Step 5: Verificación De Los Rendimientos Reales De Cada Unidad Interna - AERMEC MVA M Serie Manual Técnico Y Selección

Bombas de calor reversibles multisplit
22.7.
STEP 5: VERIFICACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS REALES DE CADA UNIDAD INTERNA
Antes de continuar con la eventual corrección de los diámetros de las líneas de refrigeración y con el dimensionamiento de los
accesorios obligatorios RNY, es necesario controlar si las unidades internas seleccionadas pueden soportar las cargas térmicas
requeridas después de aplicar el coeficiente de corrección del rendimiento para:
1) Potencia correcta para temperaturas distintas de la nominal en frío;
Para encontrar el valor corregido en función de la temperatura interna y externa distinta de la nominal, se deben utilizar las ta-
blas del capítulo 21.4 (para el dimensionamiento en frío). Estas tablas contienen los datos de potencia emitida y absorbida, ya
corregidos en función de distintos parámetros:
(a) El porcentaje de potencia gestionada por la unidad externa (este porcentaje se calcula dividiendo la potencia total de las
unidades internas por la potencia nominal de la unidad externa; y en nuestro ejemplo se trata de: 51,5 kW / 56 kW = 0,92%... en
nuestro ejemplo utilizaremos la tabla de la página 55, pero nos referiremos al valor 90% visto que la interpolación de los datos
para el porcentaje exacto del 92%, generaría datos con diferencias irrelevantes);
(b) La temperatura externa de proyecto (en nuestro caso 41°C B.S.);
(b) La temperatura interna de proyecto (en nuestro caso 19°C B.H.);
Utilizando estos valores con la tabla de la página 55, se encuentran los siguientes resultados:
Pfc = 24 kW - Pac = 6,94 kW
En este punto tendremos la potencia de refrigeración y la potencia absorbida correcta según las temperaturas de proyecto y el
porcentaje de uso del sistema; tener presente que dichos datos se refieren a un solo módulo (en nuestro caso la configuración
prevé dos módulos iguales) por lo tanto será necesario recuperar los mismos datos para cada módulo que compone la confi-
guración y sumarlos entre sí para obtener el resultado final de potencia suministrada y absorbida; en nuestro caso tendremos:
Pf
= 24*2 = 48 kW
real
Pf
= 6,94*2 = 13,88 kW
real
2) Coeficiente B: longitud y desnivel de la unidad más alejada (usando las curvas del apartado 21.6);
Para calcular el coeficiente B, hay que identificar la unidad interna más alejada de la primera RNY, y calcular la longitud de la
línea que la conecta a la misma (tener presente que cada RNY atravesada por esa línea se debe convertir en 0,5 m lineales); en
nuestro ejemplo la unidad más alejada es la que está instalada en el local 8 (se trata de un MVA280F), cuya distancia (teniendo
en cuenta también la conversión de las RNY) es de 28 m; el desnivel de dicha unidad respecto de la unidad externa es cero, visto
que se encuentran sobre el mismo plano; para encontrar el coeficiente relativo a dichos datos de proyecto se utiliza la curva del
apartado 21.6 (indicada a continuación) y se aplica el siguiente procedimiento:
(a) recuperar los datos de longitud y desnivel de la unidad más
alejada (a partir de la primera junta en Y), en nuestro caso:
Distancia máxima: 28 m;
Desnivel: 0 m;
(b) encontrar el punto que corresponde al valor de la distancia
máxima calculada (en nuestro caso 28 m) en el eje de la lon-
gitud máxima;
(c) trazar una línea horizontal sobre el eje del desnivel que co-
rresponda al valor de nuestro ejemplo (en este caso el valor es
0 m);
(d) trazar una curva paralela a las ya presentes, que pase por el
punto encontrado anteriormente e interpolar el valor;
En nuestro caso el valor del coeficiente B es de 0,962;
110
1506. 5389844_00
(m)
90
0.962
80
70
60
50
40
30
20
10
20
40
60
80
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Longitud de la línea más larga del sistema (m)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
10
(m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
20
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