Enfriadores de agua
y líquidos de alto
rendimiento

Detalles Constructivos

Motocompresor

  • De tipo hermético o semihermético de 220 o 380 VCA dependiendo de la potencia
  • Compresores tecnología Scroll de mayor eficiencia y menor consumo que los tradicionales a pistón.
  • Los enfriadores hasta 12 HP de potencia son fabricado con un solo compresor.
  • Potencias mayores a 12 HP se fabrican con varios compresores en paralelo, de funcionamiento independiente, pudiendo funcionar uno o varios a la vez, dependiendo de la carga térmica puntual.

Condensador

  • Por aire: Construido en caño de cobre aletado en aluminio de alto poder de disipación de calor para ambientes tropicalizados
  • Por agua: En este caso es necesario una torre de enfriamiento o un módulo disipador( torre seca) ubicado fuera del recinto que permita evacuar el calor del sistema

Modulo disipador de calor o torre seca

Consta de un radiador construido de tubos de cobre con aletas de aluminio de gran superficie de disipación de calor aumentando su eficiencia por acción de forzadores de aire y en ocasiones por el uso de dispersores de agua que pulverizan gotas sobre la superficie. Utilizado para sistemas donde el enfriador es refrigerado por agua, para evacuar el calor fuera del ambiente de trabajo. Estos disipadores o torre seca también pueden ser utilizados para procesos donde se deba disipar temperaturas cercanas al ambiente, sin necesidad de utilizar enfriador de agua y evitando la torre de enfriamiento. Ya que este sistema es cerrado y no lleva mantenimiento ni tratamiento del agua como la torre de enfriamiento.

Evaporador

Disponible en distintas versiones dependiendo del sistema o producto a enfriar.

  • Intercambiador de calor a placas de acero inoxidable
  • Serpentina de acero inoxidable
  • Serpentina de cobre
Los intercambiadores por serpentina pueden ser ubicados en tanques de acero inoxidable AISI 304 o en tanques de polietileno rotomoldeado de variables capacidades, según necesidad, siempre aislados térmicamente.

Bomba

  • Utilizada para la circulación de agua o liquido entre el equipo y el sistema.
  • Dependiendo de la potencia del enfriador o del tipo de sistema a enfriar.
  • Las bombas pueden ser monofasicas o trifasicas centrifugas o perifericas, dependiendo del caudal y las presiones a circular

Ventiladores

De acuerdo a la potencia del equipo se instalan uno o más ventiladores. La ubicación es en la parte superior para que el calor en encause hacia arriba. A pedido se puede ubicar en algún lateral.

Panel de Comandos

Dependiendo del tipo y potencia del enfriador, pueden ser mas o menos complejos.
Se encuentran los siguientes elementos:

  • Tecla arranque y parada de bomba o bombas si son mas de una
  • Tecla arranque compresor o compresores si son batería de los mismos
  • Luz funcionamiento bomba o bombas
  • Luz funcionamiento compresor o compresores
  • Luces indicadoras de salida de servicio (indicación luminosa de fallas) autodiagnóstico de fallas
  • Controlador de parada y arranque con visualización luminosa y sensibilidad de 0,1ºC.

Tablero Eléctrico

Se encuentran las llaves termomagnéticas contactores y guardamotores que comandan y protegen los componentes eléctrica y mecanicamente.

Seguros

  • Censor de alta presión: Corta automáticamente cuando la presión de descarga del compresor o la temperatura de condensación superan los valores normales.
  • Censor de baja: Actúa por falta de refrigerante.
  • Censor de flujo; actúa ante la falta de circulación del liquido a enfriar

Esquema de Enfriamiento

  • 01- Compresor
  • 02- Condensador
  • 03- Ventilador
  • 04- Intercambiador - depósito de acero inoxidable
  • 05- Acumulador de succión
  • 06- Control de expansión
  • 07- Bomba recirculadora interna
  • 08- Bomba externa
  • 09- Condensador de placas
  • 10- Radiador o torre de enfriamiento
  • 11- Bomba
  • S- Salida de agua para uso
  • E- Retorno del agua


Métodos de Selección

Tabla de potencias en función de las temperaturas de evaporación


Circuito Cerrado

  • Ttr: Temperatura de trabajo en ºC
  • Dt: Diferencia entre la temperatura de trabajo y de la evaporación en el equipo = 10 ºC
  • Q: Cantidad de calor a extraer en kcal./h.
  • Tev: Ttr - 10 ºC
  • Una vez seleccionada la temperatura deseada buscar en la tabla según las kcal./h. necesarias.

  • Ejemplo:
  • Ttr = 10 ºC
  • Q = 12.000 kcal./h.
  • 10 ºC - 10 ºC = 0 ºC
  • Equipo EA 7.500 Tev. = 0 ºC que es el mas aproximado

Circuito Abierto

  • Tsal: Temperatura de salida del agua
  • Tent: Temperatura de entrada del agua
  • C: Cantidad de agua necesaria por hora en litros por hora
  • Q: Cantidad de calor a extraer en una hora en kcal./h.

  • Para obtener el valor de Q se procede como sigue:

  • Q = C (Tent - Tsal)

  • Se necesitan 300 litros de agua por hora a 5 ºC sabiendo que se dispone de agua a 25 ºC
  • Q = 300 (25 - 5) = 6.000 kcal./h.
  • Tsal - 10ºC = (5-10) ºC = -5 ºC
  • Se busca la tabla a -5 ºC y 6000 kcal/h el equipo que corresponde es el EA 5000 Tev -5 ºC

TABLA DE POTENCIAS EN FUNCION DE LAS TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN #
MODELO POTENCIA CAPACIDAD FRIGORÍFICA EN KCAL/H
    HP KW SEGÚN Tº DE EVAPORACIÓN EN ºC
        -10 -5 0 5 10 15
EA. 750 0,75 0,55 1.300 1.600 1.900 2.300 2.700 -------
EA. 1.000 1 0,73 2.000 2.800 3.300 3.600 3.900 -------
EA. 3.000 3 2,20 4.500 5.900 7.500 9.100 10.900 -------
EA. 5.000 5 3,70 6.100 8.200 10.000 13.000 16.000 20.000
EA. 7.500 7.5 5,50 9.000 12.000 15.000 20.000 25.000 30.000
EA. 10.000 10 7,30 12.000 16.000 21.000 26.000 32.000 39.000
EA. 12.000 12 8,80 14.000 19.000 25.000 31.000 38.000 45.000
EA. 15.000 15* 11,00 18.000 24.000 30.000 40.000 50.000 60.000
EA. 20.000 20* 14,70 24.000 32.000 42.000 52.000 64.000 78.000
EA. 24.000 24* 17,60 28.000 38.000 50.000 62.000 76.000 90.000

Por mayor capacidad, consultar:
* Con 2 motocompresores
# Para temperatura ambiente 35ºC
La empresa se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.
IMPORTANTE: todas las uniones del sistema son soldadas, evitando fugas de gas refrigerante y futuro mantenimiento.


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