Raccordement Des Conduites De Fluides Frigorigène Des Unités 30Rwa; Recommandations Pour L'installation Des Refroidisseurs De Liquide Avec Condenseur À Distance; Généralités; Utilisation Des Schémas De Dimensionnement Des Tuyauteries - Carrier AQUASNAP PRO-DIALOG 30RW Instructions D'installation, De Fonctionnement Et D'entretien

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8 - RACCORDEMENT DES CONDUITES DE FLUIDES
FRIGORIGÈNE DES UNITÉS 30RWA
(Unités en "split" à raccorder avec des condenseurs à air).
8.1 - Recommandations pour l'installation des
refroidisseurs de liquide avec condenseur à
distance.
Les unités 30RWA (unités en "split" à raccorder avec des
condenseurs à air) ont été spécialement conçues pour opti-
miser le fonctionnement des installations split utilisant des
condenseurs à air comme système de rejet de la chaleur
des refroidisseurs.
L'installation d'un système opérationnel se limite donc à
raccorder l'entrée et la sortie du condenseur à air à l'unité
30RWA. Les composants tels que clapet anti-retour (sur
la ligne de refoulement), déshydrateur, voyant liquide,
vannes solénoïdes sont montés et cablés d'usine.
La régulation Pro-Dialog -plus du 30RWA intègre les
logiques permettant de piloter les différentes variantes de
ventilation (mono-circuit, bi-circuit, ventilateur à vitesse
fixe et variable, ventilation dissociée ou ventilation imbri-
quée c'est-à-dire ventilation commune aux deux circuits
frigorifiques).
Pour assurer un fonctionnement optimum et fiable des uni-
tés 30RWA (unités en "split" à raccorder avec des conden-
seurs à air), il est nécessaire de respecter quelques règles
énoncées ci-dessous lors de la connexion des ces machines
avec les condenseurs à distance.
1.
Dimensionner les tuyauteries de refoulement et
liquide selon les recommandations décrites dans les
paragraphes suivants (si besoin, réaliser une double
colonne montante pour assurer une bonne circulation
de l'huile dans le circuit frigorifique).
2.
Sélectionner un condenseur avec sous-refroidisseur
intégré pour obtenir un sous-refroidissement de 3°C
minimum à l'entrée du détendeur.
3.
Raccorder les étages de ventilation électriquement sur
la platine accessoire de commande utilisant la carte
électronique Auxiliaire "AUX 1" carte d'entrées et
sorties analogiques, sorties discrètes pour le contrôle
du condenseur à air à distance.
Se référer au paragraphe sur la description des entrées
et sorties analogiques et discrètes pour les affectations
des étages de ventilation.
4.
Faire la liaison du Bus de communication avec la
master basic board de l'unité 30RW
5.
Configurer dans Pro-Dialog Plus le nombre d'étages
et type de ventilation suivant le modèle de
condenseur à air utilisé dans l'installation.
L'utilisation d'un variateur de vitesse sur le premier
étage de ventilation peut être nécessaire pour des
fonctionnements par basse température ambiante et à
charge partielle.
ATTENTION: il est indispensable de sélectionner le
condenseur à air avec un sous-refroidisseur. En général,
8°C de sous-refroidissement.
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8.2 - Généralités
Le dimensionnement des tuyauteries frigorifiques doit être
réalisé en tenant compte des contraintes suivantes:
Le retour d'huile au compresseur doit être assuré pour la
plupart des applications. Le retour d'huile est assuré par
entraînement. Une vitesse minimum du réfrigérant est
nécessaire pour assurer cet entraînement. Cette vitesse
dépend du diamètre de la tuyauterie, de la température
du réfrigérant et de l'huile (qui, dans la plupart des cas,
sont considérées égales). Une réduction du diamètre des
tuyauteries permet d'augmenter la vitesse du réfrigérant.
Le problème de vitesse minimum d'entraînement ne se
pose pas pour les tuyauteries à l'intérieur desquelles le
réfrigérant est en phase liquide car l'huile est alors totale-
ment miscible.
Les pertes de charges au refoulement (tuyauterie joignant
la sortie du compresseur à l'entrée du condenseur) du
compresseur doivent être limitées afin de ne pas dégrader
les performances du système (la puissance absorbée par le
compresseur augmente et la puissance frigorifique dimi-
nue).
En première approximation et pour des applications
standards de conditionnement d'air, on peut estimer qu'un
degré Celsius de pertes de charge au refoulement dégrade
la puissance frigorifique de 2% et augmente la puissance
absorbée par le compresseur de 3%.
Une augmentation du diamètre des tuyauteries permet de
limiter les pertes de charge.
Les pertes de charge dans la tuyauterie liquide (joignant la
sortie du condenseur à l'organe de détente) ne doivent pas
créer de changement de phase.
L'estimation de ces pertes de charge doit inclure celles
créées par le déshydrateur, voyant liquide et la vanne solé-
noïde qui sont intégrés au 30RWA.
8.3 - Utilisation des schémas de dimensionnement
des tuyauteries
Deux schémas sont disponibles en annexe de ce document.
Ils permettent d'estimer, à partir de la mesure d'une lon-
gueur de tuyauterie, la puissance frigorifique correspon-
dant à 1,5°C de pertes de charge pour différents diamètres
de tuyauterie.
La procédure suivante peut être utilisée pour le dimen-
sionnement des tuyauteries:
1 - Mesurer la longueur (en mètre) de la tuyauterie
considérée
2 - Ajouter 40 à 50% afin de prendre en compte les
singularités.
3 - Multiplier cette longueur par le facteur de correction
adéquat donné dans le tableau 1 (ce facteur de
correction dépend des températures saturées à
l'aspiration et au refoulement).
4 - Lire la taille de la tuyauterie sur les schémas
«Tuyauterie de refoulement» et «Tuyauterie liquide».
5 - Calculer les longueurs équivalentes des pièces
insérées sur la tuyauterie considérée (telles que
vannes, filtres, connexions....). Ces longueurs
équivalentes sont généralement disponibles auprès du
fournisseur des pièces considérées. Additionner ces
longueurs à la longueur calculée à l'étape 3.
6 - Itérer sur les étapes 4 et 5 si nécessaire.

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