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Presión de trabajo R410:

La presión de trabajo R410 va depender logicamente de la aplicación. Sin embargo este refrigerante esta enfocado en aplicaciones de confort, por ello la temperatura de funcionamiento mas frecuente de este gas, es cerca de 5°C en el evaporador.

Tabla presion temperatura r410 en psi:

Temperatura
R410A
°C
Temperatura
R410A
°F

Presión Líquido
R410A Absoluta

Presión Vapor
R-410A Absoluta
-20°C-4°F59,24 psi59,138 psi
-15°C5°F71,118 psi70,868 psi
-10°C14°F84,628 psi84,304 psi
-5°C23°F99,989 psi99,578 psi
0°C32°F117,365 psi116,865 psi
5°C41°F136,930 psi136,328 psi
10°C50°F158,833 psi158,113 psi
15°C59°F183,265 psi182,397 psi
20°C68°F210,386 psi209,343 psi
25°C77°F240,359 psi239,154 psi
30°C86°F273,391 psi271,979 psi
35°C95°F309,626 psi308,023 psi
40°C104°F349,27 psi347,449 psi
45°C113°F392,504 psi390,476 psi
50°C122°F439,515 psi437,252 psi
Presion de trabajo R410

Los valores de la tabla son valores avsolutos, para encontrar la presión de manometro debe restarse a estos valores la presión atmosferica de su localidad, que resulta un valor muy cercano a 1 bar (14.7 psi), a continuación mostramos un ejemplo.

Presiones de trabajo r410 en bar:

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

Temperatura
R410A

(°C
)
Temperatura
R410A

(°F)
Presión
R410A Líquido
Absoluta
Presión
R410A Vapor
Absoluta
-20°C-4°F4.036 bar4.023 bar
-15°C5°F4.838 bar4.821 bar
-10°C14°F5.757 bar5.735 bar
-5°C23°F6.802 bar6.774 bar
0°C32°F7.984 bar7.950 bar
5°C41°F9.315 bar9.274 bar
10°C50°F10.805 bar10.756 bar
15°C59°F12.467 bar12.408 bar
20°C68°F14.312 bar14.241 bar
25°C77°F16.351 bar16.269 bar
30°C86°F18.598 bar18.502 bar
35°C95°F21.063 bar20.954 bar
40°C104°F23.76 bar23.636 bar
45°C113°F26.701 bar26.563 bar
50°C122°F29.899 bar29.745 bar
Presión de trabajo 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°C9.31bar
Chiller con R-410A

Con este valor de temperatura en la tabla la presión de liquido 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

Presion 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.

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.

Chiller con Refrigerante R410A

¿Que debe saber de los chillers con R-410A?

Chiller con compresor scroll
  • 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 0.2ºC.
  • 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
VentajasContras
50%
R-32
Buen
rendimiento
frigorífico
Inflamable,
alta presión
de trabajo
50%
R-125
Reduce la
inflamabilidad
Bajo
rendimiento
frigorífico
alto
GWP
Mezcla de R-410A usado en chiller
  • 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 rememplazo 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 componentes 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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