13.
GLICOL
−
Los factores de corrección de po-
tencia de refrigeración y absorbida
tienen en cuenta la presencia de
glicol y la diferente temperatura de
evaporación.
−
El factor de corrección de la pérdi-
da de carga ya tiene en cuenta el
diferente caudal que deriva de la
aplicación del factor de corrección
del caudal de agua.
−
El factor de corrección del caudal
del agua se calcula con el objetivo
de mantener el mismo ∆t que se
tendría sin glicol.
Notas
Para facilitar la lectura del siguiente
gráfico, se muestra un ejemplo.
Utilizando el siguiente diagrama es
posible establecer el porcentaje de
glicol necesario; dicho porcentaje es
calculable tomando en consideración
uno de los siguientes factores:
En función al fluido considerado (agua
o aire), se debe acceder al gráfico por
la parte derecha o izquierda, por la
intersección de las redes temperatura
externa o temperatura agua produ-
cida y las curvas correspondientes,
se obtiene un punto a través del cual
debe pasar la línea vertical que re-
presenta tanto el porcentaje de glicol
como los coeficientes de corrección
correspondientes.
13.1.
CÓMO LEER LAS CURVAS DEL
GLICOL:
Las curvas presentadas en la figura re-
sumen una notable cantidad de datos,
cada un de los cuales está represen-
tado por una específica curva, para
poder utilizar de forma correcta estas
curvas es necesario hacer algunas
consideraciones iniciales:
−
Si se desea calcular el porcentaje
de glicol en base a la temperatura
del aire exterior, se deberá ingresar
desde el eje izquierdo y una vez
interceptada la curva, deberá
trazarse una línea vertical que in-
terceptará a su vez las otras curvas;
Los puntos obtenidos de las curvas
superiores representan los coefi-
cientes para la corrección de la
potencia de refrigeración y absor-
bida, para los envíos y las pérdidas
de carga (se recuerda que dichos
coeficientes se deben multiplicar
por el valor nominal del tamaño en
consideración); mientras que el eje
inferior aconseja el valor porcen-
tual de glicol necesario en función
a la temperatura del aire exterior
considerado. Si se desea calcular
2.20
2. 1 0
2.00
1.90
1.80
1.70
1.60
1.50
1.40
1.30
1.20
1. 1 0
1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
0
5
10
15
LEYENDA:
Pc
Factor de corrección de la potencia de refrigeración
Pe
Factor de corrección de la potencia absorbida
ΔP (1)
Factor de corrección de las pérdidas de carga temp. media = -3,5 °C
ΔP (2)
Factor de corrección de las pérdidas de carga temperatura media = 0,5 °C
ΔP (3)
Factor de corrección de las pérdidas de carga temperatura media = 5,5 °C
ΔP (4)
Factor de corrección de las pérdidas de carga temperatura media = 9,5 °C
ΔP (5)
Factor de corrección de las pérdidas de carga temperatura media = 47,5 °C
Qw (1)
Factor de corrección de los caudales (evap.) temperatura media = 9,5 °C
Qw (2)
Factor de corrección de los caudales (condensador)temperatura media =47,5 °C)
NOTAS
El gráfico, a pesar de que alcance temperaturas de aire exterior de -40 °C, obligatoriamente
hay que tener como referencia los límites operativos de la máquina.
el porcentaje de glicol en base a
la temperatura del agua produ-
cida, se deberá ingresar desde el
eje derecho y una vez intercepta-
da la curva, deberá trazarse una
línea vertical que interceptará a
su vez las otras curvas; Los puntos
obtenidos de las curvas superiores
representan los coeficientes para la
potencia de refrigeración y absor-
bida, para los envíos y las pérdidas
de carga (se recuerda que dichos
coeficientes se deben multiplicar
por el valor nominal del tamaño en
consideración); mientras que el eje
inferior aconseja el valor porcentual
1.390
1.310
1.280
1. 1 80
1. 1 10
1.090
1.000
0.990
0.975
20
30
35
40
45
50
25
Glicol %
de glicol necesario para producir
agua a la temperatura deseada.
−
Recordamos que los tamaños inicia-
les "TEMPERATURAS AIRE EXTERIOR" y
"TEMPERATURA AGUA PRODUCIDA",
no están directamente relacionados
entre sí, así que no es posible entrar
en la curva de uno de estos ta-
maños y obtener el correspondiente
punto en otra curva.
INXWPS. 1004. 4438810_03
ΔP (1)
ΔP (2)
ΔP (3)
ΔP (4)
ΔP (5)
Qw (1)
Qw (2)
Ph
Pe
Pc
5
0
-3
-6
55
31