5. Przewody czynnika chłodniczego
(B)
(C)
Rys. 5-1
9,52
ø9.52
ø12.7
12,7
ø15.88
15,88
Rys. 5-2
90°
Rys. 5-3
Rys. 5-4
Rys. 5-5
A
Rys. 5-6
(A)
A
Jednostka wewnętrzna
Jednostka zewnętrzna
B
A
Jednostka wewnętrzna
Jednostka zewnętrzna
B
ø6.35
6,35
ø9.52
9,52
a
Rury miedziane
Dobrze
b
c
Źle
d
Pochyłość
Nierówność
e
f
Z zadziorami
a
Zadziory
Rura miedziana
b
c
Dodatkowy roz-
wiertak
Narzędzie do
d
cięcia rur
a
Nakrętka kieli-
chowa
Rura miedziana
b
a
Kielichownica
b
Głowica kielichu-
jąca
c
Rura miedziana
d
Nakrętka kieli-
chowa
e
Widełki
5.1. Rura czynnika chłodniczego (rys. 5-1)
► Należy upewnić się, że różnica wysokości między jednostką wewnętrzną
i zewnętrzną, długość rury czynnika chłodniczego oraz liczba zgięć rury
mieszczą się w granicach przedstawionych poniżej.
(A) Długość rury
Modele
(w jedną stronę)
SUZ-KA25/KA35
Maks. 20 m
SUZ-KA50/KA60/KA71
Maks. 30 m
• Ograniczenie różnicy wysokości obowiązuje niezależnie od tego, która jednostka
(wewnętrzna czy zewnętrzna) znajduje się wyżej.
• Korekta ilości czynnika chłodniczego... Jeśli długość rury przekracza 7 m, wyma-
gane będzie uzupełnienie czynnika chłodniczego (R410A).
(Jednostka zewnętrzna napełniona jest czynnikiem chłodniczym o objętości od-
powiadającej rurze o maksymalnej długości 7 m).
Do 7 m
Długość rury
Powyżej 7 m
typ SUZ-KA25/KA35
Należy
uzupełnić
typ SUZ-KA50/KA60
czynnik
chłodniczy
typ SUZ-KA71
(1) Poniższa tabela zawiera dane techniczne rur dostępnych na rynku.
Średnica ze-
wnętrzna
Model
Rura
mm
Ciecz
6,35
SUZ-KA25
Gaz
9,52
Ciecz
6,35
SUZ-KA35
Gaz
9,52
Ciecz
6,35
SUZ-KA50
Gaz
12,7
Ciecz
6,35
SUZ-KA60
Gaz
15,88
Ciecz
9,52
SUZ-KA71
Gaz
15,88
(2) Należy upewnić się, że 2 rury czynnika chłodniczego są dobrze zaizolowane, aby
zapobiec skraplaniu.
(3) Promień zginania rur czynnika chłodniczego musi wynosić min. 100 mm.
Przestroga:
Stosowanie starannej izolacji o określonej grubości. Nadmierna grubość izo-
lacji uniemożliwia prowadzenie rury za jednostką wewnętrzną, a zbyt mała po-
woduje skraplanie.
5.2. Kielichowanie
• Główną przyczyną wycieku gazu jest niepoprawne kielichowanie.
Wykonanie poprawnego kielichowania opisano poniżej.
5.2.1. Cięcie rur (rys. 5-3)
• Do poprawnego cięcia rur miedzianych należy użyć narzędzia do cięcia rur.
5.2.2. Usuwanie zadziorów (rys. 5-4)
• Należy całkowicie usunąć wszelkie zadziory z końcówek rur.
• Podczas usuwania zadziorów należy skierować końcówkę rury miedzianej w dół,
aby uniknąć wpadania zadziorów do środka.
5.2.3. Zakładanie nakrętki (rys. 5-5)
• Należy usunąć nakrętki kielichowe jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, a następ-
nie po usunięciu zadziorów umieścić je na rurze.
(Po ukończeniu kielichowania nałożenie nakrętek nie będzie możliwe).
5.2.4. Kielichowanie (rys. 5-6)
• Kielichowanie rur należy wykonywać za pomocą kielichownicy, jak pokazano na
rysunku po prawej.
A (mm)
Średnica rury
Stosując narzędzie dla czynnika
(mm)
R410A
Typ bloku zaciskowego
6,35
0–0,5
9,52
0–0,5
12,7
0–0,5
15,88
0–0,5
Należy mocno zacisnąć rurę miedzianą w głowicy kielichującej o wymiarach przed-
stawionych w tabeli powyżej.
(B) Różnica
(C) Liczba zgięć
wysokości
(w jedną stronę)
Maks. 12 m
Maks. 10
Maks. 30 m
Maks. 10
Uzupełnienie nie jest wymagane.
Uzupełnienie jest wymagane
(szczegóły w tabeli poniżej).
30 g × (długość rury czynnika chłodniczego
(m) –7)
20 g × (długość rury czynnika chłodniczego
(m) –7)
55 g × (długość rury czynnika chłodniczego
(m) –7)
Min.
Grubość
Materiał
grubość
izolacji
izolacji
ścianek
cale
1/4
0,8 mm
8 mm
3/8
0,8 mm
8 mm
1/4
0,8 mm
8 mm
Pianka
3/8
0,8 mm
8 mm
izolacyjna
1/4
0,8 mm
8 mm
ognioodporna,
1/2
0,8 mm
8 mm
ciężar właściwy
1/4
0,8 mm
8 mm
0,045
5/8
0,8 mm
8 mm
3/8
0,8 mm
8 mm
5/8
1,0 mm
8 mm
Wymiary
+0
B
(mm)
-0,4
9,1
13,2
16,6
19,7
89