domingo, 9 de octubre de 2016

mediciones eléctricas

mediciones eléctricas

Las mediciones eléctricas son los métodos, dispositivos y cálculos usados para medir cantidades eléctricas. La medición de cantidades eléctricas puede hacerse al medir parámetros eléctricos de un sistema. Usando transductores, propiedades físicas como la temperatura, presión, flujo, fuerza, y muchas otras pueden convertirse en señales eléctricas, que pueden ser convenientemente registradas y medidas.


MAGNITUD ELÉCTRICA                     UNIDAD                               APARATO DE MEDIDA
Tensión (U)                                             Voltio (V)                                   Voltímetro
Intensidad (I)                                           Amperio (A)                               Amperímetro
Resistencia (R)                                        Ohmio (Ω)                                  Ohmímetro-Megómetro
Potencia activa (P)                                  Vatio (W)                                    Vatímetro
Potencia reactiva (Q)                              Voltamperio reactivo (var)          Varímetro
Energía eléctrica (E)                               Vatio hora (Wh)                          Contador de energía
Frecuencia (f)                                          Hercio (Hz)                                 Frecuencímetro
Desfase (ϕ)                                              Cos ϕ                                           Fasímetro
Flujo magnético (φ)                                Weber (Wb)                                 Fluxómetro
Inductancia (L)                                        Henrio (H)                                  Henrímetro 





traducción a english


electrical measurements

Electrical measurements are methods, devices and used to measure electrical quantities calculations. Measuring electrical quantities it can be made by measuring electrical parameters of a system. Using transducers, physical properties such as temperature, pressure, flow, strength, and many others can become electrical signals, which can be conveniently recorded and measured.

MAGNITUDEELECTRICAL                            UNIT                               MEASURING DEVICE
Voltage (U)                                                          Volt (V)                                    Voltmeter
Intensity (I)                                                          Ampere (A)                              Ammeter
Resistance (R)                                                     Ohm (Ω)                          Ohmmeter-megohmmeter
active power (P)                                                  Watts (W)                                 Wattmeter
reactive power (Q)                                              volt-ampere reactive (var)        Varímetro
Electric energy (E)                                              Watt hour (Wh)                         Energy meter
Frequency (f)                                                       Hertz (Hz)                                Frequency
Phase shift (φ)                                                     Cos φ                                        phase meter
magnetic flux (φ)                                                Weber (Wb)                              flushometer
Inductance (L)                                                     Henry (H)                                 Henrímetro







vídeo sobre la breve historia de la refrigeración

vídeo sobre la breve historia de la refrigeración



martes, 4 de octubre de 2016

Diferentes tipos de evaporadores de refrigeración

diferentes tipos de evaporadores de refrigeración

Tipos de evaporadores:
A) EVAPORADORES CÚBICOS:   
Los evaporadores y aeroevaporadores cúbicos están diseñados para distintas aplicaciones como: cámaras frigoríficas para la conservación productos frescos y delicados por encima de más de 5º C, para la conservación de productos congelados, para  la conservación de géneros frescos a 0/+2º C, para envasado, para salas de trabajo, para cámaras de baja temperatura y para túneles de congelación.
Este tipo de evaporadores son ideales para la colocación en techos de cámaras de conservación y refrigeración. Pueden ser de uso comercial e industrial.
B) EVAPORADORES MURALES:   
 Estos evaporadores y aeroevaporadores murales son ideales para cámaras industriales (de conservación y refrigeración)  y especialmente para túneles de congelación, aportando una buena distribución del aire con un aprovechamiento máximo del espacio y una larga difusión del aire frío.

C) EVAPORADORES DE PLAFÓN:   
Los evaporadores y aeroevaporadores de plafón pueden ser de flujo normal y de doble flujo de aire. Diseñados para diferentes aplicaciones como: cámaras de conservación de productos congelados y túneles de congelación, cámaras de conservación de productos frescos y delicados por encima de más de 5º C, cámaras de conservación de géneros frescos a 0/+2º C, salas de trabajo, envasado, despiece, etc.

 D) EVAPORADORES CENTRÍFUGOS: 
Evaporadores y aeroevaporadores centrífugos diseñados para cámaras frigoríficas y salas de trabajo con temperaturas positivas. Están equipados de ventiladores asegurando una presión del aire disponible.

E) EVAPORADORES ESTÁTICOS:
Este tipo de evaporadores estáticos  pueden ser: evaporadores de convección o evaporadores de gravedad, diseñados para diferentes aplicaciones como: para cámaras frigoríficas entre 0º C y -10º C para la conservación de géneros frescos o delicados, con temperatura y grado higrométrico constante.

F) EVAPORADORES DE AGUA:
Estos evaporadores enfriadores de agua pueden ser compactos de placas soldadas, y de placas desmontables (intercambiadores de placas). También son evaporadores multitubulares de aplicación de en instalaciones para el enfriamiento del agua (aire acondicionado), de cámaras frigoríficas, túneles de pre-enfriamiento, túneles de congelación, etc.


traducción  a english
different types of refrigeration evaporators
Types of evaporators:
A) CUBIC EVAPORATORS:
Evaporators and cubic unit coolers are designed for different applications such as cold storage for preserving fresh produce and delicate over more than 5 ° C, for the conservation of frozen products, for the preservation of fresh genres at 0 / + 2 ° C to packaging for workrooms, for low temperature chambers and freezing tunnels.
Such evaporators are ideal for placement in ceilings of cold storage and refrigeration. They can be commercial and industrial use.
B) EVAPORATORS MURAL:
These evaporators and murals unit coolers are ideal for industrial cameras (storage and cooling) and especially for freezing tunnels, providing a good air distribution with maximum use of space and a large spread of cold air.
C) evaporators CEILING:
Unit coolers and evaporators soffit may be of normal flow and dual airflow. Designed for different applications such as cold storage of frozen and freezing tunnels, cold storage of fresh and delicate over more than 5 ° C, cameras keeping fresh genres at 0 / + 2 ° C, workrooms, packaging, cutting, etc.
 D) EVAPORATORS CENTRIFUGAL:
Centrifugal unit coolers and evaporators designed for cold rooms and workrooms with positive temperatures. They are equipped with fans ensuring air pressure available.
E) EVAPORATORS STATIC:
This type of static evaporators can be: convection evaporators or evaporators gravity, designed for different applications such as cold rooms between 0 ° C and -10 ° C for preserving delicate products, with constant temperature and humidity can.
F) EVAPORATORS WATER:
These evaporators water coolers can be compact brazed plate, and removable plates (PHE). They are also multi-tube evaporators application installations for water cooling (air conditioning), cold storage, pre-cooling tunnels, freezing tunnels, etc.




Diferentes tipos de condensadores para refrigeración

diferentes tipos de condensadores para refrigeración
Los tipos de condensadores más corrientes, según la forma de disipación del calor y del medio utilizado, son:
  • Condensador por Aire, de circulación natural o forzada, en el que es disipado directamente al aire por transferencia del calor sensible.
  • Condensador por Agua de Doble Tubo a Contracorriente, o Multitubulares, en los que el calor sensible es transferido por agua. Esta agua puede ser recuperada y recirculada al condensador después de ser enfriada mediante cesión de calor sensible y latente en una torre de enfriamiento.
  • Condensadores Evaporativos, con la utilización de serpentines de rociado simple o a contracorriente para disipar el calor en el aire por transferencia sensible y latente.

CONDENSADORES POR AIRE

Como ya se ha visto, el calor específico del aire seco o con ciertos valores de humedad relativa, que se encuentra disponible para enfriar el refrigerante, es relativamente bajo.
Este aspecto, añadido a que el coeficiente de transmisión térmica entre el aire y un vapor condensante, como es el refrigerante procedente del compresor, es también pequeño, hace que los caudales de aire que hay que mover para producir la condensación a una determinada temperatura sean importantes.
Esta sería una razón que limitaría en principio la aplicación de condensadores por aire a potencias frigoríficas no excesivamente grandes.
o obstante, y debido a la escasez cada vez mayor y por tanto a las restricciones en el consumo de agua, así como su precio, han proliferado las máquinas frigoríficas que utilizan el aire en la condensación.
Generalmente, el aire se hace circular de manera forzada, orientándolo o canalizándolo sobre el conjunto de tubos aleteados mediante electro-ventiladores. La gama de potencias resulta muy amplia, desde pocos miles hasta más de 300.000 kcal/h, siendo la velocidad del aire del orden de 2 a 6 m/s aproximadamente.

CONDENSADORES POR AGUA
Inicialmente era clásica la utilización del condensador de doble tubo a contracorriente, consistente en dos tubos de distinto diámetro colocados concéntricos; el refrigerante circula por el espacio que definen los dos tubos, y el agua por el conducto interior en sentido contrario. Pueden conseguirse valores globales de coeficiente de transmisión de calor relativamente altos, del orden de 600-700 kcal/ (h. m2. °C), o más.
Se instalan también como intercambiadores de calor para conseguir un subenfriamiento adecuado.
Una manera perfeccionada, basada en el mismo principio, es la utilización de varios tubos colocados vertical u horizontalmente. Los diámetros y la colocación de los tubos varían entre unos valores que en la actualidad son prácticamente estandarizados. Conviene aumentar al máximo la superficie de intercambio, cosa que se consigue incorporando aletas de refrigeración a los tubos, con lo cual se logra disminuir el tamaño total.
El consumo de agua suele ser mayor en los condensadores verticales que en los horizontales y, por lo general, también suelen ser de mayor costo, hay que tener cuidado con los tipos de agua (dureza) que se utilizan para evitara posibles incrustaciones.
CONDENSADORES EVAPORATIVOS
Cuando el gasto de agua sea un factor importante, por su escasez o por su costo, pueden emplearse este tipo de condensadores.
Su consumo oscila alrededor del 10% o menos de agua de condensación de la que sería necesaria en un condensador multitubular del tipo horizontal.
Se compone de ventilador, unido mediante correas a un motor eléctrico, serpentín de condensación, motobomba y filtro de agua, distribuidor y otros accesorios necesarios para su funcionamiento.
traducción a english
different types of condensers for cooling
The most common types of capacitors, according to the form of heat dissipation and the medium used, are:
  • Air condenser, natural or forced circulation, where it is dissipated directly into the air by sensible heat transfer.
  • Dual Water condenser tube Countercurrent, or multitubular, where sensible heat is transferred by water. This water can be recovered and recirculated to the condenser after being cooled by transfer of sensible and latent heat in a cooling tower.
  • Evaporative Condensers, with the use of simple coils or spray countercurrent to dissipate heat in the air by sensible and latent transfer.

CAPACITORS BY AIR
As already seen, the specific heat of dry or certain values ​​of relative humidity, which is available to cool the refrigerant, air is relatively low.
This aspect, added to the heat transfer coefficient between the air and a condensing steam as the refrigerant from the compressor, is also small, it makes the air flows to be moved to produce condensation at a given temperature are important.
This would be a reason in principle that would limit the application of air condensers not excessively large cooling capacities.
or However, due to the increasing scarcity and therefore restrictions on water consumption and price, they have proliferated refrigerating machines use air condensation.
Generally, the air is circulated forcedly, orienting or channeling on the set of finned tubes by electro-fans. The power range is very wide, from few thousand to more than 300,000 kcal / h, the velocity of air in the order of 2 to 6 m / s.
CONDENSADORES WATER
Was initially using classical double tube condenser counterflow, consisting of two tubes of different diameters placed concentric; the coolant flows through the space defined by the two tubes, and water through the inner passage in the opposite direction. can be achieved values ​​of transmission coefficient relatively high heat, of the order of 600-700 kcal / (h. m2. ° C) or more.
They are also installed as heat exchangers to achieve adequate subcooling.
An improved way, based on the same principle, is the use of several tubes placed vertically or horizontally. The diameters and placement of the tubes vary between values ​​which are currently practically standardized. Should maximize the exchange surface, which is achieved by incorporating cooling fins to the tubes, which is achieved with lower total size
Water consumption is usually higher in the vertical capacitors in the horizontal and, usually, also usually more expensive, you have to be careful with the types of water (hardness) that are used to avoid possible scaling.
Evaporative Condensers
When water consumption is an important factor, because of its scarcity or cost, these types of capacitors can be used.
Its consumption is around 10% or less of water condensation that would be required in a multitubular condenser horizontal.
It consists of fan, attached by straps to an electric motor, condensing coil, pump and water filter, distributor and other accessories required for its operation.

Accesorios de refrigeración

      accesorios de refrigeración

Los accesorios como su nombre lo indica, son dispositivos secundarios que servirán para proteger, controlar, supervisar, o mejorar algo en el sistema y se utilizarán sólo aquellos que sean necesarios. Cabe recordar que el sistema más eficiente será el que tenga menor cantidad de accesorios, conexiones y longitud de tubería, además de que estas sean de diámetro adecuados.

Tomando como referencia la figura del ciclo de refrigeración, se observan los accesorios más conocidos, de los cuales no necesariamente debe llevarlos todos sino que llevará los que se requieran únicamente. La razón de mostrarlos todos, es para identificar su localización en el sistema.

A continuación se mencionan algunos de los accesorios más típicos del sistema de refrigeración y su
función, a partir del compresor y en el orden del sentido del flujo.

Mofle de Descarga.
Función: minimizar las pulsaciones del flujo ocasionada por el compresor reciprocante, así como la vibración y ruido para evitar que de rompan soldaduras en las uniones de tubería y se lleguen a dañar algunas partes; también sirve para minimizar el nivel de ruido.
Localización: en la tubería de descarga inmediato al compresor.
Aplicación principal: para los compresores reciprocantes semi-herméticos. Los compresores herméticos tienen su mofle internamente.

Separador de Aceite.
Función: Separar el aceite que sale del compresor hacia el sistema conjuntamente con el gas refrigerante y devolverlo al cárter, particularmente en aquellos casos en que hay la posibilidad de un retorno deficiente de aceite al compresor. La forma primaria y natural como debe ser resuelto el retorno de aceite al compresor, es por el adecuado dimensionamiento y diseño de las tuberías de refrigeración, especialmente la de succión.

Aplicaciones: Para sistemas de baja temperatura, para sistemas de temperatura media en que la unidad condensadora esté por arriba del nivel del evaporador y para aquellos sistemas con tuberías muy largas entre la UC y la UE, o de multi-circuitos como es el caso de supermercados. Para sistemas de aire acondicionado por lo general no es necesario, salvo alguna excepción.
Localización: En la tubería de descarga, inmediato a la salida del compresor.

Filtro Deshidratador de Línea de Aceite.
Función: Proporcionar filtración y secado del aceite. En el Aceite es donde mayormente se acumula la contaminación. Es un excelente auxiliar para la descontaminación y protección de los sistemas de
refrigeración.

Aplicación: Sistemas de refrigeración en paralelo (racks), aunque en realidad es un accesorio que debieran llevar todos los sistemas de refrigeración con compresores herméticos y semi-herméticos que dispongan de una línea de retorno de aceite al compresor.
Localización: En la línea de retorno de aceite entre el separador y el compresor.

Válvula de Retención (o check).
Función: Permite el flujo solo en un sentido, indicado por la flecha impresa en la válvula.
Aplicación: Depende de cada necesidad. En el caso de la figura, servirá para que cuando la unidad
condensadora esté parada, en un bajo ambiente exterior, el refrigerante que se condensa solo vaya hacia el tanque recibidor y no hacia el separador ya que si tal fuera el caso, habría líquido en el fondo del separador de aceite y al abrir la valvulita flotadora regresaría líquido al cárter en vez de aceite.
Localización: en cualquier parte que se pueda requerir.

Válvulas de servicio angulares.
Función: Cortar o permitir el flujo para dar servicio al sistema de refrigeración.
Aplicación: Donde sean requeridas.
Localización: Mayormente en la entrada y salida del tanque recibidor. Podrían ir también directo a las tuberías de líquido.

Filtro deshidratador de la línea de líquido.
Función: Retener la contaminación existente en el sistema de refrigeración. La contaminación es altamente dañina y casi siempre concluye en daños al compresor, además de dañar o afectar el funcionamiento de otras partes del sistema como la VTE. Los contaminantes más agresivos que se retienen son: humedad, ácidos, suciedad, lodos, barnices, rebabas; hay otros contaminantes como ceras que causan obstrucción. La mayor parte de los contaminantes causan acidez en el refrigerante y esta a su vez es la mayor causa de la quemadura del compresor. Actualmente, con el uso de los refrigerantes HFC y los aceites POE que son altamente higroscópicos, se requieren filtros deshidratadotes de muy alta capacidad de Humedad, ácidos y contaminación sólida.

Aplicación: Para la línea de líquido. Es importante mencionar que como los contaminantes son diferentes y causan problemas en diferentes componentes, hay que saber reconocer qué tipo de filtro deshidratador utilizar para cada necesidad y en que lugar corresponde instalarlo. No es adecuado utilizar un solo deshidratador para todo.
Localización: En la línea de líquido a la salida del tanque recibidor, o del condensador cuando no hay recibidor.

Indicador de líquido y humedad (o mirilla, o visor).
Función: Es la ventana al interior del sistema para reconocer si las condiciones del refrigerante son
adecuadas para la operación del sistema; por una parte nos muestra si el refrigerante está totalmente líquido antes de entrar a la válvula de expansión (requerimiento indispensable), y si está libre de humedad, La humedad crea obstrucciones en la VTE y produce acidez en el refrigerante. No debe haber burbujas en el visor.

Aplicación: En todo sistema de refrigeración. Por economía no se acostumbra en sistemas pequeños
(fraccionarios).
Localización: En la línea de líquido.

Válvula manual tipo diafragma.
Función: Cortar o permitir el flujo manualmente. Por su diseño ofrece alguna caída de presión.
Aplicación: En cualquier sistema de refrigeración.
Localización: En cualquier parte del sistema donde se requiera. Mayormente se usa en la línea de líquido después del deshidratador y el indicador de líquido.

Válvula solenoide
.
Función: Cortar o permitir el flujo eléctricamente, lo que permite el control automático remoto del flujo de refrigerante.
Aplicación: Fundamentalmente en la línea de líquido, tanto para control de operación, como para
protección contra golpes de líquido, También el la línea de gas caliente para deshielo del evaporador, o para control de capacidad, y en la línea de succión para servicio y/o control en sistemas de refrigeración en paralelo. La forma de selección para la aplicaciones de gas es diferente.
Localización: En cualquier lugar del sistema de refrigeración donde se requiera.

Nota: Al igual que es importante la adecuada selección de cualquiera de los accesorios, en el caso de las válvulas solenoide es muy importante, ya que si la válvula es muy chica para la capacidad requerida, ocasionará una gran caída de presión y por lo tanto pérdida de capacidad del sistema, y si se selecciona muy grande, podría no operar ya que estas requieren una mínima caída de presión de operación para poder permanecer abiertas; muchas válvulas son devueltas por garantía porque al parecer no funcionan y resulta que están buenas, sólo que fueron mal seleccionadas. También es importante insistir que las válvulas solenoide deben ser seleccionadas por su capacidad en toneladas y el tipo de refrigerante antes que por el diámetro de la conexión; de otra manera, pudiera ser que la válvula resultara muy chica e hiciera que el sistema pierda capacidad.

Válvula de bola.
Función: También es una válvula manual de paso, pero “sin caída de presión”; algunas personas la
justifican por ser una válvula de cierre rápido pero este es un beneficio secundario. Al no tener caída de presión, no se afecta negativamente la eficiencia ni el costo de operación del sistema.
Aplicación: En cualquier sistema de refrigeración donde se requiera cuidar al máximo la eficiencia y el costo de operación del sistema. Muchas personas creen que por su precio esta válvula es más cara, pero pierden de vista el gran ahorro en el costo de operación y la alta eficiencia del sistema, que es para siempre.
Localización: En cualquier parte del sistema donde sea requerido.

Válvula reguladora de presión de evaporación
Función: Regula la presión de evaporación y por lo tanto la temperatura de evaporación, lo que permite lograr la aplicación deseada de enfriamiento en un sistema de refrigeración con evaporadotes múltiples que deben funcionar a diferentes temperaturas, o para sistemas en paralelo.

Aplicación: Mayormente para los sistemas de refrigeración en paralelo, ejemplo: supermercados o sistemas de refrigeración industrial.
Localización: En la salida de cada evaporador en la línea de succión.

Filtro deshidratador de succión.
Función: Protege al compresor. Retiene la contaminación existente en el sistema, antes del compresor para protegerlo. La contaminación es altamente dañina y casi siempre concluye en daños al compresor, especialmente la acidez y suciedad. La mayor parte de los contaminantes causan acidez en el refrigerante y esta a su vez es la mayor causa de la quemadura del compresor.
Aplicación: Para línea de succión. Es importante mencionar que por norma todo compresor de tipo
hermético y semi-hermético debe llevar un filtro deshidratador de succión, es como su seguro de vida y por lo tanto ahorra mucho dinero. Desafortunadamente, por razón cultural de una economía mal entendida y de una baja preparación técnica, en la mayoría de los países de Latinoamérica, el filtro de succión no es valorado y menos instalado, se ve muy caro, pero en el fondo habría que preguntarse que es más caro ¿El deshidratador de succión o el compresor?, ¿El deshidratador de succión o el tiempo de paro de un proceso industrial que depende de la refrigeración?.
Localización: En la línea de succión antes del compresor.
Observaciones: Los deshidratadores de succión están dotados de puertos de prueba de presión a la
entrada y salida para verificar el comportamiento de la caída de presión a través de este, tanto en el
momento de su instalación, como cuando ya ha reteniendo los contaminantes; esto es con el fin de que el incremento de la caída de presión no sobrepase ciertos límites, ya que de igual manera, al incrementarse la caída de presión, caerá la capacidad del sistema, se incrementará el consumo de energía y habrá daños al compresor. Al seleccionar un deshidratador chico, se corre el riesgo de caídas de presión peligrosas desde origen. Por otra parte, se recomienda que el deshidratador de succión sea instalado en forma vertical con el flujo descendente, o al menos inclinado.

Acumulador de Succión.
Función: Protege al compresor contra regresos eventuales de refrigerante líquido.
Aplicación: Todo sistemas de baja temperatura, particularmente aquellos con sistema de deshielo por gas caliente. Todo sistema sujeto a posibles regresos de líquido al compresor, por ejemplo, cuando están sujetos a variaciones de carga térmica.
Localización: En la línea de succión, antes del compresor.

Válvula Reguladora de Presión de Cárter (o de succión).
Función: Protege al compresor contra sobrecargas ocasionadas por alto flujo másico por arriba de la
capacidad del compresor. Regula la presión de entrada para protegerlo contra sobrecargas durante el
arranque inicial o después de un deshielo. También cuando la capacidad del motor del compresor es
limitada.
Aplicación: Sistemas de refrigeración donde la presión de succión llegue a ser eventualmente muy alta. Una vez que se van normalizando las presiones de trabajo, la válvula va quedando abierta nuevamente.
Localización: En la línea de succión justo antes de la entrada del compresor.

Es importante recalcar sobre la adecuada selección de cada uno de los componentes y accesorios del
sistema, primero para que el sistema quede debidamente balanceado, y segundo para obtener la máxima capacidad, el menor costo de operación y la seguridad de que el equipo queda protegido contra daños.
Cuando los componentes y accesorios no se seleccionan adecuadamente, se correo el riesgo de que haya caídas de presión importantes que impactarán necesariamente en pérdida de capacidad, alto costo de operación y daños al compresor y la VTE.

traducción a english

Accessories like the name implies, are secondary devices that will protect, control, monitor, or improve something in the system and use only those that are necessary. It is recalled that the most efficient system is the one with fewer accessories, connections and pipe length, plus these are of suitable diameter.

Referencing Figure refrigeration cycle, the most popular accessories, which must take all not necessarily lead but only those required are observed. The reason show them all, is to identify its location in the system.

The following are some of the most typical accessories and cooling system
function from the compressor and the order of the direction of flow.

Download muffler.
Function: flow minimize pulsations caused by the reciprocating compressor and vibration and noise to prevent break welds of pipe joints and damage reach parts; also it serves to minimize the noise level.
Location: in the pipeline immediately to the compressor discharge.
Main application: for semi-hermetic reciprocating compressors. Hermetic compressors are internally your muffler.

Oil separator.
Function: Separating the oil leaving the compressor into the system together with the refrigerant gas and returned to the crankcase, particularly in cases where there is the possibility of poor oil return to the compressor. Primary and naturally as it should be solved oil return to the compressor is proper sizing and design of the cooling pipes, especially suction.

Applications: For low temperature systems, for systems average temperature in the condensing unit is above the level of the evaporator and for systems with very long pipes between UC and the EU, or multi-circuits as in the case of supermarkets. For air conditioning systems usually is not necessary, with one exception.
Location: In the discharge line, immediately the compressor outlet.

Dehydrator filter oil line.
Function: Providing filtration and drying oil. In the oil it is mostly where contamination accumulates. It is an excellent aid for decontamination and protection systems
refrigeration.

Application: Cooling systems in parallel (racks), but actually is an accessory that should lead all refrigeration systems with hermetic and semi-hermetic compressors have an oil return line to the compressor.
Location: In the return line between the oil separator and compressor.

Valve (or check).
Function: Allows the flow only in one direction indicated by the arrow on the valve.
Application: It depends on the need. In the case of the figure, serve to that when the unit
Condensing is stopped, at a low outside environment, the refrigerant condenses only go into the hall tank and not to the separator because if that were the case, there would be liquid in the bottom of the oil separator and opening the floater gear oil return liquid instead of the crankcase oil.
Location: anywhere that may be required.

Angle valves service.
Function: Cut or allow flow to service the cooling system.
Application: Where are required.
Location: Mostly in the inlet and outlet receiver tank. They could also go directly to the liquid pipes.

Filter dehydrator liquid line.
Function: Retain the existing contamination in the cooling system. Pollution is highly damaging and almost always ends in compressor damage, plus damage or affect the operation of other parts of the system such as VTE. More aggressive pollutants are retained moisture, acids, dirt, sludge, varnish, burrs; there are other contaminants such as waxes that cause blockage. Most of the contaminants in the refrigerant cause heartburn and this in turn is the main cause of burn compressor. Currently, using HFC refrigerants and POE oils are highly hygroscopic, deshidratadotes very high capacity filters of humidity, acids and solid contamination are required.

Application: For the liquid line. It is noteworthy that as the pollutants are different and cause problems in different components must be able to recognize what type of filter drier used for every need and where applicable install. It is not appropriate to use one dehydrator for all.
Location: In the liquid line to the tank outlet receiver, or the condenser when no receiver.

Liquid and humidity indicator (or peephole, or viewfinder).
Function: It is the window into the system to recognize if the conditions of refrigerant are
suitable for system operation; on the one hand it shows if the refrigerant is fully liquid before entering the expansion valve (essential requirement), and if it is free of moisture, Moisture creates obstructions in the VTE and produces acidity in the coolant. There should be no bubbles in the viewfinder.

Application: In all cooling system. For reasons of economy it is not customary in small systems
(Fractional).
Location: In the liquid line.

Manual type valve diaphragm.
Function: Cut or allow the flow manually. By design provides a pressure drop.
Application: In any refrigeration system.
Location: Anywhere in the system where required. Mostly used liquid line after the dehydrator and the indicator liquid.

Solenoid valve.
Function: Cut or allow flow electrically, allowing remote automatic control refrigerant flow.
Application: Mainly in the liquid line for both control operation to
liquid shock protection, also the hot gas line for defrosting the evaporator, or capacity control, and the suction line for service and / or control in refrigeration systems in parallel. The form of selection for gas applications is different.
Location: Anywhere cooling system where required.

Note: As it is important to the proper selection of any of the accessories, in the case of the solenoid valves is very important, because if the valve is too small for the required capacity, will cause a large pressure drop and therefore loss of system capacity, and if very large is selected, it could not operate because they require a minimum operating pressure drop to remain open; many valves are returned under warranty because apparently do not work and results are good, only they were poorly selected. It is also important to stress that the solenoid valves should be selected for their ability in tonnes and type of refrigerant before the diameter of the connection; otherwise, the valve may be very small and do result the system to lose capacity.

Ball valve.
Function: It is also a manual bypass valve, but "without pressure drop"; some people
warrant for being a quick-closing valve but this is a secondary benefit. With no pressure drop, it does not adversely affect the efficiency or the cost of system operation.
Application: In any cooling system where needed care to maximize the efficiency and cost of system operation. Many people believe that this valve price is more expensive, but they lose sight of the great savings in operating cost and high efficiency of the system, which is forever.
Location: Anywhere in the system where required.

Pressure regulator evaporation
Function: Controls the evaporation pressure and therefore the evaporation temperature, thereby achieving the desired application of cooling in a refrigeration system with multiple evaporadotes that must operate at different temperatures, or for systems in parallel.

Application: Mostly for cooling systems in parallel, such as supermarkets or industrial refrigeration systems.
Location: At the exit of each evaporator in the suction line.

Suction filter drier.
Function: Protects the compressor. Retains existing pollution in the system before the compressor to protect it. Pollution is highly damaging and almost always ends in damage to the compressor, especially acidity and dirt. Most of the contaminants in the refrigerant cause heartburn and this in turn is the main cause of burn compressor.
Application: suction line. It is noteworthy that for all standard type compressor
hermetic and semi-hermetic should carry a suction filter drier, it's like your life insurance and thus saves a lot of money. Unfortunately, for cultural reason of false economy and low technical preparation, in most Latin American countries, the suction filter is not valued and less installed, it looks very expensive, but deep down we should ask that it is more expensive Does suction dehydrator or compressor ?, the suction dehydrator or downtime of an industrial process that depends on the cooling ?.
Location: In the suction line before the compressor.
Observations: dehydrators suction ports are equipped with the pressure test
input and output to verify the behavior of the pressure drop through this, both the
time of installation, as when he has retained contaminants; this is in order that the increase of the pressure drop does not exceed certain limits, and that likewise, with increasing pressure drop, fall system capacity, power consumption will increase and there will be damage to the compressor. Selecting a guy dehydrator, you run the risk of falling from dangerous pressure from origin. Moreover, it is recommended that the suction dehydrator is installed vertically with the downward flow, or at least inclined.

Suction accumulator.
Function: Protects the compressor against possible returns of liquid refrigerant.
Application: All low temperature systems, particularly those with system hot gas defrost. Any system subject to possible liquid returns to the compressor, for example, when subjected to thermal load variations.
Location: In the suction line before the compressor.

Pressure Regulating Valve Carter (or suction).
Function: Protects the compressor against overload caused by high mass flow above the
compressor capacity. Regulates the inlet pressure to protect against overloads during the
initial startup or after a thaw. Also when the capacity of the compressor motor is
limited.
Application: Cooling systems where the suction pressure becomes very high possibly. Once you are normalizing pressures, the valve being left open again.
Location: In the suction line just before the compressor inlet.

It is important to emphasize on the proper selection of each of the components and accessories
system, first for the system is properly balanced, and second for maximum capacity, lower cost of operation and safety of the equipment is protected against damage.
When components and accessories are not properly selected, the risk that significant drops in pressure loss necessarily impact capacity, high operating cost and damage to the compressor and is EVT mail.



Como hacer vacio

como hacer un vació
  • Hacer el vacío paso a paso:

    • Tomando en cuenta que ya terminamos de soldar o conectar lo que ha ocasionado la necesaria exposición del sistema de aire acondicionado  esta sellado y hemos dejado una válvula de servicio o hemos armado todo y solo falta realizar el vacío al equipo de aire acondicionado comenzamos.
    • Se conecta la manguera del manómetro de refrigeración de color amarillo en la bomba de vacío.
    • La manguera azul se conecta en la válvula de servicio del lado de baja presión, en los equipos de ventana se encuentra cerca de la succión del compresor, en los equipos tipo Split es la que está en la conexión de la tubería gruesa.
    • La mangue roja es opcional si tienes relazaras el vacío en un equipo central es muy probable que tenga esta conexión que se encuentra en la tubería fina o de alta presión, si es un aire acondicionado de ventana y has cambiado o modificado la tubería capilar por algún motivo es recomendable colocar una válvula  de servicio en la parte de alta presión para verificar que quede la presión entre los parámetros normales.
    • Con el equipo apagado encendemos la bomba de vacío y abrimos la llave del reloj de baja presión que es el azul, si tenemos conectado el reloj de alta presión que es el rojo también abrimos esa llave.
    • Dejamos transcurrir de 15 a 20 minutos esto depende del tamaño  del equipo y de la capacidad de la bomba de vacío.
    • Luego cerramos las llaves del manómetro y prestamos atención de que la aguja no se regrese si lo hace existe un fuga o perdida en el sistema, nunca en este punto debemos probar con agua de jabón ni nada ya que tenemos una presión por debajo de 0 psi y esto hará que se contamine el sistema si existe alguna fuga. Luego
      de esperar un rato y ver que la aguja no se mueva (esto es solo una medida de precaución ya que deberíamos estar seguros de que no existe perdida en el sistema.
    • Retiramos la manguera amarilla de la bomba de vacío y la conectamos a la bombona o cilindro de refrigerante, sin arrancar el equipo liberamos refrigerante al sistema (rompemos el vacío) y esperamos hasta que la aguja del manómetro llegue hasta el final, en este punto podemos verificar nuevamente si no existe perdida de refrigerante con el detector de fuga de nuestra preferencia o simplemente agua de jabón.
    • Estando el equipo recargado podemos arrancarlo y terminar de cargar el refrigerante que necesita para llegar a las presiones normales de trabajo.
    • Retiramos los manómetros tapamos las válvulas de servicio chequeamos que queden bien selladas y está realizado el trabajo.
    • Debemos recordar siempre el uso de una adecuada bomba de vacio ya que el tiempo de ejecución de esta dependerá de la relación que existe entre la bomba y el tamaño del equipo al que le estamos realizando el trabajo.


traducción a english
                                                   
how to make a vacuum


Evacuating step by step:
  • Given that we have finished welding or connect what has caused the exposure needed air conditioning system is sealed and have left a valve or armed service and we all just need to make empty the air conditioner started.
  • the gauge hose yellow cooling in the vacuum pump is connected.
  • The blue hose is connected to the service valve low pressure side in the equipment window it is close to the compressor suction in teams Split type is the one in the thick pipe connection.
  • The red mangrove is optional if you relazaras vacuum in a central computer is very likely to have this connection is in fine or high-pressure pipe, if it is a window air conditioner and have changed or modified the capillary tubing for some why it is advisable to place a service valve on the high pressure side to verify that it is the pressure between normal parameters.
  • With the power off switch on the vacuum pump and open the key clock low pressure is blue, if we connected the clock high pressure is red also opened that key.
  • Let elapse of 15 to 20 minutes depending on size of equipment and the capacity of the vacuum pump.
  • Then we closed the keys gauge and pay attention that the needle does not return if it does there is a leak or lost in the system, never at this point we must try soap water or anything because we have a pressure below 0 psi and this will cause the system to become contaminated if leakage. Then
  • waiting a while and see that the needle does not move (this is just a precautionary measure and we should be sure that there is no loss in the system.
  • We removed the yellow hose from the vacuum pump and connect to the gas cylinder or refrigerant cylinder, without starting the equipment we release refrigerant to the system (break vacuum) and wait until the gauge needle reaches the end, at this point we can verify again if there is no loss of refrigerant leak detector or just our preference soap water.
  • While the team recharged we can start it and finish loading the refrigerant needed to reach normal operating pressures.
  • We removed the gauges we cover we check valves service are well sealed and is done the work.
  • We must always remember the use of a suitable vacuum pump because the runtime of this will depend on the relationship between the pump and the size of the computer that you are doing the work.