Dati tecnici e ordinazione

HE - Scambiatore di calore

Ordinazione

Tipo

Linea del liquido

Attacco a brasare ODF

Linea di aspirazione

Codice

[in]

[mm]

[in]

[mm]

HE 0,5

6

12

015D0001

1

4

1

2

015D0002

HE 1,0

10

16

015D0003

3

8

5

8

015D0004

HE 1,5

12

18

015D0005

1

2

3

4

015D0006

HE 4,0

12

28

015D0007

1

2

1

1

8

015D0008

HE 8,0

16

42

015D0009

5

8

1

5

8

015D0010

Selezione

Q

e

100

80

60

50

40

30

20

10

8

6

5

4

3

2

1

0,8

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

HE 8,0

HE 4,0

HE 1,5

HE 1,0

HE 0,5

R

2

2

T

e

-50

-40

-30

-20 -10

0

10

20[°C]

Q

e

100

80

60

50

40

30

20

10

8

6

5

4

3

2

1

0,8

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

T

e

30 [°C]

HE 8,0

HE 4,0

HE 1,5

HE 1,0

HE 0,5

R

1

3

4

a

-40

-30

-20

-10

0

10

20

Q

e

100

80

60

50

40

30

20

10

8

6

5

4

3

2

1

0,8

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

HE 8,0

HE 4,0

HE 1,5

HE 1,0

HE 0,5

-50 -40

-30 -20 -10

0

10 20

T

e

30 [°C]

R404A

Tipo

k× A

1

) Vapore aspirazione a secco / liquido refrigerante

(normalmente utilizzato negli impianti frigoriferi con

refrigeranti fluorinati)

[W] / [°C]

HE 0,5

2,3

HE 1,0

3,1

HE 1,5

4,9

HE 4,0

11,0

HE 8,0

23,0

1

) Questi grafici sono applicabili solo al gas secco. Anche se viene utilizzata

una valvola di espansione termostatica, il gas trasporta sempre minuscole

gocce di liquido nella linea di aspirazione.

Le alette dell’HE catturano queste minuscole gocce che vengono quindi fatte

evaporare.

Questo si traduce in una leggera riduzione del surriscaldamento rispetto al

valore teorico calcolato.

Un preciso dimensionamento dello scambiatore di calore si può ottenere

dalle curve che illustrano la capacità dell’impianto Q

e

per R22, R134a e R404A

in funzione della temperatura di evaporazione t

e

.

La curva per R22 dimostra che un HE 4,0 è adeguato.

La curva dell’HE 4,0 si trova immediatamente al di sopra dell’intersezione delle

linee Q

e

= 4,5 kW e t

e

= -25 °C.

Il flusso di calore Q durante lo scambio può essere calcolato con la formula:

Q = k × A × ∆t

m

Q) quantità di calore in [W]

k) coefficiente di trasmissione di calore in [W] / [m

2

] [°C]

A) superficie di scambio dello scambiatore di calore in [m

2

]

∆t

m

) differenza di temperatura media in [°C], calcolata con la formula

∆t

max.

– t

min.

∆t

max.

∆t

min.

Valori k × A stabiliti in laboratorio (vedere tabella)

∆t

m

=

ln

Quick Selection Catalogue 289

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K

W

K

W

K

W