MANUAL PRÁCTICO DEL TALLER DE REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA1.doc

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    INDICE  Pág.

      Historia…………………………………………………………………………………...…4Capítulo 1: Refrigeración. Conceptos. Calor…………………………………………………………

    5Capítulo 2: Transmisión de calor. Frío: concepto………………………………………………...….6Capítulo 3:  Temperatura: concepto…………………………………………………………….……..7Capítulo 4: resión atmos!"rica # manom"trica……………………………………………….…….$Capítulo 5: %e!ri&eración. Componentes mec'nicos……………………………………….……….$Capítulo 6: Compresor de e(uipo )lindado o *erm"tico +,-/…………………………….………..,,Capítulo 7: Compresor de e(uipo )lindado +-/…………………………………………………….,Capítulo 8: Condensador. Función en re!ri&eración +,-/…………………………………………..,0Capítulo 9: Condensador. Función en re!ri&eración +-/…………………………………………..,6

    Capítulo 1: E1aporador: inundado2 seco……………………..………………………………………,7Capítulo 11: E1aporador. Estado del re!ri&erante………………………………………………...…..,Capítulo 12: %estrictor. Tu)o capilar ………………………………………………..…………………,Capítulo 13: Filtro secador. Función en el sistema de re!ri&eración………………………..………Capítulo 14: %e!ri&erantes. Eliminar el calor……………………………………………………..……3Capítulo 15: Componentes el"ctricos. otor el"ctrico…………………………………………….…

    4Capítulo 16: %ela#. Dis#untor o re1elador de corriente. Interruptor t"rmico………………….

    …….0Capítulo 17: Control de temperatura. Termostato +,-/……………………………………………....6

    Capítulo 18: Control de temperatura. Termostato +-/……………………………………………....7Capítulo 19: 5u interior. Electricidad. Coneiones # alimentación……………………………….…

    8Capítulo 2: E(uipos # *erramientas. 9om)a de 1acío.

    anómetro……………………………….$Capítulo 21: oldador. ina 1oltiamperim"trica………………………………………………………

    $Capítulo 22: Tu)ería de co)re: do)lador. ;)ocardadores……………………………………………3<Capítulo 23: Corta tu)os. =so en re!ri&eración dom"stica. Fu&as de re!ri&erantes: detectores…

    3,Capítulo 24: ane>o de tu)ería. Corte de tu)o de co)re………………………………….…………

    3Capítulo 25: Tu)o de co)re. Do)lado. ;)ocardado.

    %e!ri&eración………………………………….33Capítulo 26: %e!ri&eración. Forma de a)ocardar………………………………………………………

    34Capítulo 27: oldadura sua1e para tu)ería de

    co)re………………………………………………….30 Capítulo 28: %eparación de a1erías. Compresor…………………………………………………….. 

    36Capítulo 29: Fallas en el compresor. El re!ri&erador no en!ría. Fu&as……………….…………….. 37

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    Capítulo 3: istema de re!ri&eración. Humedad. Car&a de &as re!ri&erante……………..……….38 

    Capítulo 31: %e!ri&erador. oco !río o demasiado !río…………………………………………….…..3$

    Capítulo 32: %e!ri&erador. Con&elación del tu)o de succión. 5u interior no enciende………..….4<

    INDICE  Pág.

    %e!ri&eración dom"stica. %eparación +-/…………………….…...4,

    Capítulo 1: Filtro des*idratador. %eemplao………………………………………………..4,Capítulo 2: Instalar el !iltro de repuesto………………………………………………………4Capítulo 3: %e!ri&eración. 5impiea del sistema……………………………………………44Capítulo 4: %eemplao de la unidad compresora………………………………………..…46Capítulo 5: Instalar el compresor nue1o de reemplao…………………………………….48Capítulo 6: %eparación de un e1aporador da?ado. Cómo utiliar los compuestos……..4$Capítulo 7: %eparar un condensador de!ectuoso…………………………………………...0,Capítulo 8: %eparación de un sistema contaminado de *umedad……………..…………03Capítulo 9: Termostato de!ectuoso……………………………………………………..…….04Capítulo 1: %etirar un e1aporador de!ectuoso……………………………………………….06Capítulo 11: Determinar presiones de un sistema de re!ri&eración…………...……………08Capítulo 12: Compresor. Determinar el ampera>e normal……………………………..…….6<Capítulo 13: Falta de re!ri&erante en el sistema………………………………………………6,

    Capítulo 14: Falta de re!ri&erante en el sistema………………………………………………6Capítulo 15: Tu)o capilar o)struido…………………………………………………………….63Capítulo 16: o)recar&a de re!ri&erante. rue)a para determinar la !alla…………………60Capítulo ,7: Determinación de un termostato de!ectuoso………………………………..….66

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    HISTORIA

     El re!ri&erador es un in1ento (ue data aproimadamente del si&lo @AIII2 sin em)ar&o2 no !ue sino *asta ela?o ,784 (ue !ue creada la primera m'(uina para en!riar2 su in1entor !ue Billiam Cullen. ste aparatoutilia)a un lí(uido re!ri&erante2 el "ter nitroso2 un lí(uido de e1aporación 1ol'til. i )ien esta m'(uinalo&ra)a en!riar para retardar la descomposición de los alimentos pereci)les2 el primer re!ri&erador dom"stico se creó en el a?o ,$7. ;l comieno solo las !amilias mu#2 pero mu# ricas podían costear unode estos aparatos2 # con el tiempo se con1irtió en una necesidad # en el est'ndar moderno de un *o&ar.

    El re!ri&erador !unciona a )ase de un sistema o circuito cerrado de procesos2 (ue opera &racias a un &as

    re!ri&erante. Este circuito2 a &randes ras&os2 consta de dos procesos2 uno de compresión # otro dedescompresión del &as2 (ue lo *acen pasar de estado &aseoso a lí(uido # 1ice1ersa. or medio de estosdos procesos2 el re!ri&erador es capa de &enerar !río para su interior # li)erar el calor a tra1"s de la re>illacon (ue cuenta en la parte posterior2 (ue tam)i"n se denomina condensador. ara poder controlar estosprocesos2 los re!ri&eradores cuentan con un sistema de termostato para re&ular el !río de su interior2 (uecontrola el proceso de compresión del &as re!ri&erante.

    ara comprender cómo !unciona un re!ri&erador es necesario sa)er (ue2 naturalmente2 el calor !lu#e de unsistema de alta temperatura a uno de menor temperatura. or lo tanto2 lo (ue de)e *acer un re!ri&erador es )astante comple>o2 #a (ue su !unción es realiar el proceso opuesto.

    ara realiar el proceso de en!riado2 por medio de la ener&ía el"ctrica2 el lí(uido re!ri&erante retira ener&ía

    de calor (ue se encuentra dentro del re!ri&erador # del con&elador2 la (ue se encuentra alrededor de los 7# los ,illa entre unos 0 # 3

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    Capítulo 1: Refrigeración. Conceptos. Calor 

    -MANUAL PRÁCTICO DEL TALLER DE REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA

    INTRODUCCIÓN 

    Este manual se *a realiado pensando en las personas (ue desean in&resar en el campo de lare!ri&eración2 adem's de constituirse en una *erramienta pr'ctica para los t"cnicos de re!ri&eracióndom"stica.

    5os conceptos )'sicos relacionados en el capítulo inicial son indispensa)les para tener una idea claraso)re aspectos !undamentales de re!ri&eración.

    5os capítulos posteriores tratan la re!ri&eración dom"stica de una manera mu# pr'ctica teniendo en

    cuenta la necesidad de (ue el lector pueda entender las condiciones # procesos para realiar tra)a>osrelacionados con el !uncionamiento2 mantenimiento # reparación de re!ri&eradores dom"sticos.

    5a )ase para la ela)oración de este manual2 adem's de la su!iciente documentación # !undamentación *asido la eperiencia con estudiantes en este campo.

    !"#$RR%&&% '(#)%R(C% !"& $C%*!(C(%*$+("*)% !"& $(R"No o)stante (ue la re!ri&eración2 como la conocemos actualmente2 data de unos sesenta a?os2 al&unosde sus principios !ueron conocidos *ace tanto como ,< ustamente antes de (ue amaneciera los escla1osacarrea)an de re&reso las piedras al sitio donde el palacio # 1ol1ían a colocarlas al sitio donde estas seencontra)an.e supone (ue el !araón dis!ruta)a de temperaturas alrededor de los 6.7C2 mientras (ue a!uera estas seencontra)an *asta en los 04C o mas. Como se menciono se necesita)an 3

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     ;)anico.Compresor.Termómetro.5í(uido en!riador.anel o condensador.

    I - CONCEPTOS BÁSICOS  

    REFRIGERACIÓN  

    5a re!ri&eración se puede de!inir como el proceso de )a>ar la temperatura a un cuerpo o espaciodeterminado2 (uit'ndole calorías de una !orma controlada2 con el !in2 por e>emplo2 de en!riar alimentos2conser1ar determinadas sustancias o conse&uir un am)iente a&rada)le. El almacenamiento re!ri&erado dealimentos perecederos2 pieles2 productos !armac"uticos # otros se conoce como almacenamiento en !río.5a re!ri&eración e1ita el crecimiento de )acterias e impide al&unas reacciones (uímicas no deseadas (uepueden tener lu&ar a temperatura am)iente. El uso de *ielo de ori&en natural o arti!icial como re!ri&eranteesta)a mu# etendido *asta poco antes de la I uerra undial2 cuando aparecieron los re!ri&eradoresmec'nicos # el"ctricos. 5a e!icacia del *ielo como re!ri&erante es de)ida a (ue tiene una temperatura de!usión de < C # para !undirse tiene (ue a)sor)er una cantidad de calor e(ui1alente a 3332, J-&. 5apresencia de una sal en el *ielo reduce en 1arios &rados el punto de !usión del mismo. 5os alimentos (ue

    se mantienen a esta temperatura o li&eramente por encima de ella pueden conser1arse durante m'stiempo. El dióido de car)ono sólido2 conocido como *ielo seco o nie1e car)ónica2 tam)i"n se usa comore!ri&erante.El acondicionamiento del aire es el proceso (ue en!ría2 limpia # circula el aire2 controlando2 adem's2 sucontenido de *umedad. En condiciones ideales lo&ra todo esto de manera simult'nea. 5as aplicaciones de la re!ri&eración son mGltiples2 entre las m's importantes tenemos la conser1ación dealimentos # el acondicionamiento de aire.

    El o)>eti1o )'sico de la re!ri&eración es trans!erir parte del calor de un cuerpo o un espacio *acia un lu&ardonde ese calor no produca nin&Gn e!ecto ne&ati1o. De esta manera se lo&ra esta)lecer una temperaturadeseada en ese cuerpo o espacio.

    PRINCIPIOS BASICOS DE REFRIGERACION 

    TERMODINAMICA: 5a Termodin'mica es una rama de la ciencia (ue trata so)re la acción mec'nica delcalor. Ha# ciertos principios !undamentales de la naturalea2 llamados 5e#es Termodin'micas2 (ue ri&ennuestra eistencia a(uí en la tierra2 1arios de los cuales son )'sicos para el estudio de la re!ri&eración. 5aprimera # la m's importante de estas le#es dice: 5a ener&ía no puede ser creada ni destruida2 sólo puedetrans!ormarse de un tipo de ener&ía en otro.

    CALOR: El calor es una de las !ormas de ener&ía (ue se produce por la 1i)ración de las mol"culas de loscuerposK por e>emplo2 la ener&ía mec'nica (ue opera una rueda causa !ricción # crea calor. Calor es

    !recuentemente de!inido como ener&ía en tr'nsito2 por(ue nunca se mantiene est'tica2 #a (ue siempreest' transmiti"ndose de los cuerpos c'lidos a los cuerpos !ríos. 5a ma#or parte del calor en la tierra sederi1a de las radiaciones del sol. 5a unidad de medida del calor es la caloría. =na cuc*ara sumer&ida ena&ua *elada pierde su calor # se en!ríaK una cuc*ara sumer&ida en ca!" caliente a)sor)e el calor del ca!"# se calienta. in em)ar&o2 las pala)ras Lm's calienteL # Lm's !ríoL2 son sólo t"rminos comparati1os.Eiste calor a cual(uier temperatura arri)a de cero a)soluto2 incluso en cantidades etremadamentepe(ue?as. Cero a)soluto es el t"rmino usado por los cientí!icos para descri)ir la temperatura m's )a>a(ue teóricamente es posi)le lo&rar2 en la cual no eiste calor2 # (ue es de 73

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    5a se&unda le# importante de la termodin'mica es a(uella se&Gn la cual el calor siempre 1ia>a del cuerpom's c'lido al cuerpo m's !río. El &rado de transmisión es directamente proporcional a la di!erencia detemperatura entre am)os cuerpos.

    El calor puede 1ia>ar en tres di!erentes !ormas: %adiación2 Conducción # Con1ección.

    RADIACIÓN: Es la trans!erencia de calor (ue se da sin la necesidad de un cuerpo o a&ente conductor2 elcalor se transmite por medio de ondas o ra#os (ue son capaces de atra1esar espacios 1acíos # el alcance

    de ellos depende de la potencia de la !uente calorí!ica. CONDUCCIÓN: Es la transmisión de calor desde un punto con una determinada temperatura *asta otrode menor temperatura2 (ue puede ser dentro de un mismo cuerpo o de un cuerpo a otro.

    5a 1elocidad de conducción de calor depende del material utiliado como conductor2 los metales son)uenos conductores de calor # uno de los me>ores # m's utiliados es el co)re. Mtros materiales talescomo el poliuretano2 la lana de 1idrio2 el corc*o son utiliados como aislantes  t"rmicos.

    El aca)ado # el color de la super!icie de los materiales es de suma importancia para los e!ectos de laradiación2 si la super!icie es lisa # el color es claro o me>or aGn es re!lecti1o2 los ra#os de calor al i&ual (ue

    los de lu son re!le>ados. i la super!icie tiene ru&osidades # es de color oscuro so)re todo ne&ro2 losra#os calorí!icos son a)sor)idos.

    CONVECCIÓN: 5a trans!erencia de calor por con1ección se da por la di!erencia de densidad (ue su!renlos &ases # los lí(uidos. Cuando un &as o un lí(uido se calienta pierde densidad por lo tanto tiende a su)ir# cuando un &as o lí(uido se en!ría o pierde calor su)e su densidad o peso especí!ico # tiende a )a>ar2esto *ace (ue se !orme un ciclo permanente (ue su)e el &as o lí(uido mientras est" cerca de una !uentede calor # )a>ar cuando se ale>a de ella. En el momento (ue la !uente calorí!ica se suspenda2 se i&ualansus temperaturas2 sus densidades # desaparece el ciclo mencionado.

    FRÍO. El !río es simplemente la ausencia de calor parcial o total2 la ausencia de calor produce !río asícomo la ausencia de lu produce som)ra. or lo tanto el !río no es ener&ía es ausencia de ener&ía

    calorí!ica. El !río se produce cuando se (uita el calor a un cuerpo o espacio.

     AISLAMIENTO. Hasta el momento no eiste un material aislante de calor per!ecto2 los materiales (ue seutilian para aislar el calor2 lo (ue *acen es reducir la 1elocidad de trans!erencia de calor de tal !orma (ueel sistema de re!ri&eración sa(ue el calor con ma#or rapide de lo (ue le toma a este entrarsenue1amente.=n aislante de calor ideal de)e e1itar la trans!erencia de calor en sus tres !ormas (ue son la conducción2la radiación # la con1ección. i este material eistiera la re!ri&eración !uera muc*o m's !'cil.

    ara aislar la conducción del calor se utilian materiales con un !actor de conducti1idad lo m's )a>oposi)le. ara aislar el calor por radiación se de)e utiliar super!icies planas # de colores claros # )rillantes(ue re!le>en las ondas de ener&ía radiante. ientras m's re!le>e el material menos calor a)sor)e.

    En cuanto al aislamiento contra la con1ección se utilian materiales (ue tienen atrapadas celdaspe(ue?as de aire e1itando la circulación del mismo )uscando en lo posi)le (ue se produca el menormo1imiento.

    Capítulo 3: )e,peratura: concepto

    TEMPERATURA: 5a temperatura se puede de!inir como el &rado de calor con respecto a un ceroar)itrario dado por una de las escalas de temperatura. 5a temperatura sola no muestra la cantidad de

    calor. Indica Gnicamente (ue tan caliente est' un cuerpo con respecto a otro.

    De acuerdo a los dos sistemas de medidaK el sistema m"trico # el sistema in&les2 eisten dos escalasrelati1as # dos escalas a)solutas o cientí!icas. En el sistema m"trico se utilia la escala LCentí&radaL # en

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    http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtmlhttp://www.mailxmail.com/curso-refrigeracion-domestica-manual-tecnico/temperatura-conceptohttp://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtmlhttp://www.mailxmail.com/curso-refrigeracion-domestica-manual-tecnico/temperatura-concepto

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    el sistema in&les se utilia la escala LFa*ren*eitL. Estas escalas se )asan en los puntos de !usión del *ielo# de e)ullición del a&ua2 en la escala Centí&rada el punto de !usión del *ielo es el &rado cero # el punto dee)ullición del a&ua es el &rado cien o sea ,

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    Figura . 

    Capítulo 4: /resión at,osf0rica ,ano,0trica

    PRESIÓN: e puede de!inir como la !uera e>ercida uni!ormemente so)re una super!icie2 por tanto secalcula di1idiendo la !uera total aplicada so)re la super!icie total en la cual actGa.

    En el sistema m"trico se epresa en Pilo&ramos so)re Centímetro cuadrado se a)re1ia P& - cm # en elsistema in&l"s 5i)ras so)re pul&ada cuadrada (ue se ;)re1ia 5) - l&.

    PRESIÓN ATMOSFÉRICA: Es la presión (ue e>erce el aire o la atmós!era so)re la super!icie terrestre. Elaire es una mecla de di!erentes &ases meclados !ísicamente2 mas no (uímicamente

    El aire o atmós!era rodea totalmente el &lo)o terrestre !ormando una capa de 3< ilómetros de altura2 por lo tanto la presión de la atmós!era a ni1el del mar es el peso de una columna de aire de 3< ilómetros dealto2 esta columna aire e>erce so)re la tierra a ni1el del mar una presión de ,2a indica cero (uiere decir (ue se encuentra a la presión atmos!"rica.

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    En re!ri&eración los manómetros m's utiliados son los de tu)o de L9ourdonL el cual es un tu)o met'licoaplanado2 cur1ado # cerrado por un etremo.

    El tu)o tiende a enderearse al aumento proporcional de la presión en su interior2 en tanto (ue con el1acío tiende a cur1arse m's.

    Este mo1imiento es transmitido a una a&u>a indicadora so)re una car'tula de)idamente demarcada porli)ras de presión por pul&ada cuadrada +I/ o por Pilo&ramos por centímetro cuadrado.

     

    Capítulo 5: Refrigeración. Co,ponentes ,ecnicos

    igura 2.1 

    II - COMPONENTES MECÁNICOS  En re!ri&eración dom"stica pueden ser empleados e(uipos (ue!uncionen tanto por el sistema de compresión como por el sistema de a)sorción2 los (ue di!ieren

    !undamentalmente en sus procesos de !uncionamiento.En este manual nos ocuparemos Gnicamente del sistema de compresión.

    CONCEPCIONES GENERALES SOBRE COMPRESORES.

    Enciclopedia icroso!t+%/ Encarta+%/ $8. +c/ ,$$3,$$7 icroso!t Corporation. +,,/ El Compresor de aire2tam)i"n llamado )om)a de aire2 m'(uina (ue disminu#e el 1olumen de una determinada cantidad de aire# aumenta su presión por procedimientos mec'nicos. El aire comprimido posee una &ran ener&íapotencial2 #a (ue si eliminamos la presión eterior2 se epandiría r'pidamente. El control de esta !ueraepansi1a proporciona la !uera motri de muc*as m'(uinas # *erramientas2 como martillos neum'ticos2taladradoras2 limpiadoras de c*orro de arena # pistolas de pintura.

    En &eneral *a# dos tipos de compresores: a!"#r$a"i%&' ( r&"a"&ri&'.

     L&' )&*+r#'&r#' a!"#r$a"i%&' & ,# ,#'+!aa*i#$"&: se utilian para &enerar presiones altas medianteun cilindro # un pistón. Cuando el pistón se mue1e *acia la derec*a2 el aire entra al cilindro por la 1'l1ulade admisiónK cuando se mue1e *acia la i(uierda2 el aire se comprime # pasa a un depósito por unconducto mu# !ino.

    L&' r&"a"i%&': producen presiones medias # )a>as. Est'n compuestos por una rueda con palas (ue &iraen el interior de un recinto circular cerrado. El aire se introduce por el centro de la rueda # es aceleradopor la !uera centrí!u&a (ue produce el &iro de las palas. 5a ener&ía del aire en mo1imiento se trans!orma

    en un aumento de presión en el di!usor # el aire comprimido pasa al depósito por un conducto !ino.

    El aire2 al comprimirlo2 tam)i"n se calienta. 5as mol"culas de aire c*ocan con m's !recuencia unas conotras si est'n m's apretadas2 # la ener&ía producida por estas colisiones se mani!iesta en !orma de calor.

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    ara e1itar este calentamiento *a# (ue en!riar el aire con a&ua o aire !río antes de lle1arlo al depósito. 5aproducción de aire comprimido a alta presión si&ue 1arias etapas de compresiónK en cada cilindro se 1acomprimiendo m's el aire # se en!ría entre etapa # etapa.

    El compresor tiene dos !unciones en el ciclo de re!ri&eración: en primer lu&ar succiona el 1aporre!ri&erante # reduce la presión en el e1aporador a un punto en el (ue puede ser mantenida latemperatura de e1aporación deseada. En se&undo lu&ar2 el compresor ele1a la presión del 1aporre!ri&erante a un ni1el lo su!icientemente alto2 de modo (ue la temperatura de saturación sea superior a la

    temperatura del medio en!riante disponi)le para la condensación del 1apor re!ri&erante.5os compresores centrí!u&os son utiliados ampliamente en &randes sistemas centrales deacondicionamiento de aire # los compresores &iratorios se utilian en el campo de los re!ri&eradoresdom"sticos. in em)ar&o2 la ma#oría de compresores utiliados en tama?os de menor ca)alla>e para lasaplicaciones comerciales2 dom"sticas e industriales son reciprocantes.

    C&*+r#'&r#' R#)i+r&)a$"#'.

    El dise?o de este tipo de compresores es similar a un motor de automó1il moderno2 con un pistónaccionado por un ci&Re?al (ue realia carreras alternas de succión # compresión en un cilindro pro1istocon 1'l1ulas de succión # descar&a. De)ido a (ue el compresor reciprocante es una )om)a dedesplaamiento positi1o2 resulta apropiado para 1olGmenes de desplaamiento reducido2 # es mu# e!ica

    a presiones de condensación ele1ada # en altas relaciones de compresión.

    Ventajas:

    ;dapta)ilidad a di!erentes re!ri&erantes Facilidad con (ue permite el desplaamiento de lí(uido a tra1"s de tu)erías dada la alta presión creadapor el compresor. Dura)ilidad encille de su dise?o- Costo relativamente bajo

    C&*+r#'&r#' ,# "i+& ai#r"&:5os primeros modelos de compresores de re!ri&eración !ueron de este tipo. Con los pistones # cilindrossellados en el interior de un C'rter # un ci&Re?al etendi"ndose a tra1"s del cuerpo *acia a!uera para seraccionado por al&una !uera eterna. Tiene un sello en torno del ci&Re?al (ue e1ita la p"rdida dere!ri&erante # aceite del compresor.

    Desventajas:

    a#or peso Costo superior 

    a#or tama?o Aulnera)ilidad a !allas de los sellos Di!ícil alineación del ci&Re?al %uido ecesi1o Corta 1ida de las )andas o componentes de acción directa

    Este compresor *a sido reemplaado por el motocompresor de tipo semi*erm"ticos # *erm"tico2 # su usocontinua disminu#endo a ecepción de aplicaciones especialiadas como es el acondicionamiento de airepara automó1iles.

    M&"&-)&*+r#'&r#' '#*i/#r*0"i)&':

    Aenta>as:

    Este tipo de compresores !ue iniciado por Copeland # es utiliado ampliamente en los populares modelosCopelametic. El compresor es accionado por un motor el"ctrico montado directamente en el ci&Re?al del

    10

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    compresor2 con todas sus partes2 tanto del motor como del compresor2 *erm"ticamente selladas en elinterior de una cu)ierta comGn.

    e eliminan los trastornos del sello2 los motores pueden calcularse especí!icamente para la car&a (ue *ande accionar2 # el dise?o resultante es compacto2 económico2 e!iciente # )'sicamente no re(uieremantenimiento. 5as ca)eas cu)iertas del estator2 placas del !ondo # cu)iertas de Carter sondesmonta)les permitiendo el acceso para sencillas reparaciones en el caso de (ue se deteriore elcompresor.

     

    Capítulo 6: Co,presor -e euipo lin-a-o o er,0tico 12

    M&"&-)&*+r#'&r /#r*0"i)&: 

    Este !ue desarrollado en un es!uero para lo&rar una disminución de tama?o # costo # es ampliamenteutiliado en e(uipo unitario de escasa potencia. Como en el caso del motocompresor semi*erm"tico2 elmotor el"ctrico se encuentra montado directamente en el ci&Re?al del compresor2 pero el cuerpo es una

    carcaa met'lica sellada con soldadura. En este ti tipo de compresores no pueden lle1arse aca)oreparaciones interiores puesto (ue la Gnica manera de a)rirlos es cortar la carcaa del compresor.

    igura 2.3 

    El mo1imiento de rotación del motor se transmite al compresor en !orma directa2 raón por la cual sedenomina de L;coplamiento directoL2 pues (uedan eliminados los ór&anos de transmisión2 tales comopoleas # correas2 (ue resultan ine1ita)les en los e(uipos de tipo a)ierto.

    En el e(uipo )lindado se utilia como restrictor un tu)o de co)re de di'metro mu# pe(ue?o al (ue se le dael nom)re de tu)o capilar2 tu)o (ue constitu#e al mismo tiempo la línea lí(uida. El tu)o capilar cumple la!unción de mantener la correcta di!erencia de presiones entre el lado de alta # el lado de )a>a del sistemacomo se puede o)ser1ar en la Fi&ura . ermitiendo ad(uirir al mismo tiempo el e1aporador2 la cantidadeactamente necesaria de lí(uido re!ri&erante.

    C%+/R"#%R !"& "(/% 

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    Figura 1.1  

    Capítulo 7: Co,presor -e euipo lin-a-o 22

    e elimina la necesidad de prensaestopas2 pues el e>e no so)resale !uera del )linda>e2 constitu#endo unade las principales 1enta>as de este tipo de e(uipos.

    igura 2.4 5a ec"ntrica (ue por medio de la )iela transmite el mo1imiento alternati1o o de 1ai1"n al "m)olo o pistón2se *alla montada directamente so)re el e>e del motor. eneralmente el e>e se *alla instalado1erticalmente2 raón por la cual el "m)olo se desplaa *oriontalmente en el interior del cilindro.

    Como el motor # el compresor se *allan acoplados directamente2 el compresor tra)a>a a la misma1elocidad del motor o sea a ,.4< %... (ue es una 1elocidad ele1ada2 por lo tanto el di'metro como elrecorrido del "m)olo se *acen relati1amente pe(ue?os.

    5a unidad compresora se *alla soportada por medio de resortes # toda la carcasa de acero (ue encierra launidad2 est' cuidadosamente )alanceada2 para e1itar la 1i)ración al &a)inete.

    En lo (ue se re!iere a la lu)ricación permanente de todas las partes mó1iles del compresor2 se ase&ura su)uen resultado *aciendo circular aceite lu)ricante )a>o presión2 (ue se etrae de la parte in!erior de lacarcasa (ue le sir1e de depósito.

    El &as a )a>a presión2 (ue llena la carcasa del compresor2 es arrastrado al interior del compresor a tra1"sde un silenciador2 en cada &olpe de succión o carrera de aspiración del "m)olo # se descar&a tam)i"n atra1"s de otro silenciador durante el &olpe de compresión o carrera de compresión del "m)olo. Estossilenciadores est'n pro#ectados para amorti&uar los ruidos del compresor2 contri)u#endo al!uncionamiento silencioso (ue caracteria esta clase de e(uipos.

    Durante el &olpe o carrera de compresión del "m)olo2 tra)a>a una 1'l1ula li1iana colocada en la placa de

    1'l1ulas (ue est' !i>ada al !inal del cilindro2 la (ue cierra la a)ertura de entrada o succión. El 1aporre!ri&erante comprimido en el cilindro se descar&a a tra1"s de una 1'l1ula a propósito2 tipo disco (ue sea)re tan pronto como la presión dentro del cilindro es ma#or (ue la eistente en el lado de alta presión delsistema.

    Despu"s de pasar por el silenciador de descar&a2 el &as re!ri&erante comprimido2 circula por una )o)inaespiral (ue !orma el tu)o de descar&a en la parte in!erior del con>unto del compresor2 si&uiendo lue&o poreste tu)o (ue sale por la )ase de la estructura del compresor # penetra al condensador.

    V#!&)i,a, ,#! )&*+r#'&r:

    5os primeros modelos de compresores se dise?aron para !uncionar a una 1elocidad relati1amentereducida2 )astante in!eriores a ,

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    5a creciente demanda de e(uipo de acondicionamiento de aire mas compacto # menor peso *a !orado eldesarrollo de motocompresores *erm"ticos con motores de dos polos (ue !uncionan a 30

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    CHO metros cG)icos por *ora

    CO metros cG)icos por minuto

    Cm3-%e1 O centímetros cG)icos por re1olución

    D O di'metro del cilindro +cm/

    5 O 5ar&o carrera +cm/

    N O nGmero de cilindros

    % O %e1oluciones por minuto

    ,

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    5os compresores en!riados por aire re(uieren un !lu>o adecuado de aire so)re el cuerpo del compresor para e1itar su recalentamiento. El !lu>o de aire procedente del 1entilador de)e de ser descar&adodirectamente so)re el motocompresor.

    5os compresores en!riados por a&ua est'n e(uipados con una camisa por la (ue circula el a&ua o est'nen1ueltos con un serpentín de co)re. El a&ua de)e de !luir a tra1"s del circuito de en!riamiento cuando elcompresor est' en operación.

    5os motocompresores en!riados por re!ri&erante se dise?an de modo (ue el &as de succión !lu#a en torno# a tra1"s del motor para su en!riamiento. ; temperatura de e1aporación por de)a>o de ,8C o o de aire puesto (ue la densidad decreciente del &asre!ri&erante reduce su propiedad de en!riamiento.

    Ca+a)i,a, ,#! )&*+r#'&r 

    5os datos de capacidad los !acilita el !a)ricante de cada modelo de compresor para los re!ri&erantes conlos (ue puede ser utiliado. Estos datos pueden o!recerse en !orma de cur1as o ta)las2 (ue indica lacapacidad en Pcal- *ora2 a di1ersas temperaturas de succión # de descar&a.

    Compresores de dos etapas

    e *an desarrollado los compresores de dos etapas para aumentar la e!iciencia cuando las temperaturasde e1aporación se encuentran en la &ama de 30C a 6C.

    Estos compresores se di1iden internamente en )a>a o alta. 5os motores de tres cilindros tienen doscilindros en la primera etapa # uno en la se&unda2 mientras (ue los modelos de seis cilindros tienen cuatroen la primera # dos en la se&unda.

    Capítulo 8: Con-ensa-or. unción en refrigeración 12

    CONDENSADOR:  El condensador utiliado en re!ri&eración dom"stica es del tipo de placas # est'colocado en la parte posterior del &a)inete2 en!ri'ndose el 1apor re!ri&erante por la circulación natural delaire entre las placas las cuales tienen ondulaciones (ue !orman canales o tu)os como se muestra en la!i&ura .0.

    5a !unción del condensador es trans!ormar en su interior el &as re!ri&erante comprimido en el compresoren lí(uido re!ri&erante. En el interior del condensador el &as re!ri&erante pierde el calor (ue a)sor)iódurante el proceso de su e1aporación desde el espacio a en!riar2 así como tam)i"n *ace entre&a del calora)sor)ido durante su circulación a tra1"s de la línea de retorno al compresor # el calor a)sor)ido duranteel !enómeno de compresión en el interior del compresor.

    De)ido a esta entre&a o p"rdida de calor # a la ele1ada presión a (ue se lo somete2 el &as se condensa #constitu#e una !uente de a&ente re!ri&erante en estado lí(uido en condiciones de ser entre&adorepetidamente en el interior de un e(uipo de re!ri&eración2 produciendo en consecuencia el e!ecto deen!riamiento )uscado.

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    Figura 1.5  

    El a&ente re!ri&erante en estado &aseoso # a temperaturas superiores a la del am)iente2 lle&a alcondensador desde la descar&a del compresor. ;l producirse el contacto del &as re!ri&erante con lasparedes del condensador (ue se *alla a una temperatura mu# in!erior a la del &as2 comiena este a perder calor (ue pasa al am)iente pro1oc'ndose la condensación del &as.

    En realidad el !enómeno o proceso de condensación no se realia en !orma uni!orme a todo lo lar&o del

    condensador ni !inalia eactamente a la salida de este.

     Capítulo 9: Con-ensa-or. unción en refrigeración 22

    Durante el proceso2 tal como se 1er' en la Fi&ura .6 eiste 1apor caliente a alta presión en una parte delcondensador # lí(uido caliente a alta presión en la otra.

    Figura 1.6  

    5os condensadores en su parte eterior pueden ser en!riados por aire o por a&ua.

    En re!ri&eración dom"stica los condensadores son en!riados por aire # estos a su 1e tam)i"n se di1idenen dos &rupos (ue son del tipo de )ir)u!a)i3$ 4&ra,a # del tipo de )ir)u!a)i3$ $a"ura!.

    Cuando se emplea un tipo de condensador en!riado por )ir)u!a)i3$ 4&ra,a la circulación se o)tienemediante la acción de un 1entilador2 el (ue esta)lece una corriente de aire so)re la super!icie del

    condensador.En el tipo de )ir)u!a)i3$ $a"ura!7 se recurre al !enómeno de con1ección natural del aire2 el aire calientede menor densidad (ue el !río tiende a ele1arse2 esta)leciendo así la corriente de con1ección mediante la

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    cual al ele1arse el aire calentado por la etracción del calor del condensador ser' sustituido por aire m's!río2 proceso (ue se&uir' produci"ndose en !orma in interrumpida durante todo el tiempo en (ue en elcondensador *a#a una temperatura superior a la del am)iente.

     Capítulo 1: ";apora-or: inun-a-o< seco

    EVAPORADOR :  e conoce por e1aporador al intercam)iador de calor  (ue &enera la trans!erencia deener&ía t"rmica contenida en el medio am)iente *acia un &as re!ri&erante a )a>a temperatura # enproceso de e1aporación. Este medio puede ser aire o a&ua.

    Estos intercam)iadores de calor se encuentran al interior de ne1eras2 re!ri&eradores dom"sticos2 c'marasde re!ri&eración industrial2 1itrinas comerciales para alimentos # un sin!ín de aplicaciones en procesos parala industria de alimentos2 así como en procesos (uímicos. De i&ual manera2 tam)i"n se encuentran alinterior una di1ersa &ama de e(uipos de aire acondicionado. Fi&ura .7

    Figura 1.8  

    Pri$)i+i&

    En los sistemas !ri&orí!icos el e1aporador opera como intercam)iador de calor2 por cu#o interior !lu#e elre!ri&erante el cual cam)ia su estado de lí(uido a 1apor . Este cam)io de estado permite a)sor)er el calor sensi)le contenido alrededor del e1aporador # de esta manera el &as2 al a)andonar el e1aporador lo *acecon una ener&ía interna nota)lemente superior2 cumpli"ndose así el !enómeno de re!ri&eración.

    El !lu>o de re!ri&erante en estado lí(uido es controlado por un dispositi1o o 1'l1ula de epansión la cual&enera una a)rupta caída de presión en la entrada del e1aporador. En los sistemas de epansión directa2esta 1'l1ula despide una !ina mecla de lí(uido # 1apor a )a>a presión # temperatura. De)ido a laspropiedades termodin'micas de los &ases re!ri&erantes2 esta caída de presión est' asociada a un cam)iode estado #2 lo (ue es m's importante aGn2 al descenso en la temperatura del mismo.

    De esta manera2 el e1aporador a)sor)e el calor sensi)le del medio a re!ri&erar trans!orm'ndolo en calor latente el cual (ueda incorporado al re!ri&erante en estado de 1apor. Este calor latente ser' disipado enotro intercam)iador de calor del sistema de re!ri&eración por compresión: el condensador 2 dentro del cual

    se &enera el cam)io de estado in1erso2 es decir2 de 1apor a lí(uido.

    En re!ri&eración dom"stica # comercial se emplean por lo &eneral dos tipos de e1aporadores: 5ose1aporadores inundados # los secos.

    EVAPORADOR INUNDADO: e conoce como e1aporador inundado el (ue tiene la ma#or parte delespacio interior disponi)le ocupado con lí(uido re!ri&erante2 (uedando solo un pe(ue?o espacio li)redisponi)le (ue se llena con el 1apor (ue toma la línea de succión. 5a denominación de inundado (ue seda a este tipo de e1aporador se de)e a la presencia de re!ri&erante lí(uido (ue inunda las tu)erías dele1aporador.

    Estos e1aporadores est'n dotados de !lotadores en los lados de alta # de )a>a presión2 cu#a !unción es lade re&ular la alimentación lí(uida del e1aporador.

    EVAPORADOR SECO: %eci)e la denominación de e1aporador seco el (ue tiene todo el espacio interno

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    ocupado por re!ri&erante en estado &aseoso2 #a sea en estado de 1apor *Gmedo o de 1apor saturado2 sin(ue *a#a en su interior !luido re!ri&erante en estado lí(uido.

    ara lo&rar esto se emplea una 1'l1ula de epansión instalada en la entrada de lí(uido al e1aporador2 lo(ue al pro1ocar la epansión produce una r'pida e1aporación del re!ri&erante (ue penetra en ele1aporador en estado &aseoso2 despu"s de lo cual completa su 1aporiación total en el interior de lostu)os (ue componen el e1aporado.

    Ti+&' ,# #%a+&ra,&r

    Es!ema "e eva#ora"or "e e$#ansi%n "ire&ta

    Es(uema de e1aporador inundado

    De)ido a (ue un e1aporador es cual(uier super!icie de trans!erencia de calor en la cual se 1aporia unlí(uido 1ol'til para eliminar calor de un espacio o producto re!ri&erado2 los e1aporadores se !a)rican enuna &ran 1ariedad de tipos2 tama?os # dise?os # se pueden clasi!icar de di!erentes maneras.

    #eg=n ali,entación -e refrigerante

    > D# E9+a$'i3$ Dir#)"a & E9+a$'i3$ S#)a D;<

    En los e1aporadores de epansión directa la e1aporación del re!ri&erante se lle1a a ca)o a tra1"s de surecorrido por el e1aporador2 encontr'ndose este en estado de mezcla en un punto intermedio de este. Deesta manera2 el !luido (ue a)andona el e1aporador es puramente 1apor so)recalentado.   Estose1aporadores son los m's comunes # son ampliamente utiliados en sistemas de aire acondicionado. Noo)stante son mu# utiliados en la re!ri&eración de media # )a>a temperatura2 no son los m's apropiadospara instalaciones de &ran 1olumen.

    - I$u$,a,&'

    En este tipo de e1aporadores el !lu>o m'sico de lí(uido supera con creces al !lu>o de 1apor producido en ele1aporador. De esta manera2 el !luido (ue a)andona el e1aporador es mecla 1aporlí(uido de alto título2(ue no alcana a ser 1apor saturado. Es comGn el apelati1o de " sobrealimentación de líquido"  para estosintercam)iadores2 los (ue pre!erentemente son utiliados en aplicaciones industriales2 con un nGmeroconsidera)le de e1aporadores2 operando a )a>a temperatura # utiliando amoníaco +%7,7/ comore!ri&erante.

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    ";apora-or -e tuo -escuierto -e core para enfria,iento -e agua

    #eg=n tipo -e construcción:

    - Tu& ,#')ui#r"&5os e1aporadores de tu)o descu)ierto se constru#en por lo &eneral en tu)erías de co)re o )ien en tu)eríade acero.  El tu)o de acero se utilia en &randes e1aporadores # cuando el re!ri&erante a utiliar seaamoníaco +%7,7/2 mientras para pe(ue?os e1aporadores se utilia co)re. on ampliamente utiliadospara el en!riamiento de lí(uidos o )ien utiliando re!ri&erante secundario por su interior +salmuera2 &licol/2donde el !enómeno de e1aporación de re!ri&erante no se lle1a a ca)o2 sino m's )ien estos cumplen lala)or de intercam)iadores de calor.

    - D# 'u+#r4i)i# ,# P!a)a

    Eisten 1arios tipos de estos e1aporadores. =no de ellos consta de dos placas acanaladas # asim"tricas

    las cuales son soldadas *erm"ticamente una contra la otra de manera tal (ue el &as re!ri&erante pueda!luir por entre ellasK son ampliamente usados en re!ri&eradores # con&eladores de)ido a su economía2 !'cillimpiea # modulación de !a)ricación. Mtro tipo de e1aporador corresponde a una tu)ería do)lada enserpentín instalada entre dos placas met'licas soldadas por sus orillas. ;m)os tipos de e1aporadores2 los(ue suelen ir recu)iertos con pintura epóica2 tienen ecelente respuesta en aplicaciones de re!ri&eraciónpara mantención de productos con&elados.

    E1aporador de serpentín aleteado # con1ección !orada para )a>a temperatura2 sin )ande>a decondensados

    > E%a+&ra,&r#' A!#"#a,&'

    5os serpentines  aleteados son serpentines de tu)o descu)ierto so)re los cuales se colocan placasmet'licas o aletas # son los m's ampliamente utiliados en la re!ri&eración industrial como en los e(uipos

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    http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/wiki/Cobrehttp://es.wikipedia.org/wiki/Acerohttp://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADacohttp://es.wikipedia.org/wiki/Salmuerahttp://es.wikipedia.org/wiki/Glicolhttp://es.wikipedia.org/wiki/Serpent%C3%ADnhttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Evaporador_aleteado_1.jpghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Evaporador_aleteado_1.jpghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Copper_Tube_Evaporator.jpghttp://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/wiki/Cobrehttp://es.wikipedia.org/wiki/Acerohttp://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADacohttp://es.wikipedia.org/wiki/Salmuerahttp://es.wikipedia.org/wiki/Glicolhttp://es.wikipedia.org/wiki/Serpent%C3%ADn

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    de aire acondicionado. 5as aletas sir1en como super!icie secundaria a)sor)edora de calor  # tiene por e!ecto aumentar el 'rea super!icial eterna del intercam)iador de calor2 me>or'ndose por tanto la e!icienciapara en!riar aire u otros &ases.

    El tama?o # espaciamiento de las aletas depende del tipo de aplicación para el cual est' dise?ado elserpentín. Tu)os pe(ue?os re(uieren aletas pe(ue?as # 1ice1ersa. El espaciamiento de la aletas 1aríaentre , *asta ,4 aletas por pul&ada2 dependiendo principalmente de la temperatura de operación delserpentín. ; menor temperatura2 ma#or espaciamiento entre aletasK esta distancia entre las aletas es de

    elemental rele1ancia !rente la !ormación de escarc*a de)ido a (ue esta puede o)struir parcial o totalmentela circulación de aire # disminuir el rendimiento del e1aporador.

    E1aporador de serpentín aleteado al interior de e(uipo de aire acondicionado tipo plit.

    %especto de los e1aporadores aleteados para aire acondicionado2 # de)ido a (ue e1aporan a ma#orestemperaturas # no &eneran escarc*a2 estos pueden tener *asta ,4 aletas por pul&ada.

    Sa (ue eiste una relación entre super!icie interior # eterior para estos intercam)iadores de calor2 resultadel todo ine!iciente aumentar el nGmero de aletas por so)re ese 1alor +para aumentar super!icie deintercam)io optimiando el tama?o del e1aporador/2 #a (ue se disminu#e la e!iciencia del e1aporador di!icultando la circulación del aire a tra1"s de este.

    Esta circulación de aire se realia de dos maneras: por convección forzada por 1entiladores U)ien seancentrí!u&os o aiales2  mono  o tri!'sicos2 con!orme la aplicación # de manera natural por di!erencia dedensidades del aire2 !enómeno conocido como convección natural .

    Capítulo 11: ";apora-or. "sta-o -el refrigerante

    ESTADO DEL REFRIGERANTE EN EL EVAPORADOR  

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    http://es.wikipedia.org/wiki/Calorhttp://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reahttp://es.wikipedia.org/wiki/Pulgadahttp://es.wikipedia.org/wiki/Ventiladorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Monof%C3%A1sicohttp://es.wikipedia.org/wiki/Trif%C3%A1sicohttp://es.wikipedia.org/wiki/Densidadhttp://www.mailxmail.com/curso-refrigeracion-domestica-manual-tecnico/evaporador-estado-refrigerantehttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Evaporador_aleteado_2.JPGhttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Evaporador_aleteado_2.JPGhttp://es.wikipedia.org/wiki/Calorhttp://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reahttp://es.wikipedia.org/wiki/Pulgadahttp://es.wikipedia.org/wiki/Ventiladorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Monof%C3%A1sicohttp://es.wikipedia.org/wiki/Trif%C3%A1sicohttp://es.wikipedia.org/wiki/Densidadhttp://www.mailxmail.com/curso-refrigeracion-domestica-manual-tecnico/evaporador-estado-refrigerante

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    En la Fi&ura .8 e muestran los distintos estados en (ue el re!ri&erante puede encontrarse en el interiordel e1aporador.

    Figura 1.=  

    Tal como se *a estudiado anteriormente2 el lí(uido (ue se *alla en el interior del condensador2 est'sometido a la presión de compresión2 siendo necesario mantener esta presión para el !uncionamiento delsistema.

    En consecuencia entre la línea de lí(uida # la entrada del e1aporador se *ace necesario intercalar un

    dispositi1o mediante el cual sea posi)le re&ular la entrada del lí(uido2 separando los lados de alta # de)a>a presión eactamente a la entrada del e1aporador.

    ara lo&rar esto se recurre a un sistema o dispositi1o (ue re&ula simult'neamente la cantidad dere!ri&erante (ue penetra al e1aporador # lo somete a una restricción mediante la cual se *ace posi)lemantener presión ele1ada en la línea lí(uida2 no o)stante estar conectada con el lado de )a>a del sistema.

    En el preciso instante en (ue el lí(uido re!ri&erante a alta presión2 pasa a tra1"s de la restricción al interiordel e1aporador (ue se encuentra a )a>a presión2 el re!ri&erante se con1ierte2 aun cuando no sea m's (uepor un instante en lí(uido re!ri&erante a )a>a presión. Ello ocurre solamente durante una !racción dese&undo2 por(ue ense&uida dic*a perdida de presión pro1oca la inmediata e1aporación2 con laconsi&uiente a)sorción de calor (ue esa e1aporación trae asociada.

    Cuando se e1apora el lí(uido2 se producen )ur)u>as de 1apor # las mismas se *acen presentes en lamasa de este2 siendo en ese instante (ue se dice (ue el lí(uido re!ri&erante entra en e)ullición.

     ; medida (ue el re!ri&erante prosi&ue su tra#ectoria a tra1"s del e1aporador2 el estado lí(uido con)ur)u>as de 1apor desaparece2 # se trans!orma en 1apor con &otitas de lí(uido2 o sea 1apor *Gmedo2pasando a ser 1apor saturado2 en el preciso instante en (ue las Gltimas &otas del re!ri&erante lí(uido see1aporan2 oportunidad en (ue todo se con1ierte en 1apor seco.

     Capítulo 12: Restrictor. )uo capilar RESTRICTOR: El tipo m's simple de 1'l1ula de control ideado con el o)>eto de controlar la entrada delí(uido re!ri&erante al interior del e1aporador2 lo constitu#e el estran&ulador o restrictor. Este dispositi1o noes otra cosa (ue un ori!icio de restricción2 cu#o di'metro es muc*o m's pe(ue?o (ue el de las tu)erías oconductos (ue posee el e1aporador.

    El restrictor permite la entrada del lí(uido re!ri&erante al interior del e1aporador2 en cantidad proporcional ala di!erencia de presión eistente entre la presión de succión # la de compresión o en otras pala)ras2 ellí(uido a&ente re!ri&erante en estado lí(uido2 es o)li&ado a pasar a tra1"s del restrictor2 en la cantidadei&ida por la di!erencia de presión (ue eiste entre el condensador # el e1aporador.

    5a presión (ue por acción del compresor se mani!iesta en el condensador2 !ora al a&ente re!ri&erante a

    pasar a tra1"s de un !iltro por la línea lí(uida # de esta al restrictor2 desde donde el re!ri&erante en estadolí(uido pasa al e1aporador a )a>a presión2 e1apor'ndose casi instant'neamente # a)sor)iendo el calorcircundante. 5a necesidad del !iltro en la línea lí(uida es el *ec*o de (ue de)ido a la pe(ue?e del ori!iciodel restrictor2 cual(uier partícula de materia etra?a arrastrada por el re!ri&erante podría o)struir el

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    restrictor pro1ocando la !alla del sistema.

    El restrictor une a su simplicidad de construcción # )a>o costo2 la 1enta>a de no poseer dispositi1osmó1iles2 lo (ue simpli!ica su !uncionamiento # elimina posi)ilidades de !allas. ; las 1enta>as antesmencionadas de)e a&re&arse otra no menos importante de)ido al *ec*o de (ue el restrictor permitei&ualar las presiones entre el lado de alta # el de )a>a del sistema cuando el compresor se detiene2 lo (uese realia es lo si&uiente: ;l detenerse un e(uipo de re!ri&eración2 comiena a circular a tra1"s delrestrictor una cierta cantidad adicional de lí(uido re!ri&erante *asta lo&rar el e(uili)rio de presiones entre ellado de alta # el lado de )a>a. Esto constitu#e una 1enta>a. or cuanto al reducir la presión (ue eiste en ellado de alta2 el compresor arrancara con una car&a muc*o menor2 lo (ue representa un menor consumode ener&ía por parte del motor (ue acciona al compresor.

    Este proceso no ocurre cuando la presión eistente en el lado de alta presión del sistema se mantiene ensus 1alores de r"&imen durante los periodos de inacti1idad del e(uipo.

    TUBO CAPILAR : El tu)o capilar es pr'cticamente un restrictor2 pero en lu&ar de ser un ori!icio espropiamente un tu)o restrictor2 pues est' constituido por un simple tu)o de di'metro interno mu# pe(ue?o2de aproimadamente un milímetro2 cu#o lar&o puede 1ariar entre uno # seis metros. ;l i&ual (ue el restrictor2 el tu)o capilar es un dispositi1o de control (ue no posee pieas mó1iles # suaplicación se *a &eneraliado tanto (ue se lo emplea mu# especialmente en la !a)ricación de unidades

    selladas2 como tam)i"n en unidades a)iertas de tipo !amiliar # en e(uipos comerciales de pe(ue?apotencia.

    De)ido al reducido di'metro interno del tu)o capilar2 la !ricción (ue se produce entre "l # el lí(uido en sutra#ectoria *acia el e1aporador2 *ace (ue en esta !orma (uede re!ri&erada la cantidad de re!ri&erante (uealimenta dic*o dispositi1o. Como en el caso del restrictor2 la cantidad de re!ri&erante (ue se pro1ea ale1aporador2 ser' proporcional a la di!erencia de presiones (ue eiste entre la succión # la compresión.

    Capítulo 13: iltro seca-or. unción en el siste,a -e refrigeración

    FILTRO SECADOR: Como su nom)re lo indica este es un dispositi1o (ue cumple dos !unciones. Filtrar odetener cual(uier impurea (ue se *a#a introducido al sistema con el !in de e1itar (ue el tu)o capilar orestrictor sea o)struido de a*í (ue su posición de)a ser antes del restrictor2 para cumplir esta !unción el!iltro est' pro1isto de una malla a la entrada en !orma cilíndrica # otra malla a la salida en !orma circularcomo se puede o)ser1ar en la Fi&ura .$

    5a otra !unción es la de remo1er la *umedad del sistema de re!ri&eración2 su posición (ue es en la línealí(uida o sea ense&uida del condensador *ace (ue el material desecante actGe r'pidamente a)sor)iendola *umedad (ue se *a#a (uedado dentro del sistema siempre # cuando la cantidad de *umedad no seasuperior a la (ue esta sustancia sea capa de a)sor)er. 5a sustancia m's utiliada para la remoción de*umedad en un sistema de re!ri&eración dom"stica es la Lílica&elL material (ue &eneralmente seencuentra en !orma &ranulada. Este material cumple con las propiedades re(ueridas para un )uen

    desecante (ue son:

    1> %educir el contenido de *umedad del re!ri&erante

    2> ;ctuar r'pidamente para reducir la *umedad en un paso de re!ri&erante a tra1"s de la unidad desecado.

    3> oportar aumentos de temperatura *asta de 7 er inerte (uímicamente al aceite.

    5> ermanecer insolu)le2 no de)e disol1erse con nin&Gn lí(uido.

    6> ermanecer en su condición sólida ori&inal.

    7> ermitir el !lu>o uni!orme del re!ri&erante a tra1"s de los &r'nulos2 )olitas o )lo(ue con una )a>a

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    restricción o caída de presión del re!ri&erante.

    Figura 1.> 

    Capítulo 14: Refrigerantes. "li,inar el calor 

    REFRIGERANTES : El calor se elimina dentro de un sistema de re!ri&eración por medio de un re!ri&erante.

    ara el *om)re son conocidos muc*os re!ri&erantes2 de *ec*o cual(uier lí(uido (ue *ier1a unatemperatura en al&una parte cercana al punto de con&elación del a&ua2 puede en!riar # preser1ar losalimentos sin em)ar&o un punto de e)ullición por de)a>o del (ue !orma el *ielo no es por sí mismo el Gnicoaspecto (ue ori&ina un )uen re!ri&erante.

    El re!ri&erante de)e tener otras propiedades tales como la !alta de toicidad2 adem's de no ser eplosi1oni corrosi1o. Con un re!ri&erante (ue posea estas # otras características el dise?ador # t"cnico puedepro#ectar # proporcionar ser1icio a un re!ri&erador en (ue la ma#or parte de las pieas est"n selladas encontra de la *umedad # suciedad # (ue adem's se encuentren prote&idas de la corrosión.

    En la re!ri&eración dom"stica por a)sorción se emplea el amoniaco como re!ri&erante. En la re!ri&eraciónpor compresión se utilian &eneralmente los re!ri&erantes: F%EMN ,2 F%EMN ,32 F%EMN ,2 F%EMN2 F%EMN ,,32 F%EMN ,,4 # F%EMN 0

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    reemplaar el compresor2 el !iltro secador # el capilar por elementos compati)les con el ,34 ;. ;dem'santes de car&ar el ,34 ; es necesario eliminar el aceite mineral residual presente en el circuito !ri&orí!ico.

     Capítulo 15: Co,ponentes el0ctricos. +otor el0ctrico

    III - COMPONENTES ELÉCTRICOS  

    En la si&uiente ilustración se pueden o)ser1ar todos los componentes el"ctricos # su coneión.osteriormente se ir' analiando uno a uno de acuerdo a su !unción en el sistema.

    Figura ?. 

    ,. otor el"ctrico. Interruptor t"rmico3. Dis#untor +%ela#/4. Capacitor 0. Termostato +Control de !río/

    6. 5'mpara de iluminación interna7. Interruptor de la l'mpara +Normalmente cerrado/8. %e&leta de coneiones$. 5íneas de alimentación de corriente.

    MOTOR ELÉCTRICO : =n motor el"ctrico es un dispositi1o (ue trans!orma la ener&ía el"ctrica en ener&íamec'nica2 re(uerida para la operación de un compresor de re!ri&eración. Esta trans!ormación de ener&íase lo&ra mediante el uso de las !ueras de atracción # repulsión entre polos ma&n"ticos para la operaciónde los motores de corriente directa # alterna.

    En re!ri&eración dom"stica se usan motores de corriente alterna # de inducción mon!asica2 en este motorel inductor esta )o)inado so)re el estator # el inducido es de >aula de ardilla2 so)re el rotor. 5a corriente(ue atra1iesa el estator produce un campo ma&n"tico alterno (ue solicita al rotor al reposo tanto en unsentido como en otro.

    En estas condiciones no puede arrancar2 pero si se lana si&ue &irando en el sentido del lanamiento.ara (ue el motor pueda arrancar solo se intercala entre los polos principales del estator2 unos polosauiliares en las )o)inas por los cuales se *ace pasar una corriente decalada con relación a la corrienteprincipal. Este con>unto produce un campo ma&n"tico &iratorio (ue entrapa el rotor2 en un sentido o en elotro2 se&Gn el sentido de la corriente (ue pasa por las )o)inas auiliares. El decala&e es o)tenido con elauilio de un capacitor (ue es suprimido despu"s del arran(ue. u puesta !uera del circuito es o)tenidamediante un rela#.

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    Figura ?.1  

    Capítulo 16: Rela. !isuntor o re;ela-or -e corriente. (nterruptort0r,ico

    DIS@UNTOR O RELEVADOR DE CORRIENTE RELA@a )imet'licacalentada indirectamente por una resistencia en serie so)re el circuito del )o)inado de marc*a. Este

    dispositi1o de acción temporiada pro1oca el corte de la corriente2 en caso de so)recar&a. Estosinterruptores no son re&ula)les2 se los eli&e para una intensidad2 o potencia determinada.

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    Figura ?. 

    Capítulo 17:Control -e te,peratura. )er,ostato 12C%*)R%& !" )"+/"R$)R$ )"R+%#)$)%: El dispositi1o de re&ulación de temperatura (ue semuestra en la +!i&. 3.0/ puede ser considerado como típico en los re!ri&eradores !amiliares. Este re&uladores del tipo denominado control termost'tico de temperatura2 cu#o !uncionamiento consiste en arrancar #parar el compresor. Est' con!ormado por un )ul)o termost'tico2 un tu)o capilar # un dia!ra&ma o !uelle.Este con>unto est' car&ado con una pe(ue?a cantidad de re!ri&erante # se *alla *erm"ticamente cerrado.

    El )ul)o termost'tico se mantiene en estrec*o contacto con la pared del e1aporador2 eactamente endonde !inalia la 1aporiación del mismo2 al cual 1a su>eto por medio de una &rapa2 # las 1ariaciones detemperatura (ue su!re el e1aporador se transmiten al )ul)o2 trans!orm'ndose en 1ariaciones de presióndel !luido2 (ue *acen epandir o contraer el !uelle. Estos mo1imientos de epansión o contracción del!uelle son reci)idos por un sistema de palancas # resortes (ue mantienen en tensión al sistemaK todo estecon>unto !orma un mecanismo (ue amplía los mo1imientos del !uelle # los transmite a un >ue&o decontactos2 pro1ocando la acción de coneión # desconeión2 cuando la temperatura alcana los 1aloresm'imo # mínimo esta)lecidos.

    Figura ?.5  

    ,. %esorte de corte # cierre r'pido 8. ;rticulación de palanca. %esorte $. %esorte de re&ulación3. erno de a>uste di!erencial ,os4. Ca)les el"ctricos a contactos !i>os ,,. alanca0. Tu)o capilar ,. Tornillo de a>uste di!erencial6. 9ul)o ,3. 9otón de re&ulación7. Fuelle. ,4. uente de contacto

    Estos controles de temperatura en los re!ri&eradores dom"sticos poseen una perilla de accionamientomanual2 mediante la cual puede !i>arse la temperatura (ue se desee en el interior del espacio a en!riar. Enel dial o cuadrante indicador so)re el cual &ira la perilla2 se *an marcado las di!erentes posiciones de

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    re&ulación (ue son de LparadaL o desconectado2 1arias posiciones (ue permiten el a>uste desde !ríomínimo *asta la m'ima Lcon&elarL # tam)i"n la posición correspondiente a Ldescon&elarL.

     Capítulo 18: Control -e te,peratura. )er,ostato 22

    Cuando la perilla se *alla en la posición de LparadaL2 el motor se *alla desconectado en !orma permanente# el e(uipo no puede ponerse en marc*a por sí solo2 pero si se &ira la perilla a la posición de !río

    mínimo o cual(uiera de las posiciones si&uientes los contactos del dispositi1o se cierran # el e(uipose pone en marc*a

    Figura ?.6  

    Como puede apreciarse en la !i&ura 3.6 *a# una serie de marcas intermedias so)re el dial (uecorresponde a distintas &raduaciones de !río en el e(uipo. irando la perilla en el sentido de las

    manecillas del relo>2 se cierran los contactos2 al lle&ar al punto de !río mínimo se inicia el!uncionamiento del e(uipo. e de)e *acer &irar la perilla mas all' del punto indicado descon&elar*asta (ue la !lec*a se *alle !rente al punto , +!i&. 3. 6 ;/2 en cu#a posición el e(uipo marc*ara *asta(ue la temperatura en la pared del e1aporador2 a la cual se *alla su>eto el )ul)o termost'tico2descienda a 8C2 temperatura a la cual se separaran los contactos del dispositi1o autom'tico # elmotor se detendr' *asta (ue la temperatura en el interior del espacio a re!ri&erar2 se ele1e a C encu#o momento los contactos del dispositi1o se cerraran conectando el circuito # poniendo el e(uiponue1amente en marc*a.

    De lo 1isto se desprende (ue cuando la perilla se *alla en el punto , (ue es el de menor !río2 latemperatura interna en el e(uipo 1aría entre C # 8C # los ciclos de detención # puesta enmarc*a del e(uipo se&uir'n cumpli"ndose autom'ticamente2 conser1ando la temperatura entre los

    dos puntos mencionados (ue di!ieren en 6C.

    i se desea m's !río2 se *ace &irar la perilla al punto 3 del dial # el e(uipo se detendr' cuando latemperatura so)re la pared del e1aporador *a#a descendido a ,

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     Capítulo 19: &u? interior. "lectrici-a-. Cone@iones ali,entación

    LU INTERIOR: 5a lu interior de un re!ri&erador dom"stico se instala de tal !orma (ue Gnicamenteencienda en el momento (ue se a)ra la puerta2 esto se lo&ra con un interruptor tipo pulsador normalmentecerrado2 es decir (ue en el momento (ue se lo oprime el interruptor a)re sus contactos interrumpiendo elcircuito # esto es lo (ue sucede cuando se cierra la puerta del re!ri&erador dom"stico2 particularmente lasne1eras. +Fi&. 3.7;/ Cuando se a)re el interruptor 1uel1e a su posición ori&inal o sea cerrado2 por lo tanto

    se cierran sus contactos dando paso a la corriente (ue lle&a *asta el )om)illo *aciendo (ue este seencienda. +Fi&. 3.79/ 5a apertura # cierre de la puerta no es recomenda)le *acerlo mu# a menudo2 sede)e a)rir la puerta Gnicamente cuando sea necesario2 de)ido a (ue en el momento (ue la puerta de lane1era se a)re2 se introduce aire caliente del medio am)iente al tiempo (ue se enciende el )om)illo # porende &enera m's calor por radiación. Esto *ace (ue el tra)a>o del re!ri&erador se prolon&ue *astaalcanar nue1amente la temperatura esta)lecida.

    Figura ?.8  

    REGLETA DE CONE;IONES @ LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN: 5as re&letas de coneión se utilian con el!in de or&aniar de manera e!ica la instalación del circuito el"ctrico del re!ri&erador. En la re&leta de

    coneión se reparten los dos circuitos independientes (ue son2 el circuito de instalación del compresor contodos sus accesorios de automatismo # control # el circuito de iluminación interior.

    5as líneas de alimentación del re!ri&erador dom"stico son de un cali)re relati1amente )a>o2 &eneralmentese emplea cordones de alam)re cali)re , ;.B.. (ue est' dise?ado para soportar *asta < amperios. Enel sistema de tomacorriente se instala una cla1i>a &eneralmente para *acer !'cil su enc*u!ado odesenc*u!ado del re!ri&erador. Fi&ura 3.8

    Figura ?.=  

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    Capítulo 2: "uipos erra,ientas. Ao,a -e ;acío. +anó,etro

    IV - EUIPOS @ ERRAMIENTAS  

    BOMBA DE VACÍO: 5a )om)a de *acer 1acío es uno de los e(uipos m's Gtiles en re!ri&eración2 En 1istade (ue de un )uen 1acío depende el )uen !uncionamiento del sistema. Dado el alto costo de una )om)ade 1acío2 muc*os t"cnicos !ri&oristas acostum)ran a *acer auto1acío lo cual no es recomenda)le *acerlopor(ue el compresor puede su!rir da?os irrepara)les. ara contar en el taller con una )om)a de 1acío se

    puede construir con un compresor (ue de pronto #a no se pueda utiliar en un re!ri&erador pero (ue paraeste propósito puede ser1ir.

    Figura . 

    En la Fi&ura 4.,. e pueden o)ser1ar una )om)a de 1acío # un compresor arre&lado para tal propósito2simplemente se *a colocado un racor en uno de los tu)os de succión # se *a sellado el otro tu)o desucción de esta manera se lo puede utiliar como )om)a de 1acío.

    MANÓMETROS: 5os manómetros o mGltiple de manómetros permiten al t"cnico dia&nosticar pro)lemas #!acilitan la car&a de re!ri&erante. El >ue&o consta de un manómetro compuesto inclu#e el manómetro de)a>a presión # el manómetro de 1acío en uno solo2 este &eneralmente es de color aul2 el manómetro dealta presión &eneralmente de color ro>o # el mGltiple o cuerpo del >ue&o. En la Fi&ura 4.. e puedeo)ser1ar el >ue&o completo.

    Figura .1  

    Capítulo 21: #ol-a-or. /in?a ;oltia,peri,0trica

    SOLDADORES: El soldador m's utiliado en re!ri&eración dom"stica en este momento es el de &aspropano. 5a comodidad2 e!iciencia2 economía # !'cil reposición *an *ec*o (ue el soplete de &as propano*a#a desplaado pr'cticamente al soplete de &asolina2 el cual presenta muc*as des1enta>as con respectoal de &as propano tales como el peli&ro (ue presenta de incendiarse2 el tiempo (ue se &asta calent'ndolo2la di!ícil consecución de una )uena temperatura2 el peso # espacio (ue ocupa Etc. En la Fi&ura 3. epueden o)ser1ar los dos sopletes.

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    Figura .? 

    PINA VOLTIAMPERIMETRICA: 5a pina 1oltiamperim"trica es una *erramienta indispensa)le para eltra)a>o en re!ri&eración dom"stica en la parte el"ctrica. 5a parte (ue corresponde al amperímetro es la dema#or utilidad dado (ue con "l se puede 1eri!icar si el motor el"ctrico (ue est' dentro de la unidad selladaest' !uncionando de una manera adecuada2 el !a)ricante esta)lece una intensidad determinada para cadaunidad dependiendo de la potencia de la misma con un ran&o de tolerancia mínimo. i la intensidad nocorresponde a la especi!icada indica (ue *a# pro)lemas en la unidad.

    El 1oltímetro sir1e para 1eri!icar la tensión de entrada tanto en la toma como en cada uno de loscomponentes del sistema el"ctrico # el ó*metro del cual tam)i"n est' pro1ista sir1e para medircontinuidad en los componentes el"ctricos. En la Fi&ura 4.4 se puede o)ser1ar una pina1oltiamperim"trica.

    Figura . 

    Capítulo 22: )uería -e core: -ola-or. $ocar-a-ores

    DOBLADORES DE TUBO: Ha# dos tipos de *erramientas para do)lar tu)ería de co)re2 el uno consisteen un >ue&o de resortes de di!erentes di'metros los cuales se utilian eternamente2 el otro tipo es un >ue&o de do)ladores de palanca # 1ienen con moldes de di!erentes di'metros intercam)ia)les.

    Tanto los unos como los otros tienen sus 1enta>as # des1enta>as. 5as 1enta>as de los de resorte est'nso)re todo en el costo (ue es muc*o menor (ue los otros2 podríamos citar como 1enta>a tam)i"n el *ec*ode (ue su peso # 1olumen son )a>os comparados con los de palanca.

    5os do)ladores de palanca tienen como 1enta>as en la e>ecución de los do)leces (ue se realian de unamanera casi per!ecta2 donde se puede medir los &rados eactos de cur1atura del tu)o #a (ue en losmoldes 1ienen demarcados de

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    Figura .5  

     ABOCARDADORES: 5os a)ocardadores se encuentran en el mercado de di!erentes tama?os # !ormas2pero para re!ri&eración dom"stica los m's utiliados son los (ue tienen ori!icios con dimensiones de W #otras alrededor de la misma. ;l&unos 1ienen compuestos en cuanto a la prensa o sea las dimensiones delos ori!icios se reparten en dos prensas.

    5os punones 1ienen de di!erentes dimensiones2 nue1amente el de ma#or uso es el de W de pul&ada parare!ri&eración dom"stica. ;dem's de los punones se *ace necesario contar tam)i"n con el cono2Herramienta mu# utiliada para a)ocinar o sea *acer en el etremo del tu)o un )ocín cónico (ue seacople per!ectamente a un racor roscado. En la Fi&ura 4.6 se puede o)ser1ar un a)ocardador completo #a un lado el cono de a)ocinar.

    Figura . 

    Capítulo 23: Corta tuos. so en refrigeración -o,0stica. ugas -erefrigerantes: -etectores

    CORTA TUBOS: ara cortar tu)o de co)re de uso en re!ri&eración dom"stica se utilia )'sicamente elcorta tu)os. Herramienta pro1ista de rodillos2 una cuc*illa (uita re)a)as2 una cuc*illa circular # un tornillode a>uste. Estas *erramientas se encuentran en dos tama?os uno (ue es est'ndar # otro pe(ue?o (ue seutilia en sitios de di!ícil acceso para el de tama?o est'ndar.

    En mu# pocas ocasiones es necesario utiliar la sierra manual dado (ue las dimensiones de los tu)osutiliados se pueden cortar !'cilmente con el corta tu)os. Esta *erramienta adem's de la comodidad (ueo!rece para tal menester2 *ace los cortes a $a es mínima2cosa (ue no sucede con la sierra manual. En la !i&ura 4.7 se puede o)ser1ar un corta tu)os est'ndar .

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    Figura .8  

    DETECTORES DE FUGAS DE REFRIGERANTES : El m"todo m's simple para la detección de !u&as dere!ri&erantes es la utiliación de las )ur)u>as de >a)ón. ; pesar de su simplicidad es un m"todo mu#e!ecti1o2 dado (ue se puede emplear con cual(uier tipo de re!ri&erante. 5a presencia de )ur)u>as de >a)ónindica2 indiscuti)lemente2 !u&a de re!ri&erante. 5a l'mpara de *alón es un detector de !u&as (ue su uso *adisminuido de)ido a su )a>a sensi)ilidad # por lo tanto poca con!ia)ilidad.

    El detector de !u&as electrónico es el dispositi1o m's sensi)le2 # son de costo relati1amente )a>o. or esto# por su 1ersatilidad es el dispositi1o de ma#or uso en estos momentos2 se dise?an para la detección deun re!ri&erante especí!icamente2 par la re!ri&eración dom"stica se necesita un detector de Freon , # unode %,34 ;. ara el uso de estos dispositi1os se de)e contar con una atmós!era limpia2 si est'

    contaminada por re!ri&erante o *umo puede presentar reacciones !alsas. u manipulación es simpleGnicamente se acerca su punta detectora en los lu&ares donde se sospec*e eista la !u&a # en presenciadel re!ri&erante para el cual *a sido dise?ado2 acti1a una alarma luminosa o sonora2 como puedeo)ser1arse en la Fi&ura 4.8

    Figura .=  

    ERRAMIENTAS MANUALES : =n )uen t"cnico de re!ri&eración dom"stica adem's de los e(uipos #*erramientas anteriormente citadas de)e contar con al&unas *erramientas manuales como 1'l1ulas deser1icio o car&a de re!ri&erante para acoplarlas a los cilindros de re!ri&erantes (ue 1ienen en )otes de unao dos li)ras normalmente. =n >ue&o de lla1es de )oca !i>a de di!erentes dimensiones2 un >ue&o dedestornilladores de pala2 un >ue&o de destornilladores de estrella2 unos alicates de presión +*om)re solo/2alicates uni1ersales2 un >ue&o de limas de di!erentes !ormas2 un cuc*illo o na1a>a2 # por Gltimo de)e contar con materiales tales como li>a para metal2 racores de di!erentes dimensiones2 soldadura de plata2 !undentepara soldadura de plata2 >a)ón deter&ente2 Etc.

     Capítulo 24: +aneBo -e tuería. Corte -e tuo -e core

    V - MANEO DE TUBERÍA 

    INFORMACIÓN RELATIVA: En el campo de la re!ri&eración2 el !uncionamiento del e(uipo depende de laatención cuidadosa a los detalles. 5a tu)ería (ue lle1a el re!ri&erante a los di1ersos componentes seconsidera como una parte 1ital del sistema.

    Ha)lando pr'cticamente2 eisten dos tipos de tu)ería: %í&ida +dura/ # semirrí&ida +sua1e/. 5a tu)eríarí&ida puede ser co)re estirado en !río2 acero inoida)le o tipos similares. 5a semirrí&ida puede ser co)resua1e2 aluminio2 latón o aleación especial. ara seleccionar correctamente el tipo de tu)ería adecuado sede)e conocer la clase de sistema de re!ri&eración2 disponi)ilidad # costos de los di!erentes tipos de

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    tu)ería2 así como la clase de aditamentos (ue de)en usarse.

    El conocimiento del re!ri&erante en el sistema es importante2 por(ue puede tener un e!ecto corrosi1o en elco)re por tanto de)e usarse acero o aluminio con este re!ri&erante.

    5a tu)ería en la re!ri&eración di!iere de otros tipos de tu)ería en (ue se limpia # des*idrata2 # en (ue losetremos son sellados para prote&erlos contra esa *umedad # suciedad. El co)re sua1e se compra&eneralmente en tu)os enrollados de 7.0 o ,0 metros # se especi!ica por su di'metro eterior.

    Cuando es necesario cortar una determinada lon&itud de tu)ería del rollo2 de)e ase&urarse de (ue secolo(ue este so)re una super!icie plana # desenrollarlo de la manera correcta2 o sea nunca de)e >alarseaialmente el tu)o del lado donde este !inalia2 sino del rollo.

    CORTE DE TUBO DE COBRE : Cuando de)a cortarse un tu)o de co)re2 es a)solutamente necesario (uela operación se e!ectGe a escuadra2 es decir (ue el corte2 sea perpendicular al e>e lon&itudinal del tu)o2 deprocederse en otra !orma la unión del etremo del tu)o al tramo si&uiente2 o la salida del dispositi1o (ueconecta2 no sea per!ecta.

    El corte de)e *acerse por medio de una sierra para metal de corte !ino2 su>etando pre1iamente en unaprensa de tipo apropiado2 este sistema se emplea cuando se de)e cortar tu)os de &ran di'metro # de

    paredes de &ran espesor. En re!ri&eración dom"stica2 el corte se e!ectGa por lo &eneral recurriendo a una*erramienta especial llamada cortador de tu)os2 como se 1io en el capitulo anterior el cual est' constituidopor dos rodillos2 so)re los cuales se apo#a el tu)o2 # una cuc*illa circular (ue incide so)re el tu)o # locorta cuando se *ace &irar la *erramienta alrededor del tu)o al (ue se a>usta2 para u)icar la sección deltu)o (ue de)e cortarse !rente a la cuc*illa2 se *ace desplaar mediante un tornillo el dispositi1o (ue sir1ede soporte a la misma.

    ara e1itar (ue se introducan partículas de metal en el interior del tu)o2 cosa mu# posi)le cuando seutilia la sierra de metales2 es necesario e!ectuar la operación manteniendo *acia a)a>o el etremo aseccionar pues en esta !orma las limaduras no podr'n penetrar en "l.

    Ha)itualmente los pro1eedores entre&an los tu)os con los etremos cerrados. 5o (ue indica (ue *an sido

    sometidos a un proceso de des*idratación2 sin de>ar 1esti&ios de *umedad # (ue se *a practicado en ellosuna per!ecta limpiea. Este cierre (ue se practica por aplastamiento2 impide (ue durante elalmacenamiento # manipulación de los tu)os se alteren los re(uisitos citados. ;l cortar un tu)o la*erramienta do)la li&eramente su etremo *acia adentro2 !ormando una pe(ue?a re)a)a (ue de)e sereliminada mediante escariado2 para lo cual se recurre al escariador del (ue la misma *erramienta est'pro1ista.

     Capítulo 25: )uo -e core. !ola-o. $ocar-a-o. Refrigeración

    !%A&$!% !" )A% !" C%AR" 

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    De)e tenerse cuidado en el do)lado de un tu)o para un tra)a>o especí!ico. El tipo m's simple de*erramienta para do)lar es el resorte Fi&ura 0.,. Cuando se usa un resorte eterno se introduce so)re eleterior de "l # e1ita (ue se aplaste.

    Cuando se usa un do)lador de resorte siempre se do)la el tu)o un poco m's de lo re(uerido # lue&o sere&resa al 'n&ulo correcto2 esto a!lo>a el resor