Calculando o Superaquecimento e o Sub-resfriamento

A instalação e operação de sistemas de refrigeração requerem conhecimento técnico especializado. Apenas os técnicos de refrigeração treinados e qualificados devem realizar essas tarefas, garantindo a segurança e a eficiência do sistema. Além disso, eles devem ter acesso às ferramentas adequadas e aos instrumentos necessários para realizar o trabalho de forma correta.

Introdução

Determinação o superaquecimento e o sub-resfriamento requer o uso de instrumentos específicos. São eles: manômetro de baixa pressão, manômetro de alta pressão, termômetro de contato e uma régua ou aplicativo de conversão de pressão em temperatura (PxT).

Essas ferramentas são essenciais para medir e analisar a pressão e temperatura nos sistemas de refrigeração. Portanto, é indispensável que os técnicos de refrigeração tenham acesso a esses instrumentos para garantir a melhor performance dos equipamentos.

Os seguintes parâmetros dever ser medidos e anotados

Na tubulação sucção do compressor:

Pb = Pressão de baixa

Tsuc = Temperatura de sucção

Tsev = Temperatura da saída do evaporador (logo após o bulbo e o equalizador externo da válvula de expansão)

Na tubulação de descarga do compressor:

Pa = Pressão de alta (150mm do compressor)

Tdes = Temperatura de descarga (150mm do compressor)

Na tubulação da linha de líquido:

Tliliq = Temperatura da linha de líquido (150mm após o filtro secador e próxima do dispositivo de expansão)

Observações:

Para garantir medições precisas, é importante isolar termicamente as portas do termômetro de contato. Dessa forma, a temperatura da tubulação é medida corretamente, sem a interferência da temperatura ambiente. Além disso, é recomendado fazer a limpeza do tubo, aumentar o contato térmico e assegurando resultados mais confiáveis nas análises de temperatura. Essas práticas contribuem para uma avaliação mais precisa e eficiente dos sistemas de refrigeração.

Superaquecimento útil

O superaquecimento do evaporador, também conhecido como superaquecimento do útil, é um parâmetro crucial para garantir o bom desempenho do evaporador. Ele mede se o evaporador está corretamente preenchido com fluido refrigerante. O superaquecimento (SH) é calculado subtraindo-se a temperatura de evaporação (Tev) da temperatura de saída do evaporador (Tsev). A temperatura de evaporação (Tev) é determinada através da medição da pressão de baixa (Pb) e utilizando uma régua ou aplicativo de conversão de pressão em temperatura (PxT) para encontrar a temperatura correspondente. Essa medição precisa é fundamental para assegurar a operação eficiente do sistema de refrigeração e evitar possíveis problemas.

Valores recomendados para superaquecimento útil: entre 6 e 8K

Exemplo:

Calcular o superaquecimento útil (SH).

Fluido refrigerante R22

Pb = 37,66 psi, convertendo a pressão em temperatura temos: Tev = -15°C

Tsev = -9°C

SH = Tsev – Tev

SH = -9 – (-15)

SH = 6K

Superaquecimento total ou global

O superaquecimento do compressor, também conhecido como superaquecimento do global, é um parâmetro fundamental para garantir o bom funcionamento do sistema de refrigeração. Ele assegura que o fluido retornando ao compressor esteja na fase vapor superaquecido e que sua temperatura seja suficiente para resfriar o compressor. Isso evita que a temperatura de descarga atinja valores acima da temperatura de carbonização do óleo. O superaquecimento (SH) é calculado pela diferença entre a temperatura de sucção (Tsuc) e a temperatura de evaporação. A temperatura de evaporação (Tev) é determinada medindo-se a pressão de baixa (Pb) e usando a régua ou aplicativo de conversão de pressão em temperatura (PxT) para encontrar a temperatura correspondente. Essa medição precisa é essencial para evitar danos ao compressor e garantir a eficiência do sistema.

Valor recomendado para superaquecimento total: menor que 20K

Exemplo:

Calcular o superaquecimento total (SH).

Fluido refrigerante R22

Pb = 37,66 psi, convertendo a pressão em temperatura temos: Tev =-15°C

Tsuc = -5°C

SH = Tsuc – Tev

SH = -5 – (-15)

SH = 10K

Sub-resfriamento

O sub-resfriamento é um parâmetro importante para garantir que a carga de fluido refrigerante no sistema esteja adequada. Ele também verifica se o condensador está realizando corretamente sua função de rejeitar calor do sistema e condensar todo o fluido refrigerante. O sub-resfriamento (SC) é calculado pela diferença entre a temperatura de condensação (Tcd) e a temperatura da linha de líquido (Tliliq). A temperatura de condensação (Tcd) pode ser obtida medindo-se a pressão de alta (Pa) e utilizando uma régua ou aplicativo de conversão de pressão em temperatura (PxT) para encontrar a temperatura correspondente. Essa medição precisa é essencial para garantir o bom funcionamento do sistema de refrigeração e evitar possíveis problemas relacionados à carga e ao desempenho do condensador.

Valores recomendados para sub-resfriamento: entre 2 e 8K

Exemplo:

Calcular o sub-resfriamento (SC).

Fluido refrigerante R22

Pa = 218,1 psi, convertendo a pressão em temperatura temos: Tcd = 35°C

Tliliq = 30°C

SC = Tdc – Tliliq

SC = 35 – 30

SC = 5K

Conclusão

Ao longo dos temas abordados, ficou evidente a importância de contar com técnicos de refrigeração qualificados e ferramentas adequadas para a instalação e operação de compressores e unidades condensadoras. Além disso, compreendemos a relevância de utilizar instrumentos como manômetros, termômetros e régua ou aplicativo de conversão de pressão em temperatura (PxT) para realizar medições precisas e determinar parâmetros como superaquecimento, sub-resfriamento e temperatura de evaporação e condensação. Esses parâmetros são fundamentais para garantir o correto funcionamento dos sistemas de refrigeração, evitando danos, perda de eficiência e problemas relacionados à carga do fluido refrigerante. Portanto, é imprescindível seguir as boas práticas e contar com profissionais habilitados para assegurar a eficácia e durabilidade dos sistemas de refrigeração.

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