La presión de trabajo del R410A varía según la aplicación específica. No obstante, este refrigerante se utiliza principalmente en aplicaciones aire acondicionado, donde la temperatura de funcionamiento más común es de 5 °C en el evaporador, lo que equivale a una presión de manómetro para el R410A de 121,7 psig.
Es probable que debas corroborar el diámetro del conducto capilar de tu equipo con R410A o familiarizarte con el lubricante idóneo para este refrigerante. En este caso, te presento algunos recursos que te pueden ser de utilidad:
Ante la creciente necesidad de información sobre la reconversión entre R32 y R410A en equipos de refrigeración, te comparto este enlace de utilidad:
Tabla presión temperatura r410 en psi:
Los valores de la tabla son valores absolutos, para encontrar la presión de manómetro debe restarse a estos valores la presión atmosférica de su localidad, que resulta un valor muy cercano a 1 bar (14.7 psi), posteriormente mostramos un ejemplo.
R410A °C | Presión Líquido Absoluta | Presión Vapor Absoluta |
-20°C | 59,24 psi | 59,138 psi |
-15°C | 71,118 psi | 70,868 psi |
-10°C | 84,628 psi | 84,304 psi |
-5°C | 99,989 psi | 99,578 psi |
0°C | 117,365 psi | 116,865 psi |
5°C | 136,930 psi | 136,328 psi |
10°C | 158,833 psi | 158,113 psi |
15°C | 183,265 psi | 182,397 psi |
20°C | 210,386 psi | 209,343 psi |
25°C | 240,359 psi | 239,154 psi |
30°C | 273,391 psi | 271,979 psi |
35°C | 309,626 psi | 308,023 psi |
40°C | 349,27 psi | 347,449 psi |
45°C | 392,504 psi | 390,476 psi |
50°C | 439,515 psi | 437,252 psi |
Tabla presión temperatura r410A en °F:
R410A °F | Presión Líquido Absoluta | Presión Vapor Absoluta |
-4°F | 59,24 psi | 59,138 psi |
5°F | 71,118 psi | 70,868 psi |
14°F | 84,628 psi | 84,304 psi |
23°F | 99,989 psi | 99,578 psi |
32°F | 117,365 psi | 116,865 psi |
41°F | 136,930 psi | 136,328 psi |
50°F | 158,833 psi | 158,113 psi |
59°F | 183,265 psi | 182,397 psi |
68°F | 210,386 psi | 209,343 psi |
77°F | 240,359 psi | 239,154 psi |
86°F | 273,391 psi | 271,979 psi |
95°F | 309,626 psi | 308,023 psi |
104°F | 349,27 psi | 347,449 psi |
113°F | 392,504 psi | 390,476 psi |
122°F | 439,515 psi | 437,252 psi |
Los valores de la tabla son valores absolutos, para encontrar la presión de manómetro debe restarse a estos valores la presión atmosférica de su localidad, que resulta un valor muy cercano a 1 bar (14.7 psi), a continuación mostramos un ejemplo.
Tabla de presión r410 alta y baja:
En el siguiente video preparado por mundochiller, se muestra los valores de presión de alta y baja del R410A, y sus principales características:
Presión de trabajo r410 en bares:
En refrigeración frecuentemente es utilizada la unidad bar, y en el sistema internacional el KPa y MPA. Como guía se debe saber que: 1 bar = 101 KPa = 0.1 MPa
R410A (°C) | Presión Líquido Absoluta | Presión Vapor Absoluta |
-20°C | 4.036 bar | 4.023 bar |
-15°C | 4.838 bar | 4.821 bar |
-10°C | 5.757 bar | 5.735 bar |
-5°C | 6.802 bar | 6.774 bar |
0°C | 7.984 bar | 7.950 bar |
5°C | 9.315 bar | 9.274 bar |
10°C | 10.805 bar | 10.756 bar |
15°C | 12.467 bar | 12.408 bar |
20°C | 14.312 bar | 14.241 bar |
25°C | 16.351 bar | 16.269 bar |
30°C | 18.598 bar | 18.502 bar |
35°C | 21.063 bar | 20.954 bar |
40°C | 23.76 bar | 23.636 bar |
45°C | 26.701 bar | 26.563 bar |
50°C | 29.899 bar | 29.745 bar |
R410A (°F) | Presión Líquido Absoluta | Presión Vapor Absoluta |
-4°F | 4.036 bar | 4.023 bar |
5°F | 4.838 bar | 4.821 bar |
14°F | 5.757 bar | 5.735 bar |
23°F | 6.802 bar | 6.774 bar |
32°F | 7.984 bar | 7.950 bar |
41°F | 9.315 bar | 9.274 bar |
50°F | 10.805 bar | 10.756 bar |
59°F | 12.467 bar | 12.408 bar |
68°F | 14.312 bar | 14.241 bar |
77°F | 16.351 bar | 16.269 bar |
86°F | 18.598 bar | 18.502 bar |
95°F | 21.063 bar | 20.954 bar |
104°F | 23.76 bar | 23.636 bar |
113°F | 26.701 bar | 26.563 bar |
122°F | 29.899 bar | 29.745 bar |
Presión aire acondicionado r410:
Para un aire acondicionado con R410A se tiene una temperatura del evaporador típica de 5°C.
Temperatura R410A °C | Presión R410A Líquido Absoluta |
5°C | 9.31bar |
Con este valor de temperatura en la tabla la presión de líquido es de 26.701 bar.
Presión manómetro = Presión Absoluta – P Atmosférica
P manómetro = 9.31 bar – 1 bar = 8.315 bar.
Presión manómetro = 122.23psig
Presión de alta r410:
La presión de alta se encuentra con la temperatura del medio ambiente donde se encuentra el equipo. Sumando un diferencial de 10 °C, este valor representa la temperatura de condensación. Así, por ejemplo, para una temperatura de 35 °C se alcanza un valor de temperatura de condensación de 45 °C (35 °C+10 °C)
Con este valor de temperatura de 45 °C en la tabla, la presión de vapor es de 26.701 bar
Presión manómetro = Presión Absoluta – P Atmosférica
P manómetro = 26.701 bar – 1 bar = 25.701 bar.
Presión manómetro = 377 psig.
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Chiller con R-410A
El chiller con R-410A comienza su auge, con la eliminación del HCFC R-22 iniciada el 1 de enero de 2010.
¿Qué debe saber de los chillers con R-410A?
- El R-410A es considerado un refrigerante de alta presión, no agota la capa de ozono y no es inflamable, formado por una mezcla zeotropica de componentes HFC-32 y HFC-125 que presenta un deslizamiento de temperatura inferior a 0.2 °C.
- El R32 que compone en un 50% la mezcla R-410A, es cada vez más aceptado en los nuevos sistemas, pero su calificación de inflamabilidad A2L hace que actualmente no pueda ser aplicado a los sistemas VRF de gran volumen.
- El R-410A es incompatible con los aceites minerales debido a que no se mezcla adecuadamente con ellos.
- El aceite mineral no tiene la capacidad de disolverse uniformemente en el refrigerante, ya sea en la fase líquida o de vapor, lo que dará lugar a una disminución del índice de aceite que regresa al compresor, provocando una falla temprana.
- Los aceites especificados para el R-410A son los aceites Poliolésteres (POE), que al ser 15 veces más higroscópicos que los aceites minerales, requieren reducir al máximo su exposición al medio ambiente.
- El R-410A no es un sustituto directo del R-22. Las características termodinámicas superiores y sus altas presiones hacen difícil utilizarlo en sistemas existentes diseñados para R-22.
Mezcla R-410A | Ventajas | Contras |
50% R-32 | Buen rendimiento frigorífico | Inflamable, alta presión de trabajo |
50% R-125 | Reduce la inflamabilidad | Bajo rendimiento frigorífico alto GWP |
- El R-410A tiene una presión de vapor significativamente más alta que el R-22.
- La presión de condensación del R-410A en condiciones estándar es 336 PSI.
- El R466A es un sustituto no inflamable del R-410A, pero la unidad condensadora necesita ser reemplazada. Por lo tanto, hasta ahora, no existe un refrigerante de “llenado” universalmente aceptado con un valor DE GWP más bajo para el sistema existente.
- El R466A contiene tanto R32 como R125, como en el refrigerante actual R410A, pero agrega CF3I, o trifluoroyodometano, como supresor de inflamabilidad. CF3I también es un contribuyente importante al GWP más bajo del R466A de 733.
- Aunque no es un reemplazo “directo” del R410A, su fabricante Honeywell sostiene que la adopción del R466A significará cambios mínimos en el equipo, lo que permitirá a los fabricantes de equipos originales convertir fácilmente las unidades R410A que fabrican.
- Según RSL, R470A también puede ser una solución de reemplazo al R-410A.
- El R470A será vendido por RSL como RS-53, que es una mezcla compleja de seis componentes. Mezcla HFOs y HFC, además de CO2 refrigerante “natural”.
- Además de una cantidad relativamente pequeña de dióxido de carbono, también mezcla componente R410A, R32(17%) y R125(19%) con R134a(7%), R1234ze(44%) y una pequeña cantidad de R227ea menos común(3%).
- Estos componentes hacen que el valor GWP del R470A de 909, sea mayor que el valor GWP de R32 675 y 733 de R466A, pero significativamente menor que el R410A de 2088 .
- Según RSL, R470A tiene un rendimiento termodinámico similar al R410A, con la eficiencia energética y la capacidad de refrigeración coincidentes.
- También se dice que es compatible con materiales comúnmente encontrados en equipos R410A.
- También es compatible con lubricantes POE comúnmente utilizados en sistemas R410A, evitando la necesidad de cambio de aceite durante el reacondicionamiento.
- El RS-53 (R470A) permite a los usuarios reemplazar R410A en unidades existentes con cambios mínimos e inconvenientes a bajo costo.
- El RS-53 (R470A) es una solución de actualización que no es inflamable, de baja toxicidad y con una capacidad de enfriamiento, presiones y coeficiente de rendimiento similares al R410A
- RS-53 (R470A) se ha desarrollado para reemplazar al R410A en instalaciones existentes, aunque también se puede utilizar en equipos nuevos.
- El problema ha sido encontrar un refrigerante que no sea inflamable pero también con propiedades similares para que pueda reemplazar fácilmente al R410A en la práctica y a bajo costo.
- La disponibilidad de RS-53 (R470A) de menor GWP permite a los usuarios evitar el costo de comprar nuevos equipos, ya que aumenta significativamente el volumen de refrigerante, disponible bajo F Gas, para dar servicio a los sistemas existentes.
- Debido a que el flujo másico de RS-53 (R470A) es similar al R410A, RS-53 (R470A) se puede utilizar en sistemas con capilar, orificio fijo o dispositivos de expansión variable.
- Es importante destacar que el R470A tiene una eficiencia termodinámica comparable al R410A y, al mismo tiempo, permite a los usuarios reemplazar el R410A en unidades existentes a costos relativamente bajos, con cambios estructurales mínimos.
- El R470a también es compatible con los lubricantes que se utilizan normalmente con el R410A, lo que elimina la necesidad de reemplazar el aceite existente.
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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:
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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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