INSTALACIÓN
4.2.
Análisis del agua
Deberá analizarse el agua; el circuito de agua instalado debe incluir los componentes necesarios para el tratamiento del agua (filtros,
aditivos, intercambiadores intermedios, válvulas de purgado, respiraderos, válvulas de seccionamiento, etc.) según los resultados del análisis.
No es recomendable la utilización de las unidades con circuitos abiertos, ya que pueden causar problemas con la
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oxigenación, ni la utilización con aguas superficiales sin tratar.
La utilización de agua sin tratar o tratada de manera inadecuada puede formar incrustaciones y depósitos de algas y lodo o provocar corrosión
y erosión. Recomendamos acudir a un especialista debidamente cualificado para determinar el tipo de tratamiento que se requiere. El fabricante
no se responsabiliza de los daños ocasionados por el uso de agua sin tratar, agua tratada de manera inadecuada, agua salina o agua glicolada.
A continuación, mostramos nuestras recomendaciones no exhaustivas a modo de información:
• No debe haber iones amonio NH4+ en el agua; son muy perjudiciales para el cobre. < 10 mg/l
• Los iones cloruro Cl- son perjudiciales para el cobre y presentan el riesgo de que se produzcan perforaciones por la corrosión por
punción < 10 mg/l.
• Los iones de sulfato SO42- pueden causar corrosión perforante < 30 mg/l.
• No debe haber iones de fluoruro (< 0,1 mg/l).
• No debe haber iones Fe2+ ni Fe3+ con oxígeno disuelto. Hierro disuelto < 5 mg/l con oxígeno disuelto < 5 mg/l. Por encima de
estos valores, se corroe el acero, lo cual puede generar la corrosión de las piezas de cobre bajo depósitos de Fe – que es lo que
sucede generalmente con los intercambiadores de calor multitubulares.
• Silicona disuelta: la silicona es un elemento ácido del agua y también puede conllevar un riesgo de corrosión. Contenido < 1 mg/l.
• Dureza del agua: TH > 2,8 K. Se recomiendan valores entre 10 y 25. Esto facilitará el depósito en capas, lo cual puede limitar la
corrosión del cobre. Los valores de TH demasiado altos pueden causar la obstrucción de las tuberías con el transcurso del tiempo.
• TAC < 100.
• Oxígeno disuelto: se debe evitar cualquier cambio repentino en las condiciones de oxigenación del agua. Desoxigenar el agua
mezclándola con gas inerte es igual de perjudicial que sobreoxigenarla mezclándola con oxígeno puro. La alteración de las condiciones
de oxigenación facilita la desestabilización del hidróxido de cobre y el agrandamiento de las partículas.
• Resistencia específica – conductividad eléctrica: cuanto más alta es la resistencia específica, más lenta será la tendencia a provocar
corrosión. Se recomiendan valores por encima de 3000 Ohm/cm. Un ambiente neutro favorece los valores máximos de resistencia
específica. Para la conductividad eléctrica, se recomiendan valores entre 200 y 6000 S/cm.
• pH: pH neutro a 20 °C (7 < pH < 8)
Si es necesario vaciar el circuito del agua por un periodo superior a un mes, debe ponerse todo el circuito bajo carga de nitrógeno, para
evitar cualquier riesgo de corrosión aireación diferencial.
4.3.
Protección antihielo
4.3.1. : Emplee una solución de glicol/agua.
LA ADICIÓN DE GLICOL ES LA ÚNICA FORMA EFICAZ DE PROTEGER CONTRA LA CONGELACIÓN
La solución de glicol/agua debe tener la suficiente concentración para asegurar una adecuada protección y evitar la formación
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de hielo en caso de darse las temperaturas exteriores más bajas previstas en la instalación. Utilice con precaución soluciones
anticongelantes MEG no pasivadas (Monoetilenglicol o MPG Monopropilenglicol). Puede aparecer corrosión con este tipo
de soluciones anticongelantes con oxígeno.
4.3.2. : Vacíe la instalación
Es importante asegurarse de que se han instalado purgadores de aire manuales o automáticos en los puntos altos del
circuito de agua. Compruebe que se hayan instalado llaves de drenaje en los puntos bajos del circuito para permitir su
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drenaje. Para drenar el circuito, las llaves de drenaje deberán estar abiertas y se deberá facilitar una salida de aire.
Nota: Los purgadores de aire no están diseñados para admitir aire.
LA GARANTÍA LENNOX NO CUBRE LA CONGELACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR POR BAJAS TEMPERATURAS.
4.4.
Corrosión electrolítica
Es conveniente llamar la atención sobre los problemas de la corrosión debida a la corrosión electrolítica causada
por un desequilibrio entre los puntos de conexión a tierra.
LA GARANTÍA DE LA UNIDAD NO CUBRE LA PERFORACIÓN DEL INTERCAMBIADOR COMO CONSECUENCIA
DE LA CORROSIÓN ELECTROLÍTICA
CHILLER-IOM-2004-S
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