperatura.
Las señales de salida pueden
tener distintos principios como
pueden ser PWM, bimetal, motor
de etapas, etc.
9. Componentes de una cámara
S2
AKS 32R
SS U RE
NS M IT E R
T
AKS 33
0 21 0
G 3
Pe : - 1 - 3 4 bar
-14 .5 - 49 3 p s ig
/ M W P 5 80 p s ig
1 0 - 3 0 V d .c .
4 - 2 mA
0
+ S UP P LY V OL T AGE
- COMM ON
S des
Aire salida
Aire
entrada
12. Diagrama básico con AKV
S2 AKS 32R
SSU RE
NSMITTER
AKS 33
0G 2103
Pe : - 1 - 3 4 bar
-1 4.5 - 493 p sig
/ M WP 5 80 ps ig
1 0 - 30 V d.c .
4 - 20 mA
+ SUPPL Y VO L TAGE
- CO MMO N
AKV 10
AKS 32R
S2
SS U R E
NS M ITTE R
A K S 33
0G 21 03
Pe : - 1 - 3 4 b ar
-1 4 .5 - 49 3 p s ig
/ M WP 5 80 p s ig
1 0 - 3 0 V d.c .
4 - 20 m A
+ SU P PL Y V O LT A GE
- C O MM O N
S des
Salida aire
Entrada aire
15. Planta de AA reversible
(Bomba de calor)
Válvula 4 vías
(EVRV)
Batería Batería
interior exterior
TE/TDE TDE
SGN DB
NRV NRV
Modo AA (Refrigeración)
16. Planta de AA reversible
(Bomba de calor)
Válvula 4 vías
(EVRV)
Batería Batería
interior exterior
TDE TDE
SGI/SGN DB
NRV NRV
Modo Bomba de calor (Calefacción)
17. Planta de AA reversible
simplificada
Válvula 4 vías
(EVRV)
Batería Batería
interior exterior
TDE
Modo AA (Refrigeración)
18. Planta de AA reversible
(Bomba de calor)
Vávlula 4 vías
(EVRV)
Batería Batería
interior exterior
TDE
Modo Bomba de calor (Calefacción)
27. Medida del recalentamiento
en TEV
P1 -> T1
10.0 °C
T2
Temperatura y temperatura
10.0 °C
T2 SHT = T2-T1
SHT = T2-T1
Presión y temperatura
2.0 °C
T1 Después del
distribuidor
28. Medida del recalentamiento
AKS 32R
en AKV
S2
Sonda de presión AKS 32R
S S U RE
NS M ITTE R
AKS 33
0G 21 03
Pe : -1 - 3 4 b ar
-1 4 .5 - 49 3 ps ig
/ M WP 580 ps ig
1 0 - 30 V d .c .
4 - 20 mA
+ SUP PL Y V O L TAGE
- CO MM O N
Sonda temperatura S2 AKS 11
S des
Salida aire
Entrada aire