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UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE PARA AGUA REFRIGERADA. 3000 A 12000 PCM. 60 HZ. SELECCIÓN Y APLICACIÓN Forma 100.20SA (0401) Sustituye: 100.20SA (0301) Toda la información contenida en este documento es solo para referencia y está sujeta a cambios sin previo aviso. Para información actualizada y especificaciones certificadas, favor de contactar a YORK INTERNATIONAL S.A. De C.V.

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UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE PARA AGUA REFRIGERADA.

3000 A 12000 PCM. 60 HZ. SELECCIÓN Y APLICACIÓN Forma 100.20SA (0401) Sustituye: 100.20SA (0301)

Toda la información contenida en este documento es solo para referencia y está sujeta a cambios sin previo aviso. Para información actualizada y especificaciones certificadas, favor de contactar a YORK INTERNATIONAL S.A. De C.V.

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INTRODUCCION Las unidades manejadoras de Aire RECOLD PLUS están especialmente diseñadas para el confort humano y para aplicaciones de acondi-cionamiento de aire comercial e industrial en donde se requiere enfriamiento. La unidad básica, mas un surtido completo de accesorios, proporcionan una flexibilidad inigua-lable en arreglos para el sistema. La gama de capacidades para manejo de aire va desde los 3,000 a 12,000 PCM nominales, incorporando características que proporcionan un funciona-miento competitivo en los mercados de México y de exportación. Existen 6 tamaños de unidades disponibles en dos arreglos básicos: vertical y horizontal, dis-puestas para montaje sobre el piso o suspendi-das en el techo, completamente ensambladas y preparadas para conectar tubería y cableado eléctrico en el campo. Los accesorios incluyen sección de filtros para filtros (planos) desechables. La fabricación de los modelos (08, 10 Y 12) es del tipo modular, lo cual permite el uso de cual-quiera de los accesorios, además de lograr que las unidades se utilicen en las posiciones hori-zontal o vertical para baja o media presión.

Las ventajas de este tipo de construcción son: máxima flexibilidad, mínimo espacio y facilidad de instalación y mantenimiento. YORK ofrece también, para aquellas aplicacio-nes en que no se requiera calefacción o enfria-miento, una unidad de ventilación para aplicacio-nes de suministro o extracción de aire. Esta uni-dad puede ser de piso, montada sobre la pared o suspendida en el techo. La dirección para la descarga del aire es flexible para satisfacer los requerimientos del trabajo. Ver pagina 4 para los Arreglos Recomendados. Los serpentines son montados de una manera vertical, adyacente a la sección de descarga. El acceso a la sección del ventilador es a través de los paneles con la remoción de pocos tornillos.

INDICE DEL CONTENIDO Introducción …………………………………………………………….............. 2 Nomenclatura ………………………………………………………................... 3 Datos Generales, Arreglos …..…………………………..…...……................. 4 Calculo de para la selección de una unidad …………… …………..…...….. 5-6 Tablas de Corrección .......................……………………………………….….. 6 Tablas de Capacidad de Serpentines Calefacción …………………........….. 7-18 Tablas de Capacidad de Serpentines Agua Helada …..……...…..…….….... 19-72 Tabla de Comportamiento del Ventilador ….…………….………………...….. 73-76 Curvas de Comportamiento del Ventilador ….…………….………………...… 77-82 Tablas de Caída de presión (agua, aire)……...……………………………...... 83 Especificaciones de los Motores ...........……...……………………………...... 83 Tablas selección de poleas ……………………………………………………... 84-85 Dimensiones Generales ……………………………………………………….... 86-92

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NOMENCLATURA Todas las unidades en la placa de datos tendrán la designación del modelo, al igual que el número de identificación de la misma, con una nomenclatura como la que a continuación se ejemplifica:

NOMENCLATURA

Y2AH 12 Y2A: Modelo de unidad

H: Arreglo de la unidad H- Horizontal V- Vertical 12: Tamaño de la unidad en Miles de PCM NOTA: La designación horizontal o vertical se de-termina únicamente por la dirección del flujo de ai-re dentro de la unidad, ésta designación no se re-fiere a su descarga, mas bien a la posición de la sección ventilación con respecto a la sección del serpentín. Calidad de construcción que proporciona... - Flexibilidad inigualable - Confiable funcionamiento - Operación económica - Segura rigidez Esta sección es para reafirmar la calidad de las Manejadoras de Aire RECOLD PLUS las cuales ofrecen una combinación única de sus característi-cas como equipo estándar. Las unidades ofrecen al cliente las siguientes ventajas. LARGA VIDA - Su construcción en lamina galvanizada G90

ofrece una excelente resistencia a la corrosión. - El abanico centrífugo de lamina galvanizada

ofrece la seguridad de carecer de problemas de corrosión..

- Las chumaceras son seleccionadas para un período de vida estimado en 200,000 horas, para todas las unidades.

En su totalidad las unidades RECOLD PLUS son manufacturadas bajo estricto control de calidad

INSTALACION ECONOMICA - El motor montado interiormente se cablea

fácilmente a través de discos removibles en los paneles de la unidad. No necesita perfo-raciones extras para la alimentación eléctrica a la maquina.

- Las unidades son entregadas completamen-te ensambladas, sujetas solamente a las li-mitaciones de transporte.

- Las conexiones del serpentín son roscadas y externas, así que no hay necesidad de retirar o taladrar los paneles.

- Todas las conexiones del serpentín se en-cuentran en el mismo lado, no importa el nú-mero de hileras.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO - La construcción modular con paneles ator-

nillados le proporciona una rápida accesibili-dad a la unidad para efectos de manteni-miento.

- Su construcción galvanizada significa que no existe ningún problema con la corrosión.

- Su charola de condensados removible es única en el mercado y permite una limpieza fácil y rápida.

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DATOS GENERALES

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ARREGLOS RECOMENDADOS

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CALCULO DE UNA MANEJADORA DE AIRE Las manejadoras de Aire RECOLD PLUS permiten la selección de sus componentes para satisfacer los más funcionales requerimientos de trabajo. Su amplia se-lección de unidades básicas, componentes opciona-les, serpentines y accesorios, facilita el diseño de la ingeniería para obtener la más eficiente operación y el optimo control de temperatura. La selección del mejor sistema para cada aplicación individual necesita solamente de los siguientes pasos: PASO A.-Determinación de la cantidad total de sumi-nistro de aire. PASO B.-Selección del tamaño de la unidad básica y sus arreglos. PASO C.-Selección del serpentín de enfriamiento y/o calefacción. PASO D.- Selección de los accesorios (filtros, caja mezcladora, etc.) PASO E.- Selección de la caída de presión de aire y tamaño del motor y transmisión. PASO A CANTIDAD TOTAL DE SUMINISTRO DE AIRE La cantidad total de suministro de aire estará determi-nada por la que sea mayor de las siguientes: a) Requerimientos de ventilación, de reemplazo del

aire o presurización del mismo. b) La carga de enfriamiento (más frecuente para

acondicionamiento de aire). c) La carga de calefacción (solamente para usos de

calefacción) d) La remoción de humedad, contaminantes u olo-

res. Los requerimientos de ventilación pueden estar deter-minados por los códigos o reglamentos locales; o con-siderar las recomendaciones de la guía ASHRAE. El aire de reemplazo deberá ser al menos igual que el contenido en el espacio del local, añadiendo una canti-dad por la presurización para minimizar la infiltración. Para el acondicionamiento de aire para el confort, la cantidad total de suministro de aire comúnmente será determinada por la máxima carga de enfriamiento (calculado por los métodos publicados en la guía ASH-RAE). El suministro requerido de aire puede ser deter-minado por la siguiente formula: PCM= Cs del espacio BTUH 1.08 x (TEBS – TSBSº F) PCM= Pies cúbicos por minuto de aire Cs = Carga sensible de enfr. o calefacción. TEBS= Temperatura de Entrada Bulbo Seco TSBS= Temperatura de Salida Bulbo Seco

Dependiendo a que el Diferencial de Temperatura de Cale-facción es frecuentemente mucho mayor, la cantidad de aire requerida para calefacción, es comúnmente menor que para enfriamiento. Para proyectos que requieren únicamente de calefacción, la carga de calefacción puede ser el factor a controlar. Las pérdidas de calor a lo largo de los ductos de-ben ser consideradas. El control de la humedad, la remo-ción de contaminantes u olores, afectará ocasionalmente la cantidad total de aire. PASO B TAMAÑO Y ARREGLO DE LA UNIDAD BASICA En las unidades RECOLD PLUS para usos de enfriamiento, debe tomarse la velocidad de cara del serpentín que se en-cuentre abajo del punto de arrastre de humedad. El límite dependerá de la humedad existente en el aire. Lo normal es de 600 PPM. Área de cara PCM . aproximada Velocidad de cara deseada Utilice el tamaño de unidad inmediato superior. Tome como referencia la Tabla de Datos Generales (pagina 4) para las áreas de cara efectiva, así como para la selec-ción de todas las velocidades de cara a través del serpentín. La velocidad de cara está limitada solamente por la mayor caída de presión interna del aire y el mayor nivel de ruido existente. Las selecciones son normalmente efectuadas en un margen de 350 a 600 PPM de velocidad de cara. El arreglo de la unidad puede determinarse según las nece-sidades del sistema y las consideraciones de espacio, de acuerdo a lo que se indica a continuación: - Sección de ventilación, (Modelos Y2AH e Y2AV), más

compacta y de más bajo costo, son seleccionadas para aplicaciones de ventilación y calefacción.

- Modelo Y2AH (Unizona Horizontal). Estas unidades son las más comúnmente utilizadas para el acondiciona-miento del aire por su sencillez y bajo costo.

Modelo Y2AV (Unizona Vertical) puede ser necesario su uso por cuestiones de ahorro de espacio. PASO C SERPENTINES Las cargas de calefacción y enfriamiento pueden determi-narse por métodos establecidos publicados en la guía ASH-RAE. Los serpentines disponibles pueden ser seleccionados para agua caliente, agua fría. Con las cargas determinadas se puede seleccionar el ser-pentín adecuado para esa aplicación en especifico. Los tamaños y áreas de caras de los serpentines para cada tamaño de unidad, son mostradas en la tabla de datos ge-nerales página 4.

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PASO D ACCESORIOS Una amplia variedad de accesorios se encuentran disponibles para ajustar la unidad RECOLD PLUS a los requerimientos específicos del sistema. Los inclui-dos en la sección de Accesorios de este manual .

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PASO E ABANICOS Y MOTOR La selección del abanico será: Del tipo FC (Baja Pre-sión) para abanicos de una presión estática de 3” como máximo. Las RPM y potencia al freno (BHP) del abanico, se de-terminan de sus curvas y tablas de comportamiento; conociendo el tamaño de la unidad, tipo ventilador los PCM y Presión estática total. Si es necesario, corrija las RPM y BHP por la altitud y temperatura del aire, utili-zando para ello los factores dados en la tabla de ésta página. Las tablas de los abanicos no incluyen cargas por transmisión.

TABLA DE CORRECCION DE CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN

TABLA DE CORRECCION DE CAPACIDAD POR ALTITUD

Nota: Los factores de corrección se deberán aplicar a los valores de capacidad de las paginas 7 a 72, cuando cambian las características estándares de operación.

TABLA DE CORRECCION DEL AIRE SEGÚN TEMERATURA Y ALTITUD

Nota: Los factores de corrección se deberán aplicar a los valores de capacidad de las paginas 7 a 72, cuando cambian las características estándares de operación.

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Todos los valores están basados en una Temperatura de entrada de agua a 180º F a nivel del mar. Para otras elevaciones y/o temperaturas utilize las tablas de corrección de la Página 6. Las capacidades mostradas son brutas, para capacidades netas, determine los requerimientos en Kw del motor de ventilación y afecte las capacidades de la tabla. Formula: Total Capacidad = Capacidad del Serpentín + (3.415 X 746 X HP del Motor)

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Todos los valores están basados en una Temperatura de entrada de agua a 180º F a nivel del mar. Para otras elevaciones y/o temperaturas utilize las tablas de corrección de la Página 6. Las capacidades mostradas son brutas, para capacidades netas, determine los requerimientos en Kw del motor de ventilación y afecte las capacidades de la tabla. Formula: Total Capacidad = Capacidad del Serpentín + (3.415 X 746 X HP del Motor)

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Todos los valores están basados en una Temperatura de entrada de agua a 180º F a nivel del mar. Para otras elevaciones y/o temperaturas utilize las tablas de corrección de la Página 6. Las capacidades mostradas son brutas, para capacidades netas, determine los requerimientos en Kw del motor de ventilación y afecte las capacidades de la tabla. Formula: Total Capacidad = Capacidad del Serpentín + (3.415 X 746 X HP del Motor)

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Todos los valores están basados en una Temperatura de entrada de agua a 180º F a nivel del mar. Para otras elevaciones y/o temperaturas utilize las tablas de corrección de la Página 6. Las capacidades mostradas son brutas, para capacidades netas, determine los requerimientos en Kw del motor de ventilación y afecte las capacidades de la tabla. Formula: Total Capacidad = Capacidad del Serpentín - (3.415 X 746 X HP del Motor)

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Todos los valores están basados en una Temperatura de entrada de agua a 180º F a nivel del mar. Para otras elevaciones y/o temperaturas utilize las tablas de corrección de la Página 6. Las capacidades mostradas son brutas, para capacidades netas, determine los requerimientos en Kw del motor de ventilación y afecte las capacidades de la tabla. Formula: Total Capacidad = Capacidad del Serpentín - (3.415 X 746 X HP del Motor)

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Todos los valores están basados en una Temperatura de entrada de agua a 180º F a nivel del mar. Para otras elevaciones y/o temperaturas utilize las tablas de corrección de la Página 6. Las capacidades mostradas son brutas, para capacidades netas, determine los requerimientos en Kw del motor de ventilación y afecte las capacidades de la tabla. Formula: Total Capacidad = Capacidad del Serpentín - (3.415 X 746 X HP del Motor)

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Todos los valores están basados en una Temperatura de entrada de agua a 180º F a nivel del mar. Para otras elevaciones y/o temperaturas utilize las tablas de corrección de la Página 6. Las capacidades mostradas son brutas, para capacidades netas, determine los requerimientos en Kw del motor de ventilación y afecte las capacidades de la tabla. Formula: Total Capacidad = Capacidad del Serpentín - (3.415 X 746 X HP del Motor)

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Todos los valores están basados en una Temperatura de entrada de agua a 180º F a nivel del mar. Para otras elevaciones y/o temperaturas utilize las tablas de corrección de la Página 6. Las capacidades mostradas son brutas, para capacidades netas, determine los requerimientos en Kw del motor de ventilación y afecte las capacidades de la tabla. Formula: Total Capacidad = Capacidad del Serpentín - (3.415 X 746 X HP del Motor)

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Todos los valores están basados en una Temperatura de entrada de agua a 180º F a nivel del mar. Para otras elevaciones y/o temperaturas utilize las tablas de corrección de la Página 6. Las capacidades mostradas son brutas, para capacidades netas, determine los requerimientos en Kw del motor de ventilación y afecte las capacidades de la tabla. Formula: Total Capacidad = Capacidad del Serpentín - (3.415 X 746 X HP del Motor)

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Todos los valores están basados en una Temperatura de entrada de agua a 180º F a nivel del mar. Para otras elevaciones y/o temperaturas utilize las tablas de corrección de la Página 6. Las capacidades mostradas son brutas, para capacidades netas, determine los requerimientos en Kw del motor de ventilación y afecte las capacidades de la tabla. Formula: Total Capacidad = Capacidad del Serpentín - (3.415 X 746 X HP del Motor)

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Todos los valores están basados en una Temperatura de entrada de agua a 180º F a nivel del mar. Para otras elevaciones y/o temperaturas utilize las tablas de corrección de la Página 6. Las capacidades mostradas son brutas, para capacidades netas, determine los requerimientos en Kw del motor de ventilación y afecte las capacidades de la tabla. Formula: Total Capacidad = Capacidad del Serpentín - (3.415 X 746 X HP del Motor)

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Todos los valores están basados en una Temperatura de entrada de agua a 180º F a nivel del mar. Para otras elevaciones y/o temperaturas utilize las tablas de corrección de la Página 6. Las capacidades mostradas son brutas, para capacidades netas, determine los requerimientos en Kw del motor de ventilación y afecte las capacidades de la tabla. Formula: Total Capacidad = Capacidad del Serpentín - (3.415 X 746 X HP del Motor)

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Todos los valores están basados en una Temperatura de entrada de agua a 180º F a nivel del mar. Para otras elevaciones y/o temperaturas utilize las tablas de corrección de la Página 6. Las capacidades mostradas son brutas, para capacidades netas, determine los requerimientos en Kw del motor de ventilación y afecte las capacidades de la tabla. Formula: Total Capacidad = Capacidad del Serpentín - (3.415 X 746 X HP del Motor)

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Todos los valores están basados en una Temperatura de entrada de agua a 180º F a nivel del mar. Para otras elevaciones y/o temperaturas utilize las tablas de corrección de la Página 6. Las capacidades mostradas son brutas, para capacidades netas, determine los requerimientos en Kw del motor de ventilación y afecte las capacidades de la tabla. Formula: Total Capacidad = Capacidad del Serpentín - (3.415 X 746 X HP del Motor)

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Todos los valores están basados en una Temperatura de entrada de agua a 180º F a nivel del mar. Para otras elevaciones y/o temperaturas utilize las tablas de corrección de la Página 6. Las capacidades mostradas son brutas, para capacidades netas, determine los requerimientos en Kw del motor de ventilación y afecte las capacidades de la tabla. Formula: Total Capacidad = Capacidad del Serpentín - (3.415 X 746 X HP del Motor)

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Todos los valores están basados en una Temperatura de entrada de agua a 180º F a nivel del mar. Para otras elevaciones y/o temperaturas utilize las tablas de corrección de la Página 6. Las capacidades mostradas son brutas, para capacidades netas, determine los requerimientos en Kw del motor de ventilación y afecte las capacidades de la tabla. Formula: Total Capacidad = Capacidad del Serpentín - (3.415 X 746 X HP del Motor)

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TABLAS DE COMPORTAMIENTO DEL VENTILADOR

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TABLAS DE COMPORTAMIENTO DEL VENTILADOR (continuación)

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TABLAS DE COMPORTAMIENTO DEL VENTILADOR (continuación)

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TABLAS DE COMPORTAMIENTO DEL VENTILADOR (continuación)

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CURVAS DE COMPORTAMIENTO DEL VENTILADOR Y2AH - 03

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CLASE 1 PARA Y2AH

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CURVAS DE COMPORTAMIENTO DEL VENTILADOR Y2AH - 04

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CLASE 1 PARA Y2AH

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CURVAS DE COMPORTAMIENTO DEL VENTILADOR Y2AH - 06

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CLASE 1 PARA Y2AH

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CURVAS DE COMPORTAMIENTO DEL VENTILADOR Y2AH - 08

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CLASE 1 PARA Y2AH

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CURVAS DE COMPORTAMIENTO DEL VENTILADOR Y2AH - 10

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CLASE 1 PARA Y2AH

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CURVAS DE COMPORTAMIENTO DEL VENTILADOR Y2AH - 12

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CLASE 1 PARA Y2AH

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TABLA DE CAIDA DE PRESION DE AGUA EN EL SERPENTIN

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TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LOS MOTORES

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TABLAS DE SELECCION DE KIT DE POLEAS

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TABLAS DE SELECCION DE KIT DE POLEAS

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