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
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
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
-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]
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
K
W
K
W
K
W