Déshydratation
Le processus de déshydratation n'est nécessaire que si l'un des cas suivants se produit. N'effectuez
ce processus qu'après avoir vérifié soigneusement l'étanchéité du système afin d'avoir confiance
dans la diminution du vide liée à l'ébullition de l'humidité :
1.
La charge de maintien de l'azote pour l'expédition a été perdue.
2.
Le système a été ouvert à l'atmosphère pendant une certaine période.
3.
Des fuites du tube ont favorisé l'introduction d'humidité dans le circuit de réfrigérant.
4.
Des signes de contamination humide sont apparus dans l'un des regards de niveau.
Cette méthode permet d'obtenir la déshydratation d'un système réfrigérant, car l'eau présente
dans le système réagit de la même manière qu'un réfrigérant. Il n'est pas toujours possible
de réduire la pression de vide dans le système à un point où sa température de saturation est
considérablement inférieure à celle de la température ambiante de l'équipement en raison de
conditions ambiantes basses et d'autres facteurs. Vous devrez donc peut-être utiliser une source
de chaleur externe ou un flux d'eau chaude dans au moins un récipient pour augmenter la
température interne du récipient. Cela permet à la chaleur de s'écouler dans le système et aide à
vaporiser l'eau, ce qui permet à une grande partie de celle-ci d'être retirée par la pompe à vide.
La durée nécessaire à la déshydratation d'un système dépend de la taille ou du volume du
système, de la température des récipients, de la capacité et de l'efficacité de la pompe à vide, de
la température ambiante et de la quantité d'eau présente dans le système. Vous pouvez utiliser
une source de chaleur externe pour raccourcir le temps de déshydratation, comme indiqué dans
le paragraphe précédent. Si vous utilisez un manomètre à vide comme indiqué, la température
de saturation correspondante peut être utilisée comme référence. Si le système a été testé
sous pression et s'est avéré étanche avant l'évacuation, les enregistrements de température
de saturation doivent suivre une courbe similaire à la courbe de saturation typique indiquée à
l'Illustration 14.
La température de l'eau piégée dans le refroidisseur chute à mesure que la pression diminue,
jusqu'à ce que le point d'ébullition soit atteint. À ce moment-là, la température se stabilise et reste
à ce niveau jusqu'à ce que toute l'eau contenue dans l'enveloppe soit vaporisée. Lorsque cette
vaporisation finale se produit, la pression et la température continuent de baisser jusqu'à atteindre
une température de 1,6 °C ou une pression de 5 000 μm. Comme les pompes à vide ont la capacité
de dépasser le taux d'ébullition de l'humidité piégée, ne passez pas en dessous de cette pression à
ce stade.
Il faut veiller à ne pas dépasser la pression différentielle maximale de 10 barg sur la plaque tubulaire de
l'évaporateur.
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AVERTISSEMENT
Modèle YK G, avec R-134a, R-513A, ou R-1234ze