この投稿では、冷媒配管のサイズ方法についての議論を続けます。このトレーニングは、可能な限りシンプルで実用的であるように設計されており、冷媒配管を正しく正確にサイズするために必要な知識を提供します。パイプのサイズ、圧力降下、その他の要因の決定など、このプロセスの重要な側面を説明します。この包括的なトレーニングにより、あらゆる状況で冷媒配管をサイズする自信があります。

冷媒ラインのサイジング
Ashrae Handbook HVACシステムと機器の第41章と第2章には、頻繁に使用される冷媒の吸引、排出、および液体ラインのサイジングが含まれています。飽和吸引温度(SST)の変化は、吸引および放電系統で0.5、1、および2°F(0.28、0.56、および1.7°C)、液体系統では1°F(0.56°C)です。このデータは、水冷装置の105°F(40.6°C)の凝縮温度に基づいており、空冷装置などの他の温度(通常120〜125°F [48.9〜51.7°C])を調整する必要があります。また、テーブルは同等のパイプ長の100フィート(30.5 m)の長さを想定していますが、実際の圧力低下は、アプリケーションの実際の長さに応じてテーブルの方程式から推定できます。
飽和吸引温度は、蒸発器を離れる圧力に基づいており、冷媒温度を過熱のないガスとして表します。蒸発器を離れる実際の冷媒温度は、これよりも高くなります。 2つの温度の違いは、過熱と呼ばれます。
冷媒ラインの同等の長さ
次の表は、同等の長さを推定するための情報を提供します。実際の同等の長さは、配管が続くフィート(メートル)の経路長を計算し、その長さに沿って継手および/またはアクセサリーの圧力降下を追加することにより推定されます。このテーブルは、継手とアクセサリ用のストレートパイプの同等のフィートの圧力降下を提供します。


たとえば、「継手の等価長さ“, we see that a 7/8-inch (22 mm) long radius elbow has a pressure drop equivalent to 1.4 feet (0.43 m) of straight copper pipe.

同等の長さを決定する方法
DXエアハンドリングユニットを使用して、次の凝縮ユニットの液体ラインの同等の長さを計算します。
液体ラインは、次の要素で構成されています。
- •22フィート(6.7 m)1-3/8インチ(35 mm)配管
- 7 つのロング ラジアス エルボー
- フィルタードライヤー1台
- 1 サイトグラス
- 球形遮断弁 1個
冷媒アクセサリの使用の同等の長さを決定するには 表1 と 表 2)。

液体ラインのサイズを変更する方法
冷媒の液体ラインのサイズと、前の例に示されているDXエアハンドリングユニットを使用して、凝縮ユニットのTXバルブでフラッシュすることを避けるために必要なサブクーリングを決定します。システム:
- Uses R-410A
- Has copper pipes
- 蒸発器は40°F(4.4°C)で動作します
- コンデンサーは120°F(48.9°C)で動作します
- 容量は60トン(211kW)
- 液体ライン同等物は113.6フィート(34.64 m)です
- 蒸発器がコンデンサーの上にある20フィート(6.1 m)のライザーがあります
液体ラインのサイジングの最初のステップは、システムに必要なパイプのサイズを推定することです。これに続いて、機器と提供されるスペースの間の実際の温度差(∆T)を計算します。その後、実際の配管圧力降下を計算し、総圧力降下を決定する必要があります。 TXバルブでのR-410Aの飽和圧力、TXバルブの飽和温度、およびTXバルブの飽和液に必要なサブクーリングも決定する必要があります。最後に、適切な操作に必要なサブクーリングを計算する必要があります。これらの手順に従うことで、システムが正しく設計され、効率的に動作することが保証されます。
ステップ 1 – パイプのサイズを見積もる
60トンのユニットの液体ラインパイプサイズを把握するには、次のテーブルを参照してください。テーブルによると、1-3/8インチ(35 mm)のパイプは、79.7トン(280 kW)ユニットに適しています。テーブル条件(同等の長さと凝縮温度)は、設計条件とは異なることに注意してください。

ステップ 2 – 実際の ∆T を計算する
設計条件に基づいて飽和温度差を計算できます。
`{:[deltat _(“実際の“)= deltat _(“ Table ’)[(”実際の長さ“)/(”テーブル長") “)^(1.8)= 0.68^(@)f]、[{:delta deltat _(“ altual ")= 0.56^(@)c [(34.64(”“ m))/(30.48(”“ M))]]ステップ3 - 実際の配管圧力降下を計算します
によると 表 3、1°F(0.56°C)飽和温度低下の圧力低下は、100フィートの等価長さ4.75 psi(32.75 kpa)です。実際の配管圧力降下は、方程式を使用して決定されます。
`{:[” pressure””ドロップ“ _(“ altual")=”圧力ドロップ“ _(“ Table”)[(deltat _(“ altual "))/(deltat _(“ Table ’))]、[”圧力ドロップ“ P _(“実際の「)= 32.75kpaquad [(0.39^(@)c)/(0.56^(@)c)] = 22.81kpa]]、[]:} `ステップ4 - 総圧力低下を計算します
総圧力降下を決定するために、使用します 表 4、そしてライザーは20フィートであることを思い出してください。R-410Aの場合、圧力降下はフィートあたり0.43 psi(9.73 kpa/m)です。
ライザーからの圧力低下「=」圧力降下「xx(」冷媒圧力降下 ")/(ft)`
総圧力低下=実際の圧力低下 +ライザー圧力降下
総圧力低下= 3.23 psi + 8.6 psi = 11.83 psi
総圧力低下= 59.35 kPa + 22.81 kPa = 82.16 kPa
ステップ5 - TXバルブでR-410Aの飽和圧力を決定する
見つけることができる冷媒プロパティテーブルを使用します HVAC-ENG.COM または、Ashraeなどの参照、120°FでのR-410Aの飽和圧力は433 PSIA(絶対)(2985 KPAA)です。 TXバルブでの飽和圧力を計算するために、R-410Aの飽和圧力を120°Fで取得し、総圧力低下を減算します。
飽和圧力TXバルブ = 飽和圧力120°F – 総圧力損失
飽和圧力TXバルブ = 433.0 psia - 11.83 psia = 421.17 psia
(飽和圧力TXバルブ = 2985.0 kPa - 82.15 LPA = 2902.85 kPa)
ステップ6 - TXの飽和温度を決定する
バルブ
冷凍プロパティテーブルを参照すると、TXバルブの飽和温度は、TXバルブ(421 PSIA)の飽和圧力を使用して補間することができます。 TXバルブの飽和温度は117.8°Fであることがわかります。
ステップ7- TXバルブの飽和液に必要なサブクーリングを決定します
サブクーリングは、TXバルブで飽和液を飽和させる必要があります。
サブクーリング=実際の飽和温度 - 飽和温度TXバルブ
サブクーリング= 120.0°F - 117.8°F = 2.2°F
ステップ8-適切な動作に必要なサブクーリングを決定します
2.2°Fは、TXバルブに飽和液冷媒を持つために必要なサブクーリングの量です。それ以下のものは何でも、冷媒は点滅し始め、TXバルブは適切に動作しません。 TXバルブが適切に動作し、ダイアフラムの羽ばたきを避けるためには、TXバルブにさらに4°Fのサブクーリングが必要です。
サブクーリング要件= TXバルブ温度 +システム温度
サブクーリング要件= 2.2°F + 4.0°F = 6.2°F
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