viernes, 11 de mayo de 2012
codogo de colores de los re4frigerantes
Los colores de los tanques de refrigerantes le serán de particular utilidad para detectar SAO, ya que los contenedores de todos los refrigerantes comunes, incluidas las sustancias agotadoras de la capa de ozono, tienen códigos de color asignados por el Instituto de Aire Acondicionado y Refrigeración (Air-conditioning and Refrigeration Institute, ARI) de Estados Unidos. El siguiente cuadro contiene una lista de todas las SAO y mezclas de SAO con código de color. Están incluidos, cuando procede, los refrigerantes que no son SAO y comparten los mismos códigos de color que las SAO.
The colors of the refrigerant tanks will be particularly useful to detect SAO, all common refrigerant containers, including substances that Deplete the ozone layer, have color codes assigned by the Institute of air conditioning and cooling (Air conditioning and Refrigeration Institute (ARI) of United States. The following table contains a list of all ODS and mixtures of ODS with color code. They are included, when appropriate, the refrigerant that aren't SAO and share the same color as the SAO codes.
NOTA: Los CFCs son los que le hacen daño a la capa de ozono.
Note: CFCs are those that harm the ozone layer.
martes, 8 de mayo de 2012
1. Sistema de refrigeración por absorción
3. Desde hace más de veinte años, las máquinas comercializadas de más rendimiento (japonesas o construidas bajo licencia en los Estados Unidos) son o bien las de tipo amoníaco / agua, o "de efecto simple", o bien máquinas agua / bromuro de litio, o "de doble efecto".
4. El efecto doble permite hacer pasar el coeficiente de realización (COP: Coeficiente de Rendimiento; coeficiente entre la energía frigorífica producida y el gasto calorífico necesario en el destilador), de una media de 0,6 a más de 1 en las condiciones nominales de funcionamiento (COP frigorífico medido sobre el PCS del gas natural). Este mejoramiento de los rendimientos está vinculado a la puesta en ejecución del paso de regeneración y de un intercambiador térmico suplementario. El doble efecto permite por otra parte, alternar el modo de calentamiento con el modo frío o simultanearlos.
5. Por último , señalemos la aparición de máquinas de "efecto triple", experimentadas en los Estados Unidos en varios prototipos industriales, de los que el COP alcanza 1,2 - 1,3 en condiciones nominales de funcionamiento
6. 

7. 1.Máquina de ciclo de efecto simple amoníaco/agua
8.
El efecto simple representa la base técnica de las máquinas a absorción y ayuda a comprender el funcionamiento del ciclo efecto doble (descrito más abajo). El esquema de principio del efecto simple es representado en la figura de más abajo. En el generador 1. La solución amoníaco / agua es llevado a ebullición, gracias a una aportación calorífica asegurada por un quemador que funciona a gas natural. El fluido refrigerante (amoníaco) se vaporiza y se separa del agua bajo una presión próxima a 20 bares . Es enviado hacia el condensador 2. En este, el amoníaco se condensa por enfriamiento gracias al aire exterior.
El amoníaco líquido luego se dirige hacia el evaporador 3, donde se detiene. La presión del amoníaco en el seno de este evaporador está próxima a los 4 bares. A causa de la variación de presión, el amoníaco se vaporiza absorbiendo las calorías del circuito de utilización (temperatura en el evaporador está próxima a los + 3 ° C).
Estos vapores de amoníaco pasan luego por el aparato de absorción 4, y son absorbidos por el agua proveniente de la separación amoniaco agua que se produjo en el generador
Esquema del principio de una máquina de absorción de efecto simple: Amoniaco/agua
El efecto simple representa la base técnica de las máquinas a absorción y ayuda a comprender el funcionamiento del ciclo efecto doble (descrito más abajo). El esquema de principio del efecto simple es representado en la figura de más abajo. En el generador 1. La solución amoníaco / agua es llevado a ebullición, gracias a una aportación calorífica asegurada por un quemador que funciona a gas natural. El fluido refrigerante (amoníaco) se vaporiza y se separa del agua bajo una presión próxima a 20 bares . Es enviado hacia el condensador 2. En este, el amoníaco se condensa por enfriamiento gracias al aire exterior.
El amoníaco líquido luego se dirige hacia el evaporador 3, donde se detiene. La presión del amoníaco en el seno de este evaporador está próxima a los 4 bares. A causa de la variación de presión, el amoníaco se vaporiza absorbiendo las calorías del circuito de utilización (temperatura en el evaporador está próxima a los + 3 ° C).
Estos vapores de amoníaco pasan luego por el aparato de absorción 4, y son absorbidos por el agua proveniente de la separación amoniaco agua que se produjo en el generador
Esquema del principio de una máquina de absorción de efecto simple: Amoniaco/agua
9. 2.Máquina de ciclo de doble efecto agua/bromuro de litio
10.
La máquina de doble efecto agua / bromuro de litio permite un funcionamiento en modo frío o en modo calor (como la máquina efecto simple pero con prestaciones muy superiores). La técnica es la misma la pareja fluido refrigerante / absorbente es lo que difiere. En el caso de estas máquinas, el fluido refrigerante es agua que cambiará de estado en el ciclo termodinámico. El absorbente es el bromuro de litio que es una sal muy ávida de agua y que absorberá el vapor de agua después de su paso en el evaporador.
Funcionamiento en modo frío
La máquina de doble efecto agua / bromuro de litio permite un funcionamiento en modo frío o en modo calor (como la máquina efecto simple pero con prestaciones muy superiores). La técnica es la misma la pareja fluido refrigerante / absorbente es lo que difiere. En el caso de estas máquinas, el fluido refrigerante es agua que cambiará de estado en el ciclo termodinámico. El absorbente es el bromuro de litio que es una sal muy ávida de agua y que absorberá el vapor de agua después de su paso en el evaporador.
Funcionamiento en modo frío
11.
Los elementos constitutivos de una máquina de doble efecto son los mismos que las de una máquina de efecto simple con el añadido de un generador de baja temperatura. 1.
Si el evaporador 3, el sistema absorbente 4 y el condensador 2 desempeñan los mismos papeles y reciben los mismos fluidos que en el caso del efecto simple, la concentración de la solución (Es decir la producción de refrigerante y la regeneración del absorbente) se efectúa en dos etapas distintas (hablamos desde el punto de vista de termodinámica de dos efectos distintos).
Los elementos constitutivos de una máquina de doble efecto son los mismos que las de una máquina de efecto simple con el añadido de un generador de baja temperatura. 1.
Si el evaporador 3, el sistema absorbente 4 y el condensador 2 desempeñan los mismos papeles y reciben los mismos fluidos que en el caso del efecto simple, la concentración de la solución (Es decir la producción de refrigerante y la regeneración del absorbente) se efectúa en dos etapas distintas (hablamos desde el punto de vista de termodinámica de dos efectos distintos).
12. La primera etapa es idéntica de hecho a la del efecto simple; la solución diluida (o solución rica) se "preconcentra" en el generador a alta temperatura 1, a llama directa (quemador de gas natural 6). La segunda etapa consiste en una concentración final en el generador a temperatura baja de esta solución "intermedia" por el vapor del refrigerante obtenido en elel generador alta temperatura 1. La solución concentrada resultante posteriormente es enviada al sistema de absorción 4; y el vapor total del refrigerante (salidas sucesivamente de los generadores de baja temperatura y de alta temperatura) es dirigido hacia el condensador 2
Funcionamiento en modo simultáneo
Funcionamiento en modo simultáneo
13. Una recuperación de calor de baja temperatura (37 - 39 °C) sobre el condensador en modo frío es factible sobre toda máquina a absorción que funciona en frío durante el período invernal, con el fin, por ejemplo, de precalentar agua sanitaria, de asegurar el calentamiento de una fachada norte a mitad de temporada o de alimentar una red de suelo radiante.
Algunos constructores añaden a sus máquinas intercambiadores complementarios para permitir una producción de agua caliente a alta temperatura (85 °C máximo) simultánea con la producción de agua helada.
Estos intercambiadores permiten, por una parte, trabajar con parejas de temperaturas salida / retorno comparables a los modos clásicos de calentamiento (Incremento de T de 20°C con una temperatura de salida de 80 °C). Permiten, por otra parte, evitar la utilización del condensador y del evaporador cuando solo se utiliza en modo calor, transformando así el grupo a absorción en una caldera simple.
La producción simultánea de calor para el calentamiento (80 / 60°C) y de frío para el enfriamiento (7/12 °C), adaptada a cada momento a las necesidades, es pues realizable fácilmente.
Algunos constructores añaden a sus máquinas intercambiadores complementarios para permitir una producción de agua caliente a alta temperatura (85 °C máximo) simultánea con la producción de agua helada.
Estos intercambiadores permiten, por una parte, trabajar con parejas de temperaturas salida / retorno comparables a los modos clásicos de calentamiento (Incremento de T de 20°C con una temperatura de salida de 80 °C). Permiten, por otra parte, evitar la utilización del condensador y del evaporador cuando solo se utiliza en modo calor, transformando así el grupo a absorción en una caldera simple.
La producción simultánea de calor para el calentamiento (80 / 60°C) y de frío para el enfriamiento (7/12 °C), adaptada a cada momento a las necesidades, es pues realizable fácilmente.
miércoles, 2 de mayo de 2012
tipos de refrigerantes y los códigos de colores efrigerant types and color codes
| Tabla 1. Código de colores ARI para los cilindros de gas refrigerante | |
| RefrigeranteNúmero AHSRAE | Color ARI(American Refrigeration Institute) |
| R-11 | Anaranjado (PMS 021) |
| R-12 | Blanco (PMS None) |
| R-22 | Verde Claro (PMS 352) |
| R-113 | Morado (Violeta) (PMS 266) |
| R-114 | Azul Oscuro (Marino) (PMA 302) |
| R-123 | Azul Grisáceo Claro (PMS 428) |
| R-124 | Verde Intenso (Verde DOT) (PMS 335) |
| R-125 | Marrón Mediano (Tostado) (PMS 465) |
| R-134a | Azul Celeste (Cielo) (PMS 2975) |
| R-401A | Rosa Claro (PMS 177) |
| R-401 B | Amarillo Oscuro (PMS 124) |
| R-402A | Marrón Claro (Arena) (PMS 461) |
| R-402B | Verde Amarronado (Oliva) (PMS 385) |
| R-404A | Anaranjado (PMS 021) |
| R-410A | Rosa (PMS 507) |
| R-500 | Amarillo (PMS 109) |
Table 1. ARI color code for refrigerant cylindersColor AHSRAE RefrigeranteNúmero ARI (American Refrigeration Institute)
R-11 Orange (PMS 021)
R-12 White (PMS None)
R-22 Light Green (PMS 352)
R-113 Purple (Violet) (PMS 266)
R-114 Dark Blue (Navy) (PMA 302)
R-123 Grey Light Blue (PMS 428)
R-124 Intense Green (Green DOT) (PMS 335)
R-125 Medium Brown (Tan) (PMS 465)
R-134a Blue Sky (Sky) (PMS 2975)
R-401A Light Pink (PMS 177)
R-401 B Dark Yellow (PMS 124)
R-402A Light Brown (Arena) (PMS 461)
Brownish Green R-402B (Oliva) (PMS 385)
R-404A Orange (PMS 021)
R-410A Pink (PMS 507)
R-500 Yellow (PMS 109)
circuito en paralelo
Circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos se conectan secuencialmente. La terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguienteSiguiendo un sÃmil hidráulico, dos depósitos de agua se conectarán en serie si la salida del primero se conecta a la entrada del segundo. Una baterÃa eléctrica suele estar formada por varias pilas eléctricas conectadas en serie, para alcanzar asà el voltaje que se precise.
Series circuit connection is a configuration in which the terminals orterminal devices are connected sequentially. The output terminal of a device is connected to the input terminal of a similesiguienteSiguiendo hydraulic device, two water tanks connected inseries if the first output connected to the input of the second. Anelectric battery usually consists of several electrical cells connected in series, thus achieving the voltage required.
Circuito paralelo es una conexión donde los bornes o terminales de entrada de todos los dispositivos conectados coincidan entre sÃ, lo mismo que sus terminales de salida.
Siguiendo un sÃmil hidráulico, dos tinacos de agua conectados en paralelo tendrán una entrada común que alimentará simultáneamente a ambos, asà como una salida común que drenará a ambos a la vez. Las bombillas de iluminación de una casa forman un circuito en paralelo
Parallel circuit is a connection where the terminals or input terminalsall connected devices match each other, as well as its output terminals.
Following a comparison hydraulic water two water tanks connected in parallel have a common inlet feed them simultaneously, and a draincommon output both at once. Light bulbs of a house form a parallel circuit
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