1 00:00:04,080 --> 00:00:11,080 Buenos días, vamos a continuar con el cálculo de condensadores. 2 00:00:12,660 --> 00:00:20,440 Vamos a hacer este ejercicio que viene resuelto, que luego tendréis que hacer el 7.7. 3 00:00:21,579 --> 00:00:23,640 Vale, le leo. 4 00:00:23,839 --> 00:00:30,219 En esta instalación frigorífica contamos con un condensador de circulación natural 5 00:00:30,219 --> 00:00:33,399 del cual conocemos los siguientes datos. 6 00:00:33,399 --> 00:00:50,899 Los coeficientes de transmisión, que era la K o la U, ¿vale? Son 7 kilocalorías hora metro cuadrado grado centígrado. Temperatura de condensación del refrigerante, que son 36. 7 00:00:50,899 --> 00:01:04,359 Temperatura del agente condensante que son 20 grados, que es la temperatura exterior que hace fuera donde está el condensador 8 00:01:04,359 --> 00:01:10,120 y superficie del condensador que son 10 metros cuadrados. 9 00:01:10,120 --> 00:01:18,859 Hay que calcular la capacidad del condensador. ¿Cómo lo calculamos con esta fórmula? 10 00:01:18,859 --> 00:01:28,659 la potencia del condensador es igual a la superficie que van a ser 10 metros cuadrados 11 00:01:28,659 --> 00:01:35,700 la transmitancia que nos ha dicho que son 7 kilocalorías hora metro cuadrado grado centígrado 12 00:01:35,700 --> 00:01:45,700 y el incremento de temperatura que en este caso es la temperatura de condensación del refrigerante 13 00:01:45,700 --> 00:02:11,479 que son 36 grados menos la temperatura exterior que son 20 grados, ¿vale? Y nos da 16 grados, ¿vale? Por eso multiplicamos aquí que normalmente esto haríamos 10 por 7 entre paréntesis 36 menos 20 y nos da 1120 kilocalorias hora, ¿vale? 14 00:02:11,479 --> 00:02:29,300 Y lo pasaríamos a, si no lo he pedido aún hace falta, pero ahora que vamos a manejar catálogos, los catálogos siempre llenen en vatios, en vatios o en kilovatios, ¿vale? 15 00:02:29,300 --> 00:02:39,560 O sea, que es mejor acostumbrarse a pasarlo en, pues, o julio partido segundo o kilo julio partido segundo, ¿vale? 16 00:02:39,680 --> 00:02:41,520 Leemos esto, a ver si es igual. 17 00:02:41,979 --> 00:02:52,500 En una cámara frigorífica hemos seleccionado un condensador cuya capacidad es de 2000 kilocalorías hora, ¿vale? 18 00:02:52,500 --> 00:03:04,000 O sea, tenemos el valor de la Q y su coeficiente de transmisión de calor o transmitancia, ¿vale? Lo llamamos Q, me parece, es 8. 19 00:03:04,000 --> 00:03:24,479 Vale, temperatura de condensación del refrigerante es 35, ahora hay que hacer aquí incremento de temperatura, son 35 menos 18, que es la temperatura ambiente, y hay que calcular la superficie. 20 00:03:24,479 --> 00:03:34,219 O sea, tenemos lo que es la capacidad, la potencia, ¿vale?, de este condensador. 21 00:03:34,759 --> 00:03:40,379 La transmitancia va para el otro lado para dejarla a la S sola, ¿vale? 22 00:03:40,379 --> 00:03:51,060 Está multiplicando, pasa dividiendo y el incremento de temperatura, que son 35 menos 18, está multiplicando, pues pasa dividiendo también. 23 00:03:51,060 --> 00:03:59,860 Si pasamos 35 menos 18 tiene que ir entre paréntesis, ¿vale? 24 00:03:59,860 --> 00:04:04,000 Si no, pues lo resolvemos y metemos aquí lo que sea. 25 00:04:04,500 --> 00:04:08,539 Y eso será igual a la superficie, ¿vale? 26 00:04:09,960 --> 00:04:14,120 Bueno, y una preguntilla de teoría que la podéis contestar. 27 00:04:15,900 --> 00:04:17,279 ¿Por qué vamos ahora? 28 00:04:17,279 --> 00:04:28,930 Vamos a ver este ejercicio que es muy interesante para hallar la capacidad nominal de un condensador. 29 00:04:28,930 --> 00:04:46,930 Aquí tenemos la capacidad nominal que es la capacidad que viene en el catálogo. En el catálogo el condensador va a tener unas características, a qué me refiero, una temperatura de evaporación, de condensación. 30 00:04:48,910 --> 00:04:56,209 va a tener un refrigerante determinado, ¿vale? 31 00:04:56,209 --> 00:05:02,790 Y lo que nosotros calculemos, la capacidad que nosotros calculemos, 32 00:05:03,970 --> 00:05:12,350 la capacidad del evaporador no tiene por qué tener esas características que tiene la del catálogo. 33 00:05:12,589 --> 00:05:17,810 Entonces, lo vamos a multiplicar por factores de corrección, ¿vale? 34 00:05:17,810 --> 00:05:37,970 Bueno, ahora digo porque copiad esta fórmula que es súper importante, ¿vale? KN es la capacidad nominal o la potencia que va a tener en el catálogo nuestro condensador. 35 00:05:37,970 --> 00:05:43,370 Aquí donde QE es la capacidad del evaporador, ¿vale? 36 00:05:43,529 --> 00:05:49,970 Del evaporador siempre, no del condensador, del evaporador. 37 00:05:50,910 --> 00:06:00,629 Le multiplicamos por el factor de calor de compresión, que es de donde le vamos a sacar de esta tabla. 38 00:06:01,370 --> 00:06:04,189 La pongo un poco más grande para que se vea bien. 39 00:06:06,660 --> 00:06:08,079 ¿Cómo se saca? 40 00:06:08,079 --> 00:06:14,319 abajo se mete la temperatura de evaporación que está aquí veis en el eje 41 00:06:14,319 --> 00:06:20,980 temperatura de evaporación vale que en este caso en este ejemplo va a ser menos 42 00:06:20,980 --> 00:06:28,759 10 vale menos 10 la vamos a meter para aquí y subimos hasta donde subimos hasta 43 00:06:28,759 --> 00:06:34,600 la temperatura de condensación veis que pone TC es temperatura de condensación 44 00:06:34,600 --> 00:06:47,920 En este caso, la temperatura de condensación son 35. Entonces, hay que hacer una curva entre 30 y 40, que sean 35. 45 00:06:47,920 --> 00:07:01,360 Y aquí en el ejemplo resuelto, subía el menos 10, que es la temperatura de evaporación, hasta el 35, que es la temperatura de condensación. 46 00:07:01,360 --> 00:07:30,019 Y luego iba a la izquierda, ¿vale? Y nos da 1,31, ¿vale? Este punto de aquí, donde está aquí, esta línea, perfecto, que ahora sale, sería el 1,4 y habría 10 rayitas en este espacio, pues cogeríamos 1,31 o 1,32, algo así, ¿vale? 47 00:07:30,019 --> 00:07:52,240 El primer factor, vale, o sea, multiplicaremos la capacidad del evaporador, que van a ser 10.000, pondríamos aquí, por 1,31, que es el que acabamos de calcular por el factor refrigerante. 48 00:07:52,240 --> 00:08:06,680 ¿Qué refrigerante tenemos? El R134A. Y aquí están los factores de altitud y refrigerante. 49 00:08:06,680 --> 00:08:14,759 Factor de refrigerante, tenemos este refrigerante y el factor es 1,07 50 00:08:14,759 --> 00:08:22,819 ¿Vale? Y estamos a una altitud de 0 metros a nivel del mar 51 00:08:22,819 --> 00:08:28,639 ¿Vale? A nivel del mar, Alicante está a nivel del mar 52 00:08:28,639 --> 00:08:34,899 ¿Vale? Está a 0 metros de altitud, Ávila está a 1.100, algo así 53 00:08:34,899 --> 00:08:36,679 vale 54 00:08:36,679 --> 00:08:39,820 entonces habría que coger 55 00:08:39,820 --> 00:08:41,320 pues uno por aquí 56 00:08:41,320 --> 00:08:43,919 vale, se podría 57 00:08:43,919 --> 00:08:45,879 coger uno de estos 58 00:08:45,879 --> 00:08:46,580 y ya está 59 00:08:46,580 --> 00:08:50,080 y cogemos 60 00:08:50,080 --> 00:08:51,519 al dedo cero 61 00:08:51,519 --> 00:08:53,279 el uno, vale 62 00:08:53,279 --> 00:08:55,480 el uno 63 00:08:55,480 --> 00:08:57,960 ya aquí hemos dicho el uno con cero siete 64 00:08:57,960 --> 00:08:59,220 y nos vamos aquí 65 00:08:59,220 --> 00:09:03,419 veis aquí diez mil 66 00:09:03,419 --> 00:09:05,440 aquí uno treinta y uno 67 00:09:05,440 --> 00:09:33,379 Aquí el factor altura, que era 1. Y aquí el factor refrigerante, que era 1.07, con un cambio de posición. Y luego 15 partido diferencial térmico, ¿vale? Porque en las condiciones de catálogo el diferencial térmico es 15, ¿vale? Por eso lo relaciona con 15, con ese número. 68 00:09:33,379 --> 00:09:51,480 ¿Y cuál es el diferencial térmico? Pues, apuntarlo, es temperatura de condensación menos temperatura del aire, ¿vale? 35 menos 25, que son 10, ¿vale? 69 00:09:51,480 --> 00:09:56,980 ¿Por qué lo sabemos? 70 00:09:57,899 --> 00:10:00,080 Vale, esto va como fórmula, ¿vale? 71 00:10:00,299 --> 00:10:07,759 Está aquí, diferencial térmico es temperatura de condensación menos temperatura del aire 72 00:10:07,759 --> 00:10:14,600 y va en recuadrarlo y recuadrar también esta fórmula, ¿vale? 73 00:10:14,600 --> 00:10:15,379 ¿Y qué hemos hecho? 74 00:10:15,539 --> 00:10:20,759 Temperatura de condensación 35 menos temperatura del aire, 75 00:10:20,759 --> 00:10:23,600 que es la temperatura ambiente que es 25 76 00:10:23,600 --> 00:10:26,039 lo hemos puesto aquí 77 00:10:26,039 --> 00:10:30,200 nos sale el diferencial térmico que lo tenemos que poner aquí 78 00:10:30,200 --> 00:10:32,840 ¿qué pasa? que si nos da 15 79 00:10:32,840 --> 00:10:36,840 todo esto es 1 80 00:10:36,840 --> 00:10:40,620 quiere decir que el diferencial térmico 81 00:10:40,620 --> 00:10:44,120 que tiene nuestro condensador 82 00:10:44,120 --> 00:10:46,820 va a ser igual que el que tiene 83 00:10:46,820 --> 00:10:49,519 el condensador del catálogo 84 00:10:49,519 --> 00:11:18,690 Entonces le multiplicaremos por 1 porque eso va a ser igual. No sé si lo habéis entendido. Se multiplica por estos factores porque la capacidad nominal o la capacidad del condensador del catálogo no va a estar en las mismas condiciones que nuestro condensador. 85 00:11:18,690 --> 00:11:32,509 Si están las mismas condiciones que nuestro condensador, pues sería la capacidad frigorífica, la capacidad del evaporador, sería la misma, ¿vale? 86 00:11:32,509 --> 00:11:50,090 Pero como puede tener estas condiciones que sean diferentes, que la temperatura de condensación, evaporación, ambiente, tipo de refrigerante y altura sea diferente, pues se multiplica por aquello que es diferente. 87 00:11:50,090 --> 00:12:00,169 Si hay algún factor que es igual, pues multiplicas por uno y es más similar en ese. 88 00:12:00,629 --> 00:12:10,169 Bueno, si todos son iguales, pues lo que tú calculas es directamente la capacidad nominal 89 00:12:10,169 --> 00:12:15,990 o la potencia que tiene el condensador del catálogo. 90 00:12:15,990 --> 00:12:36,070 Vale, aquí está el ejemplo explicado. Yo os he mandado este para casa. Calcula la capacidad nominal de un condensador por aire a 800 metros de altura. 91 00:12:36,070 --> 00:12:56,909 Luego habrá que ver qué factor le corresponde a 800 metros de altura, qué factor refrigerante le corresponde porque se use un R134A y cuál es el factor de calor este que se consigue con la tabla. 92 00:12:56,909 --> 00:13:15,990 Y se consigue con estos datos. Evaporación y condensación. Evaporación que va hasta la curva de condensación y viene a la izquierda. Va a sacar el factor este fc. 93 00:13:15,990 --> 00:13:26,889 Y luego hay que calcular el diferencial térmico que hemos dicho, que es temperatura de condensación menos temperatura de aire. 94 00:13:27,970 --> 00:13:32,990 Temperatura de condensación es esto, menos temperatura del aire que es esto. 95 00:13:34,590 --> 00:13:34,909 ¿Vale? 96 00:13:36,129 --> 00:13:42,129 Las tablas 7.4 es esta de aquí. 97 00:13:44,399 --> 00:13:44,820 ¿Vale? 98 00:13:44,820 --> 00:13:46,559 Esta es de aquí. 99 00:13:46,559 --> 00:13:48,399 este ejercicio 100 00:13:48,399 --> 00:13:51,159 que estaba antes 101 00:13:51,159 --> 00:13:52,539 que os lo he puesto 102 00:13:52,539 --> 00:13:55,100 o sea que no vais a tener 103 00:13:55,100 --> 00:13:55,740 problema 104 00:13:55,740 --> 00:13:57,559 ¿cuál es más? 105 00:13:57,879 --> 00:14:00,580 este es un resumen 106 00:14:00,580 --> 00:14:02,840 de los tipos de evaporadores 107 00:14:02,840 --> 00:14:05,779 muy esquemático 108 00:14:05,779 --> 00:14:07,559 de tipos 109 00:14:07,559 --> 00:14:08,860 de condensadores 110 00:14:08,860 --> 00:14:11,919 que es un esquema 111 00:14:11,919 --> 00:14:16,120 estas actividades 112 00:14:16,120 --> 00:14:17,840 también os las mando 113 00:14:17,840 --> 00:14:18,980 que es un cuestionario 114 00:14:18,980 --> 00:14:19,700 y estas 115 00:14:19,700 --> 00:14:22,379 que estas problemas 116 00:14:22,379 --> 00:14:25,080 ampliación no 117 00:14:25,080 --> 00:14:25,659 estas 118 00:14:25,659 --> 00:14:28,889 vale 119 00:14:28,889 --> 00:14:31,429 problemas 120 00:14:31,429 --> 00:14:32,090 esta 121 00:14:32,090 --> 00:14:34,929 evaporación 122 00:14:34,929 --> 00:14:38,230 que te da la temperatura de evaporación 123 00:14:38,230 --> 00:14:40,090 un evaporador 124 00:14:40,090 --> 00:14:40,710 perdona 125 00:14:40,710 --> 00:14:42,629 incremento de temperatura 126 00:14:42,629 --> 00:14:53,009 capacidad del evaporador y hay que averiguar la capacidad si varía el incremento de temperatura. 127 00:14:53,009 --> 00:15:03,870 Hay que hacerlo con este incremento de temperatura de 8, con 5 y con 9, a ver qué pasa y a qué 128 00:15:03,870 --> 00:15:12,210 conclusiones puede llegar. Y luego está también este ejercicio que también es calcular la capacidad 129 00:15:12,210 --> 00:15:14,049 nominal de un condensador 130 00:15:14,049 --> 00:15:15,750 que está a nivel del mar 131 00:15:15,750 --> 00:15:18,350 0 grados, digo 0 metros 132 00:15:18,350 --> 00:15:19,570 ¿vale? 133 00:15:20,210 --> 00:15:22,070 que tiene un factor 134 00:15:22,070 --> 00:15:23,950 de altura, el de 0 metros 135 00:15:23,950 --> 00:15:25,850 es 1, utiliza 136 00:15:25,850 --> 00:15:28,009 este refrigerante que tiene 137 00:15:28,009 --> 00:15:29,889 un FR 138 00:15:29,889 --> 00:15:32,470 ¿vale? factor de refrigerante 139 00:15:32,470 --> 00:15:34,049 tienes una capacidad 140 00:15:34,049 --> 00:15:35,929 tienes unas 141 00:15:35,929 --> 00:15:37,750 temperaturas de evaporación 142 00:15:37,750 --> 00:15:39,470 condensación y 143 00:15:39,470 --> 00:15:41,450 temperatura ambiente 144 00:15:41,450 --> 00:15:54,450 Para poder sacar la capacidad nominal o la capacidad del condensador en el catálogo. 145 00:15:56,190 --> 00:16:01,450 Cuidado que este de arriba es un evaporador y este de abajo es un condensador. 146 00:16:01,450 --> 00:16:13,929 condensador. Y bueno, estas son preguntas cortillas, pero que son interesantes para 147 00:16:13,929 --> 00:16:22,049 ver si en los trabajos de evaporadores y condensadores os avisen detrás. Un saludo y nos vemos.