La Tabla de capilares para r22 permite al tecnico en refrigeración seleccionar el diametro y longitud adecuada para el tubo capilar, en función de la temperatura del evaporador y potencia frigorifica.
Reglas para dimensionar capilares con Gas refrigerante R22:
- Los tubos capilares dependen tanto de su longitud como de su diámetro para determinar su restricción total.
- Un cambio en el diámetro en porcentaje puede cambiar el flujo más que un cambio igual en la longitud.
- La restricción también se puede cambiar alargando o acortando el tubo.
- Cuanto más largo sea el tubo, más lento será el flujo.
- Llega el momento que llegar a longitudes extralargas, para aumentar la restricción y reducir el flujo, no solo es antieconómico sino frecuentemente inútil.
- Luego, a medida que disminuye la longitud del tubo, el flujo aumenta lentamente hasta que se alcanza el punto crítico, donde el caudal aumenta más rápidamente con cada reducción de longitud.
- Si se sigue reduciendo la longitud se alcanza un punto donde una mayor disminución de la longitud provoca un flujo cada vez mayor.
- Cuando el tubo es tan corto que incluso pequeños cambios en la longitud causarán grandes aumentos en el flujo. Esto se debe al hecho de que la longitud ya no afecta el flujo y el tubo ahora comienza a actuar más como un orificio que como un tubo capilar.
- Como recomendación general, mantenga el tubo no más corto de 5′ ni más largo de 16′. Como en todas las reglas generales, por supuesto que hay excepciones, pero para la operación diaria, mantenerse en este rango eliminará muchos problemas.
Parametros para dimensionar el tubo capilar con r22:
Temperatura del evaporador:
El primer parametro a tomar en cuenta es la temperatura del evaporador, para ello se debe tromar en cuenta:
Características del Equipos | Temperatura del Evaporador | Temperatura promedio de Condensador |
LBP | -23,3 °C -10°F | 54,4 °C 130°F |
MBP | -6,7 °C 20°F | 54,4 °C 130°F |
HBP | 7,2 °C 45°F | 54,4 °C 130°F |
Potencia electrica del compresor:
Usualmente medida en HP y W, representa la máxima potencia electrica que el motor del compresor puede utilizar, sin daño alguno. Aunque no deberia usarse directamente para la selección, porque para una misma potencia frigorifica la potencia electrica puede cambiar levemente, sin duda muchos compresores aun se seleccionan con el consumo electrico, y no con la carga termica que pueden trabajar.
Como conversión util se tiene:
1 HP = 746W
Potencia Electrica Compresor HP | Aplicación segun Temperatura de Evaporador | Diámetro in | Longitud m |
1/4 HP | HBP | 0,050 in | 3,0m |
1/4 HP | MBP | 0,036 in | 2,5m |
1/3 HP | HBP | 0,05in | 2,0m |
1/3 HP | MBP | 0,042 in | 3,0m |
1/2 HP | HBP | 0,050in | 1,5m |
1/2 HP | MBP | 0,042in | 2,0m |
1 HP | HBP | 0,064in | 1,5m |
1 HP | MBP | 0,050 | 2,0m |
1 1/4 HP | HBP | 0,064 | 1,5m |
1 1/4 HP | MBP | 0,064 | 1,0m |
1 1/4 HP | HBP | 0,064 | 1,5m |
1 1/4 HP | MBP | 0,064 | 1,0m |
Potencia Frigorifica:
Es la capacidad verdadera de enfriamiento que tiene un compresor a una determinada temperatura de evaporación del refrigerante r22. Representa un parametro base para la selección, se mide en Btu/h, Kcal/h y algunos modelos en el sistema internacional usan el W, no debe confundirse con la potencia electrica, porque en este caso estamos hablando de energía en forma de calor.
Capilar Diámetro/longitud Según Capacidad | Temperatura Evaporador -10 °F | Temperatura Evaporador 25 °F | Temperatura Evaporador 45 °F |
750 Btu/h 185 Kcal/h | 0.028″ – 15 ft | 0.028″ – 14 ft | 0.028″ – 13½ ft |
1000 Btu/h 250 Kcal/h | 0.028″ – 8 ft | 0.028″ – 7½ ft | 0.028″ – 7 ft |
1250 Btu/h 312 Kcal/h | 0.028″ – 5 ft | 0.028″ – 4½ ft ft | 0.028″ – 4½ |
1500 Btu/h 375 Kcal/h | 0.031″ – 6 ft | 0.031″ – 5½ ft | 0.031″ – 5 ft |
2000 Btu/h 500 Kcal/h | 0.040″ – 13 ft | 0.040″ – 12½ ft | 0.040″ – 12 ft |
3000 Btu/h 750 Kcal/h | 0.040″ – 5½ ft | 0.040″ – 5 ft | 0.040″ – 5 ft |
4000 Btu/h 1000 Kcal/h | 0.052″ – 13 ft | 0.052″ – 12 ft | 0.052″ – 11½ ft |
6000 Btu/h 1500 Kcal/h | 0.052″ – 5½ ft | 0.052″ – 5 ft | 0.052″ – 5 ft |
8000 Btu/h 2000 Kcal/h | 0.064″ – 9 ft | 0.064″ – 8½ ft | 0.064″ – 8½ ft |
10000 Btu/h 2500 Kcal/h | 0.064″ – 5½ ft | 0.064″ – 5½ ft | 0.064″ – 5 ft |
12,000 Btu/h 3000 Kcal/h | 0.064″ – 4 ft | 0.052″ – 5 ft (2) | 0.052″ – 5 ft (2) |
- Se considera T condensación = 45 °C
- Puede Incrementar longitud 2% por cada °C de aumento de temperatura de condensación, en lugares extremos.
Longitud Capilar metros | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
-30 °C | -23,3 °C | -30 °C | -23,3 °C | -30 °C | -23,3 °C | -30 °C | -23,3 °C | |
100 Kcal/h 400 Btu/h | 2,63 m | 2,76 m | ||||||
120 Kcal/h 480 Btu/h | 1,81 | 1,90 | ||||||
130 Kcal/h 520 Btu/h | 1,54 | 1,62 | ||||||
140 Kcal/h 560 Btu/h | 1,33 | 1,39 | 3,06 | 3,20 | ||||
150 Kcal/h 600 Btu/h | 1,15 | 1,21 | 2,66 | 2,79 | ||||
160 Kcal/h 640 Btu/h | 1,01 | 1,06 | 2,33 | 2,45 | ||||
170 Kcal/h 680 Btu/h | 2,07 | 2,17 | ||||||
180 Kcal/h 720 Btu/h | 1,84 | 1,93 | ||||||
190 Kcal/h 760 Btu/h | 1,65 | 1,73 | 3,42 | 3,58 | ||||
200 Kcal/h 800 Btu/h | 1,49 | 1,56 | 3,08 | 3,23 | ||||
215 Kcal/h 860 Btu/h | 1,29 | 1,35 | 2,65 | 2,78 | ||||
230 Kcal/h 920 Btu/h | 1,12 | 1,18 | 2,31 | 2,42 | ||||
245 Kcal/h 980 Btu/h | 0,99 | 1,04 | 2,03 | 2,13 | ||||
260 Kcal/h 1040 Btu/h | 1,80 | 1,89 | 3,42 | 3,59 | ||||
275 Kcal/h 1100 Btu/h | 1,60 | 1,68 | 3,05 | 3,20 | ||||
300 Kcal/h 1200 Btu/h | 1,34 | 1,41 | 2,55 | 2,68 | ||||
320 Kcal/h 1280 Btu/h | 1,17 | 1,23 | 2,23 | 2,35 | ||||
340 Kcal/h 1360 Btu/h | 1,04 | 1,09 | 1,97 | 2,07 | ||||
360 Kcal/h 1440 Btu/h | 1,75 | 1,84 | ||||||
380 Kcal/h 1520 Btu/h | 1,57 | 1,65 | ||||||
400 Kcal/h 1600 Btu/h | 1,41 | 1,48 | ||||||
450 Kcal/h 1800 Btu/h | 1,11 | 1,17 |
Longitud Capilar metros | 1 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1.2 mm | 1,5 mm | 1.5 mm |
-30 °C | -23,3 °C | -30 °C | -23,3 °C | -30 °C | -23,3 °C | |
340 Kcal/h 1360 Btu/h | 3,53 m | 3,70 m | ||||
360 Kcal/h 1440 Btu/h | 3,13 | 3,29 | ||||
380 Kcal/h 1520 Btu/h | 2,80 | 2,94 | ||||
400 Kcal/h 1600 Btu/h | 2,52 | 2,64 | ||||
450 Kcal/h 1800 Btu/h | 1,97 | 2,07 | ||||
500 Kcal/h 2000 Btu/h | 1,58 | 1,66 | ||||
550 Kcal/h 2200 Btu/h | 1,30 | 1,36 | 3,56 | 3,74 | ||
600 Kcal/h 2400 Btu/h | 1,08 | 1,14 | 2,96 | 3,11 | ||
650 Kcal/h 2600 Btu/h | 0,92 | 0,96 | 2,50 | 2,63 | ||
700 Kcal/h 2800 Btu/h | 2,14 | 2,25 | ||||
750 Kcal/h 3000 Btu/h | 1,85 | 1,95 | ||||
800 Kcal/h 3200 Btu/h | 1,62 | 1,70 | ||||
850 Kcal/h 3400 Btu/h | 1,42 | 1,50 | ||||
900 Kcal/h 3600 Btu/h | 1,26 | 1,33 | ||||
950 Kcal/h 3800 Btu/h | 1,13 | 1,18 | ||||
1000 Kcal/h 4000 Btu/h | 1,01 | 1,06 | 3,58 | 3,68 | ||
1100 Kcal/h 4400 Btu/h | 2,97 | 3,01 | ||||
1200 Kcal/h 4800 Btu/h | 2,51 | 2,50 | ||||
1300 Kcal/h 5200 Btu/h | 2,14 | 2,11 | ||||
1400 Kcal/h 5600 Btu/h | 1,85 | 1,80 | ||||
1500 Kcal/h 6000 btu/h | 1,62 | 1,56 | ||||
1600 Kcal/h 6400 Btu/h | 1,43 | 1,36 |
Tabla capilares con R22 Aplicaciones de alta temperatura:
Longitud Capilar metros | 0,7 mm | 0.7 mm | 0,8 mm | 0.8 mm | 0,9 mm | 0.9 mm | 1 mm | 1 mm |
kcal/h | 5 °C | 7,2 °C | 5 °C | 7,2 °C | 5 °C | 7,2 °C | 5 °C | 7,2 °C |
100 | ||||||||
120 | 4,54 | 4,68 | ||||||
130 | 3,90 | 4,02 | ||||||
140 | 3,36 | 3,47 | ||||||
150 | 2,92 | 3,03 | ||||||
160 | 2,59 | 2,68 | ||||||
170 | 2,29 | 2,37 | 4,67 | 4,82 | ||||
180 | 2,04 | 2,11 | 4,16 | 4,30 | ||||
190 | 1,83 | 1,89 | 3,73 | 3,88 | ||||
200 | 1,66 | 1,72 | 3,40 | 3,52 | ||||
215 | 1,43 | 1,49 | 2,94 | 3,04 | ||||
230 | 1,25 | 1,30 | 2,56 | 2,65 | 4,79 | 4,95 | ||
245 | 1,09 | 1,14 | 2,26 | 2,35 | 4,26 | 4,41 | ||
260 | 1,01 | 2,01 | 2,09 | 3,79 | 3,92 | |||
275 | 1,80 | 1,87 | 3,38 | 3,50 | ||||
300 | 1,50 | 1,56 | 2,83 | 2,94 | 5,00 | |||
320 | 1,31 | 1,37 | 2,50 | 2,60 | 4,40 | 4,55 | ||
340 | 1,16 | 1,22 | 2,21 | 2,30 | 3,89 | 4,02 | ||
360 | 1,04 | 1,09 | 1,97 | 2,05 | 3,46 | 3,58 | ||
380 | 1,76 | 1,83 | 3,12 | 3,24 | ||||
400 | 1,58 | 1,65 | 2,82 | 2,93 | ||||
450 | 1,25 | 1,31 | 2,22 | 2,31 | ||||
500 | 1,05 | 1,78 | 1,86 | |||||
550 | 1,47 | 1,54 | ||||||
600 | 1,23 | 1,29 | ||||||
650 | 1,03 | 1,09 |
Longitud Capilar metros | 1,2 nn | 1.2 nn | 1,5 nn | 1.5 mm |
kcal/h | 5 °C | 7,2 °C | 5 °C | 7,2 °C |
500 | 4,76 m | 4,93 m | ||
550 | 3,96 | 4,11 | ||
600 | 3,32 | 3,45 | ||
650 | 2,82 | 2,93 | ||
700 | 2,41 | 2,52 | ||
750 | 2,09 | 2,18 | ||
800 | 1,84 | 1,93 | ||
850 | 1,63 | 1,71 | ||
900 | 1,44 | 1,52 | 4,87 | |
950 | 1,28 | 1,35 | 4,36 | 4,53 |
1000 | 1,15 | 1,21 | 3,92 | 4,07 |
1100 | 3,21 | 3,35 | ||
1200 | 2,71 | 2,84 | ||
1300 | 2,30 | 2,41 | ||
1400 | 1,96 | 2,06 | ||
1500 | 1,69 | 1,78 | ||
1600 | 1,46 | 1,55 |
Ingeniero Mecánico con amplia experiencia en diseño, formación, análisis y gestión de proyectos.
http://www.uc.edu.ve/
Miembro activo del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)
- Credencial: 131187
- Fecha de afiliación: [05, 2002]
https://www.civ.net.ve/
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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