Cálculo De La Capacidad De Refrigeración; Cálculo De La Capacidad De Refrigeración Necesaria - SMC Nuevo HRS100 Serie Manual Del Usuario

Controlador de temperatura del fl uido en circulación
Tabla de contenido

Publicidad

Serie
Cálculo de la capacidad de refrigeración
Cálculo de la capacidad de refrigeración necesaria
Ejemplo 1: Cuando se conoce la cantidad de calor generado en el equipamiento del usuario.
La cantidad de calor generado puede determinarse en función del consumo de energía o de la salida
del área donde se genera el calor, es decir, el área que debe ser refrigerada, en el equipo del usuario. ∗
q Obtenga la cantidad de calor generado a partir del consumo de energía.
Consumo de energía P: 7 [kW]
Q = P = 7 [kW]
Capacidad de refrigeración = Considerando un factor de seguridad del 20 %, 7 [kW] x 1.2 =
w Obtenga la cantidad de calor generado a partir de
la salida de suministro eléctrico.
Salida de suministro eléctrico VI: 8.8 [kVA]
Q = P = V x I x Factor de potencia
En este ejemplo, se utiliza un factor de potencia de 0.85:
= 8.8 [kVA] x 0.85 = 7.5 [kW]
Capacidad de refrigeración = Considerando un factor de seguridad del 20 %,
7.5 [kW] x 1.2 =
∗ Los ejemplos anteriores calculan la cantidad de calor generado en función del consumo de energía.
La cantidad real de calor generado podría diferir debido a la estructura del equipo del usuario.
Asegúrese de comprobarlo detenidamente.
Ejemplo 2: Cuando no se conoce la cantidad de calor generado en el equipamiento del usuario.
Obtención de la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida al hacer circular el fl uido en circulación por el interior del equipo del usuario.
Cantidad de calor generado por el equipo del usuario Q
Fluido en circulación
Caudal másico de fl uido en circulación qm
Densidad del fl uido en circulación ρ
Caudal volumétrico de fl uido en circulación qv
Calor específi co del fl uido en circulación C
Temperatura de salida del fl uido en circulación T
Temperatura de retorno del fl uido en circulación T
Diferencia de temperatura del fl uido en circulación T
Factor de conversión: minutos a segundos (unidades SI) : 60 [s/min]
∗ Consulte la pág. 22 para los valores típicos de las propiedades físicas del agua corriente y de otros fl uidos en circulación.
Q = qm x C x (T
– T
)
2
1
ρ x qv x C x T
1 x 35 x 4.186 x 10
=
=
60
= 7325 [J/s] ≈ 7325 [W] = 7.3 [kW]
Capacidad de refrigeración = Considerando un factor de seguridad del 20 %,
7.3 [kW] x 1.2 =
Termorrefrigerador
T
de retorno
T
de salida
21
HRS100/150
9.0 [kW]
: Desconocido [W] ([J/s])
: Agua corriente ∗
: (= ρ x qv ÷ 60) [kg/s]
: 1 [kg/l]
: 35 [l/min]
3
: 4.186 x 10
[J/(kg·K)]
: 293 [K] (20 [°C])
1
: 296 [K] (23 [°C])
2
: 3 [K] (= T
2 –
3
x 3.0
60
8.8 [kW]
qv: Caudal del fluido
: Temperatura
Q: Cantidad de
2
en circulación
calor generado
Equipo
del usuario
ΔT = T
– T
2
1
: Temperatura
1
e Obtenga la cantidad de calor generado a partir de la salida.
Salida (potencia del eje, etc.) W: 5.1 [kW]
W
Q = P =
Efi ciencia
En este ejemplo, se utiliza una efi ciencia de 0.7:
5.1
=
= 7.3 [kW]
0.7
Capacidad de refrigeración = Considerando un factor de seguridad del 20 %,
Ejemplo de unidades de medida convencionales (Referencia)
Cantidad de calor generado por el equipo del usuario Q : Desconocido [cal/h] → [W]
Fluido en circulación
Caudal másico de fl uido en circulación qm : (= ρ x qv x 60) [kgf/h]
Relación peso-volumen del fl uido en circulación
Caudal volumétrico de fl uido en circulación qv
Calor específi co del fl uido en circulación C : 1.0 x 10
T
)
1
Temperatura de salida del fl uido en circulación T
Temperatura de retorno del fl uido en circulación T
Diferencia de temperatura del fl uido en circulación T
Factor de conversión: horas a minutos : 60 [min/h]
Factor de conversión: kcal/h a kW
q
m
Q =
x q
=
1 x 35 x 60 x 1.0 x 10
=
≈ 7325 [W] = 7.3 [kW]
Capacidad de refrigeración = Considerando un factor de seguridad del 20 %,
Q: Cantidad de calor generado
I: Corriente
V: Tensión
de alimentación
P
8.4 [kW]
Consumo de energía
8.8 [kW]
7.3 [kW] x 1.2 =
: Agua corriente ∗
: 1 [kgf/l]
: 35 [l/min]
: 20 [°C]
1
: 23 [°C]
2
: 3 [°C] (= T
: 860 [(cal/h)/W]
x C x (T
– T
)
2
1
860
v
x 60 x C x T
860
3
x 3.0
860
7.3 [kW] x 1.2 =
8.8 [kW]
Equipo
del usuario
3
[cal/(kgf·°C)]
– T
)
2
1

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido