Temperatura nel circuito refrigerante

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Temperatura nel circuito refrigerante
REFRIGERAZIONE
Corso Base III
ESSE - Wilhelm Nießen
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November 2002
REFRIGERAZIONE
Misure di
Temperatura e Pressione
per la diagnosi
ESSE - Wilhelm Nießen
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November 2002
Temperature nel circuito
refrigerante
Temperatura superficiale
dell‘evaporatore
Temperatura superficiale
del condensatore
Temperatura sottoraffreddata
Temperatura del gas caldo
Temperatura del gas di ritorno
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November 2002
Diagramma h log p
2 - 2’= Sovra riscaldamento
2’ - 3’= Condensazione
3 ’- 3 = Sottoraffreddamento
3 - 4 = Dispositivo di espansione
4 - 1’= Evaporazione
1’’ - 1’= Tubo aspirazione interno
1’ - 1 = Tubo aspirazione esterno
1 - 2 = Potenza del compressore
4 - 1 = Capacita’ refrigerante qo
2 - 3 = Capacita’ del condensatore
1
Tubo aspirazione 20°C
4 - 1’’ T evaporazione t -25°C
2
Tubo scarico 110°C
1’’- 1’ T. frigo/freezer 5°C/-18°C
2’- 3’ Condensazione t 55°C
1’ - 1 Sovrariscaldamento 20°C
3’- 3 Sottoraffreddamento 32°C
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Temperature nel circuito
frigorifero
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Temperature nel circuito
refrigerante
z Misurando la temperatura del gas di
ritorno:
Nel tubo di aspirazione dovrebbe esserci
gas. La temperatura e‘ normalmente
leggermente piu‘ alta della temperatura
ambiente.
Quando il tubo di ritorno e‘ coperto da brina
o umidita‘ c‘é un sovraccarico del circuito
refrigerante.
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Temperature nel circuito
refrigerante
z Misurando la temperatura del gas caldo:
z R12, R134a
z R600a
50 °C - 70 °C
40 °C - 60 °C
Is only the hot gas temperature significant
higher the sucking gas cooling of the
compressor is not enough.
Il compressore fa circolare poco refrigerante
a causa di una perdita, un bloccaggio
parziale o aria nel circuito refrigerante.
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Temperatura nel circuito
refrigerante
z Misurando la temperatura
sottoraffreddata:
Confrontato con la temperatura del gas
caldo dovrebbe essere di 10 K - 15 K piu‘
freddo.
Se il condensatore non e‘ abbastanza freddo
(cattiva circolazione dell‘aria, polvere) la
temperatura aumenta e conseguentemente
la pressione aumenta.
La potenza refrigerante diminuisce.
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Diagnosi dei guasti
z Temperatura media
z Sufficiente circolazione di aria
z Brina sull’evaporatore (o misurare)
z Temperatura del gas di ritorno
z Temperatura del gas caldo
z Temperatura sottoraffreddata
z Tutto normale?
Si
No
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Fine diagnosi.
Aprire circuito frigorifero
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Diagnosi guasto per R600a
z La seguente procedura vale per R600a.
z A parte differenti valori di pressione di
vapore si puo’ applicare la procedura agli
altri refrigeranti.
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Diagnosi guasto per R600a
z Passo 1 (compressore guasto)
Connettere il manometro con il tubo dal
lato dell’aspirazione.
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Diagnosi guasto per R600a
z Passo 2 (compressore guasto)
z Il manometro di aspirazione visualizza
pressioni positive.
z Diagnosi:
Refrigerante nel sistema.
z Attenzione:
Quando il compressore e’ freddo potrebbe
esserci molto refrigerante distribuito nel
compressore.
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Diagnosi guasto per R600a
z Passo 3 (compressore funzionante)
z La pressione nominale nel
lato aspirazione e’ inferiore a 0 bar.
z Manometro aspirazione:
da -0,1 a -0,6 bar
Vuotometro:
da 400 a 900 mbar
z Diagnosi:
Il circuito refrigerante e’OK.
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Diagnosi guasto per R600a
z Passo 4 (compressore funzionante)
z Il manometro di bassa pressione
visualizza pressioni > 0 bar.
z Diagnosi:
Compressore difettoso.
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Diagnosi guasti R600a
z Passo 5 (compressore funzionante)
zIl manometro di bassa visualizza pressioni
tra -0,1 e -0,6 bar.
zDiagnosi:
Circuito refrigerante e’ OK.
z Attenzione:
Anche con il vuotometro non e’ possibile
misurare un eccesso di carica.
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Diagnosi guasti R600a
z Passo 6 (compressore funzionante)
z Il manometro di bassa visualizza << 0 bar.
z Diagnosi:
Il circuito refrigerante e’ bloccato o scarico.
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Diagnosi guasto per R600a
z Caricare il circuito con del refrigerante (10
g).
z Sistema bloccato:
z Il circuito e’ bloccato quando dopo un
periodo di funzionamento del compressore
si continua a misurare la stessa pressione
che si aveva prima della ricarica.
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Diagnosi guasto per R600a
z Caricare il circuito con del refrigerante (10
g).
z Circuito scarico:
z Il circuito e’ scarico quando dopo un
periodo di funzionamento del compressore
si misura una pressione piu’ alta di quella
misurata prima della ricarica.
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Diagnosi guasto per R600a
z Circuito scarico:
La causa di un circuito scarico e’
generalmente legata ad una perdita.
Usare il cercafughe per trovare la perdita.
z Dal lato alta pressione il compressore
deve funzionare.
z Dal lato bassa pressione il compressore
non deve funzionare.
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Diagnosi guasti
Considera che i refrigeranti
R12 e R134a
visualizzano altri valori di
pressione e di temperatura
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Refrigerante
Tavole delle pressioni di evaporazione
Temperatura
t [°C]
-60
-55
-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
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pressione assoluta
pass [bar]
R12
R22
R134a
R600a
0,226
0,300
0,392
0,505
0,642
0,807
1,000
1,237
1,510
1,827
2,193
2,612
3,089
3,629
4,238
4,921
5,682
6,529
7,465
8,498
9,634
10,88
12,24
13,72
15,33
0,376
0,497
0,646
0,830
1,053
1,321
1,640
2,016
2,455
2,964
3,550
4,219
4,980
5,839
6,803
7,882
9,081
10,41
11,88
13,50
15,27
17,21
19,33
21,64
24,15
0,163
0,223
0,299
0,396
0,516
0,666
0,848
1,067
1,330
1,642
2,008
2,435
2,929
3,497
4,146
4,883
5,716
6,651
7,698
8,865
10,16
11,59
13,17
14,91
16,81
0,08957
0,12201
0,16356
0,21604
0,28144
0,36196
0,45998
0,57807
0,71894
0,88548
1,0807
1,3077
1,5698
1,8703
2,2125
2,6001
3,0366
3,5254
4,0704
4,6750
5,3431
6,0784
6,8846
7,7657
8,7257
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Refrigerante
Diagramma delle pressioni di evaporazione
25,0
R22
p abs [bar]
20,0
R134a
15,0
R12
10,0
R600a
5,0
0,0
-60
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-40
-20
0
20
Tem peratura [°C]
22
40
60
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Proprieta’ del refrigerante
Refrigerante
Punto di evaporazione (a 1,013 bar)
Condensazione 55°C Pabs
R12
R134a
R600a
- 30 °C
- 26 °C
- 12 °C
13,72 bar
14,91 bar
7,77 bar
Entalpia vicino evaporazione
40 Kcal/Kg 51 Kcal/Kg 88 Kcal/Kg
Entalpia Evap. 32/-25°C
29 Kcal/Kg 37 Kcal/Kg 65 Kcal/Kg
Densita’ -25°C
7,69 Kg/m³
5,56 Kg/m³
1,67 Kg/m³
1,24 bar
1,07bar
0,56bar
Pressione Evap. -25°C Pabs
Volume -25°C
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130 dm³/Kg 180 dm³/Kg 600 dm³/Kg
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Diagnosi guasto
Stato del circuito
refrigerante con
Poco refrigerante
Aria nel circuito frigorifero
Areazione del condensatore difettosa
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November 2002
Poco refrigerante
poco refrigerante
= non tutto il refrigerante si condensa
= minore capacita’ refrigerante
3
3’
2’
4
1’’1’
2
1
perdita
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November 2002
Aria nel circuito refrigerante
3
3’
2’
4
1’’1’
= aumenta la pressione
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1
Efficienza
persa
Aria nel circuito refrigerante
= aumentano i consumi energetici
= temperatura nel tubo di mandata aumenta
= bassa capacita’ refrigerante
= tempo di vita diminuisce
2
perdita
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Ventilazione del condensatore
difettosa
3
3’
2’
4
1’’1’
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1
efficienza
persa
Ventilazione condensatore difettosa
= aumenta la pressione
= aumentano i consumi energetici
= temperatura nel tubo di mandata
aumenta
= bassa capacita’ refrigerante
= tempo di vita diminuisce
2
perdita
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Circuito refrigerante
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Fine
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