El R1234yf es un gas desarrollado principalmente como reemplazo del R134a en sistemas nuevos, especialmente para la industria automotriz, y algunas aplicaciones de refrigeración.
Una de sus principales características del R1234yf es su clasificación de seguridad A2L grupo L2, por ser ligeramente inflamable, además de ser un gas con un poder de calentamiento global GWP insignificante.
La tabla r1234yf presiones de trabajo permite conocer el comportamiento de este gas refrigerante, a diferente valores de temperatura.
Tabla de Presiones del 1234yf en bar:
°C | °F | Presión Absoluta bar |
-22°C | -7,6°F | 1.39 bar |
-18°C | -0,4°F | 1.63 bar |
-14°C | 6,8°F | 1.91 bar |
-10°C | 14°F | 2.22 bar |
-6°C | 21,2°F | 2.56 bar |
-2°C | 28,4°F | 2.95 bar |
2°C | 35,6°F | 3.38 bar |
6°C | 42,8°F | 3.84 bar |
10°C | 50°F | 4.38 bar |
14°C | 57,2°F | 4.95 bar |
18°C | 64,4°F | 5.58 bar |
22°C | 71,6°F | 6.27 bar |
26°C | 78,8°F | 7.02 bar |
30°C | 86°F | 7.84 bar |
34°C | 93,2°F | 8.72 bar |
38°C | 100,4°F | 9.68 bar |
42°C | 107,6°F | 10.71 bar |
46°C | 114,8°F | 11.82 bar |
¿Como usar la tabla de presión del r1234yf en bar?
Para encontrar la presión del evaporador o presión de baja, con el valor de temperatura, busque en la tabla el valor de presión. Así, por ejemplo, para una temperatura de 6 °C o 42,8 °F típica de sistemas de aire acondicionado, el valor de presión que debe mantener el evaporador del sistema es de 3.85 bar.
La tabla indica valores de presión absoluta, para encontrar la presión del manómetro, solo debe restar al valor de la tabla la presión atmosférica en su localidad, que debe siempre estar muy cerca de 1 bar. Así tenemos:
Presión Manómetro = Presión absoluta – Presión atmoferica
Presión Manómetro = 3.85 bar. – bar = 2.85 bar
La presión que debe marcar el manómetro con el equipo encendido es de 2.85 bar.
Tabla de presión del R1234yf en psi:
°C | °F | Presión Absoluta psi |
-22°C | -7,6°F | 20.43 psi |
-18°C | -0,4°F | 23.96 psi |
-14°C | 6,8°F | 28.07 psi |
-10°C | 14°F | 32.63 psi |
-6°C | 21,2°F | 37.63 psi |
-2°C | 28,4°F | 43.36 psi |
2°C | 35,6°F | 49.68 psi |
6°C | 42,8°F | 56.56 psi |
10°C | 50°F | 64.38 psi |
14°C | 57,2°F | 72.76 psi |
18°C | 64,4°F | 82 psi |
22°C | 71,6°F | 92.16 psi |
26°C | 78,8°F | 103.19 psi |
30°C | 86°F | 115.24 psi |
34°C | 93,2°F | 128.184 psi |
38°C | 100,4°F | 142.296 psi |
42°C | 107,6°F | 157.43 psi |
46°C | 114,8°F | 173.75 psi |
¿Como usar la tabla de presión del r1234yf en psi?
Para encontrar la presión del evaporador o presión de baja, con el valor de temperatura, busque en la tabla el valor de presión. Así, por ejemplo, para una temperatura de 6 °C o 42,8 °F típica de sistemas de aire acondicionado, el valor de presión que debe mantener el evaporador del sistema es de 56.56 psi
La tabla indica valores de presión absoluta, para encontrar la presión del manómetro, solo debe restar al valor de la tabla la presión atmosférica en su localidad, que debe siempre estar muy cerca de 14.7. Así tenemos:
Presión Manómetro = Presión absoluta – Presión atmosférica
Presión Manómetro = 56.56 psi – 14.7 psi = 41.86 psi
Tabla de Presión del r1234yf en KPa:
°C | °F | Presión Absoluta KPa |
-22°C | -7,6°F | 140 KPa |
-18°C | -0,4°F | 164 KPa |
-14°C | 6,8°F | 193 KPa |
-10°C | 14°F | 224 KPa |
-6°C | 21,2°F | 260 KPa |
-2°C | 28,4°F | 298 KPa |
2°C | 35,6°F | 340 KPa |
6°C | 42,8°F | 390 KPa |
10°C | 50°F | 440 KPa |
14°C | 57,2°F | 500 KPa |
18°C | 64,4°F | 563 KPa |
22°C | 71,6°F | 633 KPa |
26°C | 78,8°F | 710 KPa |
30°C | 86°F | 791 KPa |
34°C | 93,2°F | 880 KPa |
38°C | 100,4°F | 977 KPa |
42°C | 107,6°F | 1080 KPa |
46°C | 114,8°F | 1193 KPa |
¿Como usar la tabla de presión del r1234yf en KPa?
Para encontrar la presión del evaporador o presión de baja, con el valor de temperatura, busque en la tabla el valor de presión. Así, por ejemplo, para una temperatura de 6 °C o 42,8 °F típica de sistemas de aire acondicionado, el valor de presión que debe mantener el evaporador del sistema es de 390 KPa.
La tabla indica valores de presión absoluta, para encontrar la presión del manómetro, solo debe restar al valor de la tabla la presión atmosférica en su localidad, que debe siempre estar muy cerca de 101.1 KPa. Así tenemos:
Presión Manómetro = Presión absoluta – Presión atmosférica
Presión Manómetro = 390 KPa – 101.1 KPa = 288.9 KPa
¿Cual es la presión de alta del r1234yf?
Para encontrar la presión de alta del r1234yf (presión del condensador), vamos a suponer una temperatura ambiente de por ejemplo 36 °C, de esta manera se puede aproximar la presión de condensación de la siguiente manera:
Presión de condensación R1234yf = Presión exterior ambiente + 10°C
Presión de condensación R1234yf= 36°C + 10°C = 46°C
Con el valor de presión de condensación se busca en la tabla la presión de saturación del r1234yf en el condensador:
Para Temperatura condensación =46°C Presión condensación =11.82 bar
Como todas las presiones de la tabla son presiones absolutas, se debe restar la presión atmosférica del sitio donde está ubicado el equipo.
Presión manometro = P absoluta – P atmosferica
Presión Manómetro = 11.82 bar – 1 bar = 10.82 bar
Presiones Manométricas del R1234yf:
Esta tabla contiene las presiones manométricas, tomando como referencia la presión atmosférica al nivel del mar. No requiere realizar algún cálculo, porque ofrece los valores directamente.
°C | °F | Presiones Manometricas | ||
-22°C | -7,6°F | 0,39 barg | 5,73 psig | 39,4 KPa |
-18°C | -0,4°F | 0,63 barg | 9,26 psig | 63,6 KPa |
-14°C | 6,8°F | 0,91 barg | 13,38 psig | 91,9 KPa |
-10°C | 14°F | 1,22 barg | 17,93 psig | 123,2 KPa |
-6°C | 21,2°F | 1,56 barg | 22,93 psig | 157,6 KPa |
-2°C | 28,4°F | 1,95 barg | 28,67 psig | 197,0 KPa |
2°C | 35,6°F | 2,38 barg | 34,99 psig | 240,4 KPa |
6°C | 42,8°F | 2,84 barg | 41,75 psig | 286,8 KPa |
10°C | 50°F | 3,38 barg | 49,69 psig | 341,4 KPa |
14°C | 57,2°F | 3,95 barg | 58,07 psig | 399,0 KPa |
18°C | 64,4°F | 4,58 barg | 67,33 psig | 462,6 KPa |
22°C | 71,6°F | 5,27 barg | 77,47 psig | 532,3 KPa |
26°C | 78,8°F | 6,02 barg | 88,49 psig | 608,0 KPa |
30°C | 86°F | 6,84 barg | 100,55 psig | 690,8 KPa |
34°C | 93,2°F | 7,72 barg | 113,48 psig | 779,7 KPa |
38°C | 100,4°F | 8,68 barg | 127,60 psig | 876,7 KPa |
42°C | 107,6°F | 9,71 barg | 142,74 psig | 980,7 KPa |
46°C | 114,8°F | 10,82 barg | 159,05 psig | 1092,8 KPa |
¿Cuales son las caracteristicas del Chiller con R1234yf?
Además del uso automotor, algunos fabricantes de enfriadoras de agua, están empezando a usar el r1234yf en sus equipos tipo chiller. El Chiller con R-1234yf constituye una alternativa de reemplazo para los fabricantes de enfriadoras actuales que trabajan con R134a.
- El R1234yf tiene un GWP menor a 4.
- Su clasificación de seguridad es A2L
- Los refrigerantes A2L son levemente inflamables, y son menos inflamables que los refrigerantes de Clase 3 siendo seguros cuando se manipulan de manera adecuada.
- Como todos los refrigerantes, HFO no daña la capa de ozono.
- Tiene una gran estabilidad térmica y química
- El R1234yf tener una excelente compatibilidad con la mayoría de los materiales.
- El R1234yf está siendo utilizado principalmente en la fabricación de chillers y en la industria automotriz.
- El Chiller con R-1234yf es una alternativa de reemplazo para los fabricantes de enfriadores que funcionan con R134a.
- En equipos de refrigeración comercial e industrial que trabajan con R1234yf se usa aceite POE
- En equipos automotrices se utiliza aceite PAG en los compresores que manejan R1234yf.
- Las conexiones en un automóvil con R1234yf son diferentes comparadas con R134a.
- No se debe mezclar R134a y R1234yf .
- No se debe utilizar el R1234yf en productos en los que no esté aprobado.
- El R-1234yf es mucho más costoso que el R134a.
- Los componentes internos de un sistema que trabaja con R1234yf deben minimizar la producción de chispas.
- El Refrigerante R1234yf es puro, no esta formado por mezclas.
- El R1234yf no posee deslizamiento, esto quiere decir que su temperatura permanece constante mientras cambia de fase, mientras su presión es la misma.
- El R1234yf puede cargarse en fase gaseosa o liquida.
- En sistemas automotrices el refrigerante R1234yf debe cargarse con una precisión de más o menos 15 gramos
- La caída de presión del R1234yf es 25 % menor que el gas R134a, durante los procesos de condensación y evaporación.
- Los vapores de R-1234yf son más pesados que el aire y pueden producir asfixia al reducir el oxígeno en el aire respirado.
¿Que debe saber del R-1234yf en Chillers?
- Los fabricantes de refrigerantes han declarado claramente que los refrigerantes A2L NO SON ADECUADOS para la actualización.
- Carrier usa el HFO R-1234ze (E) para enfriadores de tornillo en Europa desde 2015.
- En 2016 Carrier anuncio la introducción del chiller centrífugo AquaEdge 19DV con HFO R-1233zd (E).
- Es miscible con los aceites sintéticos poliésteres (POE) y polialquilenglicoles (PAG), por lo que debe de
utilizarse siempre con este tipo de aceites. - La miscibilidad de HFO-1234yf con aceites POE es comparable a la de HFC-134a sobre el rango operativo objetivo.
- HFO-1234yf no es miscible con aceite mineral o Lubricantes de alquilbenceno.
- Las interacciones de HFO-1234yf con clases comunes de lubricantes son, en general, similares al HFC-134a.
- Estabilidad térmica y compatibilidad con materiales de construcción de enfriadores
- La estabilidad de HFO-1234yf se examinó en presencia de materiales que probablemente encuentro en uso práctico de acuerdo con la metodología de prueba de tubos sellados de Estándar ANSI / ASHRAE 97-2007.
- En las condiciones de prueba, el HFO-1234yf insaturado muestra estabilidad comparable al del HFC-134a. Dado que las condiciones de prueba fueron significativamente más severas que condiciones de funcionamiento de la enfriadora, se puede inferir que HFO-1234yf es suficientemente estable para su uso en enfriadores comerciales.
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