La Tabla de Presiones de Refrigerante R407C, permite al técnico realizar el reemplazo y recarga con este gas en la cantidad correcta. Esta tabla esta diseñada en valores para manómetro.
Temperatura (F) | (C) | Presión Líquido (PSIG) | Presión Vapor (PSIG) |
---|---|---|---|
-7.6 | -22 | 22.87 | 13.93 |
-4 | -20 | 25.9 | 16.44 |
-0.4 | -18 | 29.12 | 19.12 |
3.2 | -16 | 32.53 | 21.98 |
6.8 | -14 | 36.14 | 25.02 |
10.4 | -12 | 39.96 | 28.25 |
14 | -10 | 43.99 | 31.68 |
17.6 | -8 | 48.25 | 35.32 |
21.2 | -6 | 52.73 | 39.17 |
24.8 | -4 | 57.46 | 43.25 |
28.4 | -2 | 62.43 | 47.56 |
32 | 0 | 67.65 | 52.11 |
35.6 | 2 | 73.14 | 56.92 |
39.2 | 4 | 78.9 | 61.98 |
42.8 | 6 | 84.94 | 67.31 |
46.4 | 8 | 91.27 | 72.92 |
50 | 10 | 97.89 | 78.82 |
53.6 | 12 | 104.82 | 85.01 |
57.2 | 14 | 112.06 | 91.51 |
60.8 | 16 | 119.63 | 98.33 |
64.4 | 18 | 127.53 | 105.48 |
68 | 20 | 135.76 | 112.96 |
71.6 | 22 | 144.35 | 120.79 |
75.2 | 24 | 153.29 | 128.98 |
78.8 | 26 | 162.62 | 137.55 |
82.4 | 28 | 172.3 | 146.48 |
86 | 30 | 182.38 | 155.82 |
89.6 | 32 | 192.86 | 165.56 |
93.2 | 34 | 203.74 | 175.71 |
96.8 | 36 | 215.04 | 186.3 |
100.4 | 38 | 226.77 | 197.32 |
104 | 40 | 238.92 | 208.8 |
107.6 | 42 | 251.53 | 220.75 |
111.2 | 44 | 264.6 | 233.19 |
114.8 | 46 | 278.12 | 246.12 |
118.4 | 48 | 292.13 | 259.56 |
122 | 50 | 306.63 | 273.54 |
125.6 | 52 | 321.62 | 288.06 |
129.2 | 54 | 337.14 | 303.14 |
132.8 | 56 | 353.18 | 318.81 |
136.4 | 58 | 369.74 | 335.08 |
140 | 60 | 386.85 | 351.97 |
143.6 | 62 | 404.52 | 369.52 |
147.2 | 64 | 422.78 | 387.73 |
Ingeniero Gerson Mora te recuerda:
- La tabla presenta dos tipos de presiones debido a que el R407C es una mezcla zeotrópica compuesta por R-32, R-134a y R-125, lo que provoca deslizamiento y variaciones de temperatura tanto en la evaporación como en la condensación. En este contexto, si la precisión no es crítica para tus aplicaciones, te sugiero que te centres en la temperatura de vapor.
- Como ingeniero con experiencia, sugiero el uso del refrigerante R407C en aplicaciones de aire acondicionado o sistemas de control de temperatura en los que la temperatura en el evaporador sea mayor a 2°C. Es importante tener en cuenta que el rendimiento del R407C disminuye significativamente a temperaturas más bajas.
- Para evitar dañar el compresor al cambiar de R22 a R407C, es fundamental reemplazar el aceite por aceite POE. Así mismo, es importante mantener el recipiente cerrado para protegerlo de la humedad. Al introducir el aceite en el compresor, asegúrate de sellar herméticamente el sistema para prevenir cualquier daño que la humedad pueda ocasionar al aceite POE.
- Si su aplicación demanda mayor precisión, le recomiendo trabajar con la presión absoluta y la presión atmosférica de su localidad, además de tener en cuenta el deslizamiento del refrigerante. Para obtener más información al respecto, lo invito a participar en nuestro curso gratuito sobre gases refrigerantes.
Presión de trabajo R407C:
En la siguiente tabla se tiene la presión absoluta del R407C (psi) en función de la temperatura de saturación del gas refrigerante en °C.
Recuerde como los valores de presión de la tabla son absolutos, para obtener la presión de manómetro, restar a las presiones de tabla, la presión atmosférica del sitio donde se encuentra el equipo (para cálculos rápidos puede usar como presión atmosférica 14.7 psi = 1 bar)
A continuación tenemos las tablas y dos ejemplos de como se debe usar:
(°C) | Presión R407C Liquido Burbuja | Presión R407C Vapor Rocío |
-25°C | 32.7psi | 25.4 psi |
-20°C | 41.4psi | 31.6 psi |
-15°C | 49.9psi | 38.6 psi |
-10°C | 59.8 psi | 46.8 psi |
-5°C | 70.8psi | 56.4 psi |
0°C | 83.6psi | 67.5 psi |
5°C | 97.9psi | 80.1 psi |
10°C | 113.9 psi | 94.3 psi |
15°C | 131.8 psi | 110.5 psi |
20°C | 151,8 psi | 128,7 psi |
25°C | 174,0 psi | 149,0 psi |
30°C | 198,4 psi | 171,6 psi |
35°C | 225,3 psi | 196,8 psi |
40°C | 254,8 psi | 224,7 psi |
45°C | 286,9 psi | 255,3psi |
50°C | 322,0 psi | 289,1 psi |
(°F) | Presión R407C Liquido Burbuja | Presión R407C Vapor Rocío |
-13°F | 32.7 psi | 25.4 psi |
-4°F | 41.4 psi | 31.6 psi |
5°F | 49.9 psi | 38.6 psi |
14°F | 59.8 psi | 46.8 psi |
23°F | 70.8 psi | 56.4 psi |
32°F | 83.6 psi | 67.5 psi |
41°F | 97.9 psi | 80.1 psi |
50°F | 113.9 psi | 94.3 psi |
59°F | 131.8 psi | 110.5 psi |
68°F | 151,8 psi | 128,7 psi |
77°F | 174,0 psi | 149,0 psi |
86°F | 198,4 psi | 171,6 psi |
95°F | 225,3 psi | 196,8 psi |
104°F | 254,8 psi | 224,7 psi |
113°F | 286,9 psi | 255,3psi |
122°F | 322,0 psi | 289,1 psi |
En el siguiente vídeo preparado por mundochiller, se estudia las principales características del gas refrigeraqnte r407C.
Tabla de presiones de refrigerante 407C ¿Cómo usarla?
El gas refrigerante R407C es usado mayormente para aplicaciones de refrigeración de temperatura alta y aire acondicionado, así por ejemplo para una temperatura de 5°C en climatización se tiene una presión absoluta de 97.90 psi.
Para encontrar la presión de manómetro debemos restar a la presión de la tabla la presión atmosferica de la localidad donde se encuentra el equipo. Como este valor siempre esta muy cerca de 14.7 se tiene:
Presión manómetro R407C = 97.90 psi – 14.7 psi = 83.20 psi
¿A que presión trabaja el r407c en alta?
En cambio para encontrar la presión alta, que tiene un equipo que trabaja con R407C, necesitamos conocver la temperatura de condensación. Para ello debemos recordad que la condensación debe realizarse minimo 10°C por encima a la temperatura del medio ambiente.
Temperatura de Condensación del R407C = Temperatura ambiente + 10°C
Para un ambiente de 35°C se tiene:
T condensación R407C = 35°C +10°C = 45°C
Con este valor en la tabla obtenemos el valor de la presión de condensación con un valor de 255,339 psi.
Para encontrar la presión de manometro debemos restar al valor de la tabla la presión de la atmosfera:
Presión manometro R407C = 255,339 psi – 14.7 psi = 240.63 psig
Refrigerante R407c presión de trabajo en bar:
Una unidad de medida para la presión, muy usada en refrigeración es el bar. Para hacer la conversión automatica al sistema internacional, se debe tomar en cuenta que 1 bar = 100 KPa = 0.1 MPa.
Recuerde que estas tablas presentan valores de presión absolutos, debe restar a cada valor la presión atmosferica del sitio donde esta el equipo (puede tomar 1 bar para cálculos rápidos).
(°C) | Presión R407C Liquido Absoluta Burbuja | Presión R407C Vapor Absoluta Rocío |
-25°C | 2.23 bar | 1.73 bar |
-20°C | 2.82 bar | 2.15 bar |
-15°C | 3.40 bar | 2.63 bar |
-10°C | 4.07 bar | 3.19 bar |
-5°C | 4.82 bar | 3.84 bar |
0°C | 5.69 bar | 4.59 bar |
5°C | 6.66 bar | 5.45 bar |
10°C | 7.75 bar | 6.42 bar |
15°C | 8.97 bar | 7.52 bar |
20°C | 10.33 bar | 8.76 bar |
25°C | 11.84 bar | 10.14 bar |
30°C | 13.50 bar | 11.68 bar |
35°C | 15.33 bar | 13.39 bar |
40°C | 17.34 bar | 15.29 bar |
45°C | 19.52 bar | 17.37 bar |
50°C | 21.91 bar | 19.67 bar |
(°F) | Presión R407C Liquido Absoluta Burbuja | Presión R407C Vapor Absoluta Rocío |
-13°F | 2.23 bar | 1.73 bar |
-4°F | 2.82 bar | 2.15 bar |
5°F | 3.40 bar | 2.63 bar |
14°F | 4.07 bar | 3.19 bar |
23°F | 4.82 bar | 3.84 bar |
32°F | 5.69 bar | 4.59 bar |
41°F | 6.66 bar | 5.45 bar |
50°F | 7.75 bar | 6.42 bar |
59°F | 8.97 bar | 7.52 bar |
68°F | 10.33 bar | 8.76 bar |
77°F | 11.84 bar | 10.14 bar |
86°F | 13.50 bar | 11.68 bar |
95°F | 15.33 bar | 13.39 bar |
104°F | 17.34 bar | 15.29 bar |
113°F | 19.52 bar | 17.37 bar |
122°F | 21.91 bar | 19.67 bar |
Chiller con 407C
El Chiller con R-407C es una enfriadora de agua, que se presenta como alternativa a equipos nuevos o para reconversión de maquinas antiguos, que trabajan con el prohibido R-22.
¿Qué debe saber del R-407C en Chillers?
- El R407C es una mezcla de hidrofluorocarbonos zeotrópica de R-32, R-125 y R-134a (23/25/52).
- El R-32, R-125 y R-134a, que son los componentes del R-407C, tienen un potencial de agotamiento del ozono de cero y un potencial de calentamiento global bajo, por lo que pueden considerarse refrigerantes que son amigables con el medio ambiente natural.
- Las sustancias que comprenden R-407C se utilizan para aumentar las características deseables, con el R-32 contribuyendo con la capacidad calorífica, el R-125 proporcionando una menor inflamabilidad y el R-134a reduciendo la presión.
- El R-407C también tiene propiedades que incluyen presión, capacidad y eficiencia que son extremadamente similares a las del R-22.
- El R407C se encuentra en muchas enfriadoras construidas en Europa, desde que la Unión Europea eliminó el R 22 hace años.
- La presión de descarga del R-407C es más alta que la del HCFC-22 en aproximadamente un 15%.
- La temperatura de descarga es menor para el R-407C que para el HCFC-22 en aproximadamente 6 °C.
- La temperatura de descarga más baja causará menos estrés en el compresor.
- La temperatura promedio del evaporador es más alta en 1 °C para R-407C en comparación con HCFC-22.
- Las temperaturas más altas del evaporador generalmente indican una mejora de la energía eficiencia y en el estudio actual, creemos que es una indicación de los efectos de usar contraflujo en el evaporador.
- La capacidad de enfriamiento es aproximadamente un 5% mayor para el R-407C en comparación con el HCFC-22 cuando evaporador y condensador trabajan condiciones de contraflujo observadas.
- El índice de eficiencia energética, Btulhr / W medido es aproximadamente un 0,5% más alto para R-407C que HCFC-22 en promedio.
- De hecho, las presiones, temperaturas, y las características de transferencia de calor del R-407C son tan similar al R-22, se ha aplicado durante años como Alternativa de “drop-in” en máquinas diseñadas originalmente para R-22.
- Dado que el R-407C es una mezcla no azeotrópica, cuando se llena el equipo con él desde un recipiente, el llenado debe comenzar desde la fase líquida para reducir los cambios en la composición.
- El R-407C es seguro y químicamente estable.
- Dado que el R-407C no tiene solubilidad mutua con sustancias tales como aceites minerales o aceites de alquilbenceno usados convencionalmente en R-22, existe la necesidad de usar aceites compuestos que tengan solubilidad mutua con sustancias tales como aceites de poliol éster.
- Si el llenado de R-407C se realiza desde la fase de vapor, existirá el riesgo de que tenga una composición muy diferente a la prevista, lo que no solo podría resultar en no poder alcanzar un rendimiento suficiente, sino que también podría provocar fallas en el equipo. u otros efectos adversos importantes.
- A las presiones típicas del evaporador del chiller, el R-407C tiene aproximadamente 4,4 ° C (8 ° F) de deslizamiento. Colocar un refrigerante con deslizamiento en una máquina diseñada para un refrigerante azeotrópico (sin deslizamiento, como el R22) típicamente disminuye el rendimiento del enfriador, sin embargo este fenómeno se puede controlar con el sentido del flujo.
- Si hay una fuga de R-407C en grandes cantidades, habrá peligro de deficiencia de oxígeno, por lo que debe evacuar rápidamente del lugar de trabajo a una ubicación contra el viento o una gran elevación.
- La inhalación de R-407C puede causar irritación. Si se inhala R-407C en altas concentraciones, puede haber peligro de asfixia o ataque cardíaco, y también puede causar arritmia cardíaca, así que asegúrese de tener suficiente precaución.
- Asegúrese de disponer de una ventilación adecuada cuando utilice R-407C.
- El R-407C está clasificado como no inflamable por la organización estadounidense ASHRAE. sin embargo, si se presuriza el R-407C después de mezclarlo con el aire, existe la posibilidad de que se vuelva inflamable.
- El R-407C nunca debe mezclarse con aire bajo ninguna circunstancia.
No deje caer el recipiente, no lo vuelque, no lo golpee con fuerza ni lo haga rodar por el suelo.
No lo caliente a 40 ° C o más.
¿Cuál es la presión de funcionamiento del chiller con R-407C?
En la siguiente tabla podemos observar las presiones segun el valor de temperatura del R407C:
Temperatura R407C °C | Presión R407C Liquido Absoluta |
5°C | 98 psi |
Para una aplicación, donde se necesite una temperatura del evaporador del chiller de 5°C se requiere una presión absoluta de 98psi.
Presión Manómetro = Presión Absoluta – Presión Atmosférica
Presión Manómetro = 98 psi – 14.7 psi =83.3 psig
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Miembro activo del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)
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- Fecha de afiliación: [05, 2002]
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Mi carrera profesional se ha centrado en el campo de la Refrigeración Industrial y Comercial, donde he desempeñado roles de consultor y formador en diversas organizaciones en Venezuela. He tenido el honor de trabajar con las siguientes instituciones:
Multiskill Consultoría y Formación, con sede en Valencia, Venezuela.
Creaaca Centro de Refrigeración y Aire Acondicionado, ubicado en Caracas, Venezuela.
Conforempresarial, Consultoría y Formación empresarial. Maracay, Aragua,Venezuela.
Mi pasión por la ingeniería mecánica y mi experiencia en el campo de la refrigeración me han permitido contribuir de manera significativa al desarrollo de esta industria en Venezuela. Estoy comprometido con la excelencia en mi trabajo y en la formación de futuros profesionales en esta área.
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