Agua Y Etilenglicol; Vaso De Expansión; Circuito Eléctrico; Controles Y Conexionado - Parker Hiross Hyperchill ICE001 Manual De Uso

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3.3.2

Agua y etilenglicol

Si el equipo está instalado en el exterior, o en un local cubierto
pero sin calefacción, durante las paradas en los meses más fríos
el agua que está dentro del circuito se puede congelar.
Para evitarlo, es posible:
a) dotar al enfriador de adecuadas protecciones antihielo sumi-
nistradas como opcionales por el fabricante;
b) descargar la instalación a través de la válvula correspondien-
te, en caso de paradas prolongadas;
c) aañadir un anticongelante al agua de circulación (ver tabla).
A veces, la temperatura de salida del agua exige el uso de etilen-
glicol para evitar la formación de hielo. Las proporciones adecua-
das son:
Temperatura agua
Etilenglicol
de salida [˚C]
(% vol.)
4
5
2
10
0
15
---
20
---
25
---
30
3.3.3
Vaso de expansión
Para evitar que los aumentos o las disminuciones de volumen
causados por las variaciones de temperatura dañen el equipo o el
circuito, es conveniente instalar un vaso de expansión de capaci-
dad adecuada.
El vaso de expansión se instala siempre en el lado de aspiración
de la bomba.
El volumen mínimo del vaso de expansión que se debe aplicar a
un circuito cerrado se calcula con la fórmula siguiente:
V = 2 x Vtot x (Pt mín. --- P t máx.)
donde
Vtot= volumen total del circuito (en litros)
P t mín./máx. = peso específico a la temperatura mínima/máxima
3
que puede alcanzar el agua [kg/dm
].
Español
En la tabla siguiente se indican los pesos específicos en función
de la temperatura y del porcentaje de glicol.
%
---10
glicol
0%
1.0024
10%
1.0177
20%
1.0330
30%
1.0483
3.4
Circuito eléctrico
3.4.1

Controles y conexionado

!
Temperatura
Antes de realizar cualquier operación en las partes eléctri-
ambiente
cas, cerciorarse de que no circule corriente.
---2
Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de conformidad
---5
con las disposiciones vigentes en el lugar de instalación.
---7
Controles iniciales
---10
1) La tensión y la frecuencia de red deben tener los valores indi-
---12
cados en la chapa de datos del enfriador. La tensión de ali-
---15
mentación no debe salirse en ningún momento de las toleran-
cias indicadas en el esquema eléctrico, las cuales, salvo
indicación diversa, son +/--- 10% para la tensión y +/--- 1%
para la frecuencia.
2) La tensión debe suministrarse entre fase y neutro, y éste debe
estar conectado a tierra en la propia cabina (sistema TN o,
por parte de la compañía suministradora, sistema TT). El
conductor de fase y el de neutro no deben intercambiarse en-
tre sí.
Temperatura [˚C]
0
10
20
30
40
1.0008
0.9988
0.9964
0.9936
0.9905
1.0155
1.0130
1.0101
1.0067
1.0030
1.0303
1.0272
1.0237
1.0199
1.0156
1.0450
1.0414
1.0374
1.0330
1.0282
Conexionado
1) La alimentación eléctrica de los enfriadores se realiza con un
cable de tres conductores (dos polos más tierra). Para la sec-
ción mínima del cable, vea el apartado 7.2.
50
2) Instalar en el origen del cable de alimentación una protección
contra contactos directos no inferior a IP2X o IPXXB.
0.9869
3) En la línea de alimentación eléctrica del enfriador debe haber
0.9989
un interruptor automático con diferencial de 0,3 A, la capaci-
1.0110
dad máxima indicada en el esquema eléctrico de referencia y
1.0230
un poder de corte adecuado a la corriente de cortocircuito
existente en el lugar de instalación.
La corriente nominal "In" de dicho magnetotérmico debe ser
igual a FLA y la curva di intervención de tipo D.
4) Valor máximo de la impedancia de red = 0,274 ohm.
Controles sucesivos
Comprobar que el equipo y los dispositivos auxiliares estén co-
nectados a tierra y protegidos contra cortocircuitos y sobrecar-
gas.
!
Una vez conectado el equipo, cuando se cierra el interrup-
tor general de alimentación para energizarlo, la tensión en el cir-
cuito eléctrico alcanza valores peligrosos. ¡Se recomienda la
máxima precaución!
17
Hyperchill (ICE001)

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