SECADOR FRIGORÍFICO BOREAS VARIOPULSE
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- Teresa Olivera Ramírez
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1 SECADOR FRIGORÍFICO BOREAS VARIOPULSE
2 El secador frigorífico inteligente POR QUÉ TRATAR EL AIRE COMPRIMIDO? El aire comprimido es una fuente de energía indis- pensable para el adecuado funcionamiento de pro- cesos en todas las áreas de producción industrial y técnica. Para disminuir los costes de producción el aire comprimido debe ser limpio, seco y exento de aceite. El aire comprimido es generado aumentando la presión y temperatura de volúmenes de aire ambi- ente aspirador por el compresor. Normalmente este aire contiene cantidades de sustancias perjudiciales como partículas y humedad en forma de vapor. La condensación del vapor de agua provocará averías considerables, con paros e incrementos de costes en los diferentes sistemas de producción. CÓMO FUNCIONA UN BOREAS? El aire comprimido a la entrada del secador es preenfriado en el intercambiador de calor aire-aire. En esta primera fase de enfriamiento se aprovecha el caudal de aire comprimido que sale del secador ya frío, consiguiendo un importante ahorro energé- tico. El aire pre-enfriado pasa a través del intercam- biador de calor gas refrigerante-aire, donde es enfriado hasta la temperatura de punto de rocío a presión requerido. La humedad del aire comprimido se condensa, siendo recogida en un eficaz separa- dor y evacuada al exterior automáticamente. Finalmente, el aire frío es recalentado por el aire comprimido de entrada. Con ello se ahorra energía y se evita condensaciones en las líneas de aire comprimido. VARIOPULSE: LÍDER TECNOLÓGICO EN CONTROL El microprocesador Variopulse recibe información de forma continuada de datos como temperatura de aire comprimido, presión en el circuito de frío, temperatura ambiente y otros parámetros específicos del secador, y calcula así el estado actual de funcionamiento. DV 1800 AP Según la carga del secador frigorífico, el Variopulse controla el funcionamiento del compressor y del condensador; mediante un convertidor de frecuencia o un regulador de presión de aspiración. Con una carga muy reducida, el compresor de refrigerante puede incluso desconectarse, consiguiendo un ahorro energético muy importante. El intercambiador de calor, gracias a su función de masa térmica, permite reaccionar rápidamente a cambios de carga y evita picos en el punto de rocío. Copyright Insacofi Todos los derechos reservados.
3 AIRE COMPRIMIDO: BOREAS VARIOPULSE Convertidor de frecuencia o regulador de presión de aspiración dos cami- nos, una meta: el ahorro de energía En los modelos Boreas Variopulse DV 1800 AP hasta DV 2800 AP, la regulación de capacidad del circuito de frío en cargas parciales se realiza mediante la regulación de la presión de aspiración. Una válvula, situada en la tubería de aspiración del compresor, cierra y sólo llega al compresor una pequeña parte del refrigerante por un by-pass. El compresor comprime así menos cantidad de refrigerante que con carga total y, por tanto, consume también mucha menos energía. La pantalla multifunción Punto de rocío bajo presión actual Modo de operación normal/verano/automático Consumo energético acumulado Señal de alarma Historial de alarmas Indicador de necesidad de mantenimiento Estado del purgador de condensados Horas servicio Compresor frigorífico on/off Consumo energético actual En los modelos Boreas Variopulse DV 3500 AP hasta DV WP, la regulación de capacidad del circuito de frío en cargas parciales se realiza medi- ante un convertidor de frecuencia. Regula de forma proporcional, las revoluciones óptimas en uno de los compresores frigoríficos mediante un converti- dor de frecuencia. Gracias a estos dos conceptos de regulación y al microprocesador Variopulse, el consumo energé- tico se reduce proporcionalmente a la carga del secador, consiguiendo una reducción de hasta un 90% con carga cero. Esto da lugar a consumos energéticos extremadamente reducidos en todos los modos de trabajo, con carga cero, parcial ó total. los costes energéticos superan los costes de inversión en muy poco tiempo, el consumo energético es un punto clave para rentabilizar la inversión Características y ventajas Microprocesador Variopulse, de serie Pantalla multifunción con iluminación permanente Punto de rocío bajo presión constante Consumo energético dependiente de la carga; reducción de hasta un 90% en relación con la potencia nominal absorbida Intercambiador de calor de aluminio Purgador de condensados con control de nivel Interfaz de CAN-BUS para control remoto o para lectura de datos con un ordenador portátil, de serie La lectura puede cambiarse de C a F Sin by-pass de gas caliente Elevada capacidad de sobrecarga gracias al uso del refrigerante mono-componente respetuoso con el medio ambiente R134a Potencial de ahorro energético del 24% Coste energético 40-75% Servicio y mantenimiento 14% Instalación 2% Amortización (de los costes de inversión) 20 %
4 Intercambiador de calor de aluminio Intercambiador de calor aire-aire y refrigeranteaire de amplias dimensiones y con gran capacidad de almacenar frío Sistema integrado de separación de condensados Resistente a la suciedad gracias a unos canales de flujo de dimensiones generosas Baja presión diferencial en el lado del aire Resistente a la corrosión gracias al uso de aluminio fabricado con métodos especiales que se han visto acreditados durante décadas R134a como refrigerante Los Boreas Variopulse se suministran con el refrig- erante mono-componente R134a. Este refrigerante es respetuoso con el medio ambiente, tiene un factor de destrucción de ozono de cero (ODP=0), y pierde menos potencia con temperaturas ambiente elevadas que el resto de los refrigerantes habitu- ales. Se consigue con él una gran fiabilidad incluso en condiciones de temperatura extremas. Compresores de pistón Con temperaturas admisibles de +2 a +50 C del medio de refrigeración (aire ambiente o agua refrig- erante), los compresores de pistón empleados en los Boreas Variopulse ofrecen varias ventajas frente a los compresores scroll. Debido a su diseño los compresores scroll obtienen un buen redimiendo únicamente en un rango de operación limitado. En cambio, los compresores de pistón consiguen rendimientos muy buenos en un rango de operación considerablemente más amplio. Esto permite a la tecnología Variopulse de pistón conseguir un punto de rocío correcto en condiciones de trabajo extremas, y un consumo energético menor en condiciones de baja carga. DV 5500 A Copyright Insacofi Todos los derechos reservados.
5 Armario eléctrico con pantalla integrada Todas las conexiones eléctricas en la parte frontal Pantalla permanentemente Iluminada Convertidor de frecuencia El convertidor de frecuencia empleado para regular la potencia, controla el número de revoluciones del compresor frigorífico (DV 3500 AP hasta WP) En los tamaños inferiores (DV 1800 hasta DV 2800 AP), la regulación de la potencia se realiza con una válvula electromagnética situada en la tubería de aspiración del compresor. Purgador de condensados con control de nivel Los secadores frigoríficos para aire comprimido Boreas Variopulse van equipados con el purgador de condensados con control de nivel. Así se elimina por completo el riesgo de pérdidas de aire comprimido. Condensadores de alto rendimiento La serie completa de Boreas Variopulse puede pedirse tanto con condensadores de placas con refrigeración por agua, como con condensadores con refrigeración por aire. Circuito de frío Principalmente se trata de tubos de cobre de alta cali- dad; en zonas con vibraciones se emplean tubos de acero inoxidable para alargar la vida útil del producto.
6 BOREAS VARIOPULSE DV 1800 AP HASTA Datos Técnicos Twin Carcasa 0 Modelo Caudal Caudal Pérdida de carga Conexión eléctrica Potencia absorbida kw Caudal de aire refrigerante m 3 /h m 3 /min bar 3~/50 Hz 100 % Carga 50 % Carga 0 % Sin m 3 /h máxima parcia carga DV 1800 AP ,0 0, V DV 2000 AP DV 2300 AP ,3 38,3 0,14 0, V 400 V 3,1 1,7 0, ,0 DV 2800 AP ,6 0, V 4,3 2,5 0, ,6 DV 3500 AP ,3 0, V 6,9 4,0 0, ,0 1 DV 4300 AP ,6 0, V 7,1 4,1 0, ,5 DV 5500 AP ,6 0, V 10,8 6,2 1, ,9 DV 7000 WP ,6 0, V 12,6 7,1 1, ,0 2 DV 8750 WP ,8 0, V 15,3 8,6 2, ,2 3 DV WP ,0 0, V 17,3 9,7 2, ,4 DV WP DV WP ,3 237,5 0,22 0, V 400 V DV WP ,6 0, V 30,6 17,3 3, ,4 DV WP ,0 0, V 34,6 19,6 4, ,8 DV WP ,6 0, V 43,8 24,3 5, ,0 DV WP ,0 0, V 47,8 26,6 6, ,0 3,2 3,4 21,9 23,9 1,9 2,0 12,1 13,3 0,4 0,4 2,7 3, ,1 1,3 7,5 8,5 Diseño Caudal de aire referenciado a la aspiración del compresor (+20 C, 1 bar), con entrada de aire comprimido al secador a +35 C, presión de trabajo 7 bar, temperatura ambiente +25 C, punto de rocío a presión +3 C, medido en la salida del secador conforme a DIN ISO 7183, potencia absorbida con +25 C de temperatura del aire ambiente/agua refrigerante. Presión de trabajo min. 2 bar max. 16 bar Temperatura de entrada max. +70 C Temperatura ambiente min. +2 C max. +50 C Presión acústica < 80 db (A) Presión de trabajo (bar g) Factor fp 0,60 0,70 0,80 0,88 0,94 1,00 1,04 1,06 1,09 1,10 1,12 1,14 1,15 1,16 1,17 Temperatura de entrada del aire comprimido ( C) Factor fti 1,20 1,00 0,82 0,67 0,55 0,45 0,38 0,34 0,30 Temperatura del aire ambiente / Temperatura del agua refrigerante ( C) Factor ftc 1,00 0,98 0,93 0,84 0,72 0,56 Punto de rocío a presión ( C) Factor fta 1,00 1,10 1,21 1,35 1,58 Rendimiento corregido del secador = Rendimiento del secador estándar x f p x f ta x f tc x f ti 6
7 DV WP TWIN: DATOS TÉCNICOS Dimensiones Twin Carcasa 0 Modell Conexiones aire comprimido Conexiones purga Peso Dimensiones mm DN G" kg Largo (A) Alto (B) Ancho (C) DV 1800 AP DV 2000 AP DV 2300 AP DV 2800 AP DV 3500 AP DV 4300 AP DV 5500 AP DV 7000 WP DV 8750 WP DV WP DV WP DV WP DV WP DV WP DV WP DV WP Entrada de Salida de aire aire comprimido comprimido B Entrada de aire comprimido Salida de aire comprimido C DV 1800 AP-2800 AP A A Entrada de Salida de aire aire comprimido comprimido B B C A C DV 3500 AP WP DV WP WP
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