Seção 3

Descrição

3.1Descrição geral

3.1.1Unidade de refrigeração - Parte frontal

A unidade de refrigeração foi projetada de modo que a permitir o acesso à maioria dos componentes pela parte frontal (consulte a Figura 3.1).

3.1.2Ventilador de reposição de ar fresco

A função do ventilador superior de reposição de ar fresco é fornecer ventilação às mercadorias que precisam de circulação de ar fresco. O sistema de ventilação/sensor de posição da saída de ar (VPS) está localizado no painel de acesso superior esquerdo.

Figura 3.1  Unidade de refrigeração - Parte frontal

fig3_uv.jpg 

1)Painel do ventilador de reposição de ar fresco. O Ventilador do Evaporador N.º 2 e o Sensor de Temperatura de Degelo (DTS) estão localizados no interior

2)Painel de Acesso. O Ventilador do Evaporador N.º 1, a Válvula de Expansão Eletrônica (EEV), o Termostato de Finalização do Aquecedor/ Resistência (HTT) estão localizados no interior

3)Cavidades para empilhadeira

4)Caixa de controle

5)Mostrador do equipamento

6)Teclado

7)Conector do interrogador (frontal direito)

8)Acionador de frequência variável (VFD)

9)Placa de identificação do equipamento: Número de série, número do modelo e número de identificação das peças (PID)

10)Localização dos cabos de força e plugue

11)Sensor de temperatura ambiente (AMBS)

12)Válvula solenoide de descarga (USV)

13)Compressor

14)Tanque de vaporização

15)Filtro secador

16)Ventilador do resfriador de gás

17)Disposições relativas à vedação do TIR (Transports Internationaux Routiers) - típicas para todos os painéis

- - - - -

3.1.3Seção do evaporador

Os dois ventiladores do evaporador circulam o ar pelo contêiner puxando-o da parte superior da unidade, direcionando-o pela serpentina do evaporador, onde ele é resfriado ou aquecido, e descarregando o ar condicionado na parte inferior da unidade.

A maioria dos componentes pode ser acessada removendo o painel superior traseiro (conforme mostra a Figura 3.2) ou removendo os painéis de acesso do ventilador do evaporador (consulte a Figura 3.1).

Figura 3.2  Seção do evaporador

fig4_uv.jpg 

1)Motor do ventilador do evaporador N.º 1 (EM1)

2)Motor do ventilador do evaporador nº 2 (EM2)

3)Sensor de registro do retorno (RRS)
Sensor de temperatura de retorno (RTS)

4)Sensor de umidade (HS)

5)Serpentina do evaporador

6)Aquecedores/resistências da serpentina do evaporador (parte inferior da serpentina)

7)Termostato de fim do aquecimento (HTT)

8)Sensor de temperatura de degelo (DTS)

9)Sensor de temperatura do evaporador (ETS1)

10)Conector do interrogador, traseiro (ICR)

11)Receptáculo do sensor USDA PR2

12)Receptáculo do sensor USDA PR1

13)Receptáculo do sensor USDA PR3

14)Receptáculo do sensor de carga PR4

15)Válvula de expansão eletrônica (EEV)

- - - - -

3.1.4Compressor e seção do tanque de vaporização

Figura 3.3  Compressor e seção do tanque de vaporização - PIDs inferiores a NT5010

fig_compressor-section-original.jpg 

1)Compressor

2)Sensor de temperatura de descarga do compressor (CPDS)

3)Válvula de alívio de alta pressão (HPRV)

4)Chave de alta pressão (HPS)

5)Sensor de temperatura do resfriador de gás (GCTS)

6)Conexão do serviço da parte superior

7)Transdutor de pressão de descarga (DPT)

8)Filtro secador

9)Válvula de expansão de alta pressão (HPXV)

10)Tanque de vaporização

11)Válvula de alívio de pressão do tanque de vaporização (FTPRV)

12)Transdutor de pressão do tanque de vaporização (FPT)

13)Válvula solenoide do recuperador (ESV)

14)Válvula solenoide de descarga (USV)

15)Válvula de alívio de pressão da parte inferior (PRV)

16)Conexão de serviço da parte inferior

17)Transdutor de pressão de sucção (SPT)

18)Sensor de temperatura ambiente (AMBS)

19)Sensor de registro de suprimento (SRS)

20)Sensor de temperatura de suprimento (STS)

- - - - -

Figura 3.4  Compressor e seção do tanque de vaporização - PIDs NT5010 e superiores

fig_compressor-section-NT5010.jpg 

1)Compressor

2)Sensor de temperatura de descarga do compressor (CPDS)

3)Válvula de alívio de alta pressão (HPRV)

4)Chave de alta pressão (HPS)

5)Transdutor de pressão de descarga (DPT)

6)Sensor de temperatura do resfriador de gás (GCTS)

7)Conexão do serviço da parte superior

8)Filtro secador

9)Válvula de expansão de alta pressão (HPXV)

10)Tanque de vaporização

11)Válvula de alívio de pressão do tanque de vaporização (FTPRV)

12)Transdutor de pressão do tanque de vaporização (FPT)

13)Válvula solenoide do recuperador (ESV)

14)Válvula solenoide de descarga (USV)

15)Válvula de alívio de pressão da parte inferior (PRV)

16)Conexão de serviço da parte inferior

17)Transdutor de pressão de sucção (SPT)

18)Sensor de temperatura ambiente (AMBS)

19)Sensor de registro de suprimento (SRS)

20)Sensor de temperatura de suprimento (STS)

- - - - -

Figura 3.5  Detalhe do compressor

Description00018.jpg 

1)Acionador de frequência variável (VFD)

2)Caixa de terminais do compressor

3)Indicador de umidade/visor (se equipado)

4)Porta de drenagem de óleo

5)Bomba de óleo

6)Porta de descarga/flange do primeiro estágio

7)Porta de sucção/flange do segundo estágio

8)Porta de descarga/flange do segundo estágio

9)Cabeçote

10)Transdutor de pressão de sucção (SPT)

11)Porta de sucção/flange

12)Tampa de fechamento do motor do compressor

13)Conexão de serviço, sucção

14)Parafusos de montagem do compressor

15)Placa com N.º de série/modelo do compressor

- - - - -

3.1.5Intercooler/resfriador de gás

A serpentina do intercooler/resfriador de gás serve como um trocador de calor em que o gás comprimido refrigerante do compressor é resfriado à medida que circula através dos tubos da serpentina. O ventilador do intercooler/resfriador de gás puxa o ar externo pelos quatro lados da serpentina e o calor do refrigerante é transmitido para o ar, liberando o ar quente horizontalmente pela parte frontal da grelha do ventilador.

Figura 3.6  Intercooler/resfriador de gás

fig7_uv.jpg 

1)Ventilador do resfriador de gás

2)Motor do ventilador do resfriador de gás

3)Serpentina do resfriador de gás

4)Tampa da serpentina do resfriador de gás

5)Entrada do resfriador de gás

6)Saída do resfriador de gás

7)Entrada do intercooler

8)Saída do intercooler

- - - - -

3.1.6Seção da caixa de controle

Figura 3.7  Seção da caixa de controle

fig9_uv.jpg 

1)Contatora do compressor - CH

2)Contatora da fase A - PA

3)Contatora da fase B - PB

4)Contatora do aquecedor/resistência - HR

5)Módulo da interface de comunicações

6)Controlador/módulo DataCORDER (controlador)

7)Módulo da interface de frequência variável (VIM)

8)Módulo do mostrador

9)Teclado

10)Local padrão da bateria do controlador

11)Chave de partida/parada, ST

12)Local da caixa do conector do interrogador

13)Transformador de controle

14)Evaporador de alta velocidade Contatora do ventilador - EF

15)Evaporador de baixa velocidade Contatora do ventilador - ES

16)Contatora do ventilador de resfr. de gás de alta velocidade - GF

17)Contatora do ventilador de resfr. de gás de baixa velocidade - GS

18)Disjuntor (CB-1) - 25 A

19)Módulo do sensor de corrente

20)Núcleo de ferrita

- - - - -

3.1.7Módulo da interface de comunicações

O módulo opcional da interface de comunicações (N.º Figura 3.7) é um módulo escravo que permite a comunicação com uma estação central mestra de monitoramento. O módulo responde a todas as comunicações e devolve informações pela linha de alimentação principal. Consulte o manual técnico da estação central mestra de monitoramento para obter informações adicionais.

3.1.8Seção de condensador resfriado a água

A seção do condensador resfriado a água (Figura 3.8) consiste em um condensador resfriado a água, acoplamentos de água e uma chave de pressão de água.

Figura 3.8  Condensador resfriado a água

Fig_wcc.png 

1)Condensador resfriado a água

2)Acoplamento (entrada de água)

3)Acoplamento de autodrenagem (saída de água)

4)Chave de pressão da água (WP)

- - - - -

3.2Dados do sistema de refrigeração

Conjunto do compressor / motor

Peso (com óleo)

158 kg (348 lb)

Óleo aprovado

Carrier P/N 46-00025-06

Idemitsu FVC 100D

Carga de óleo

2.000 ml (67 onças)

Visor de óleo (somente compressor de serviço)

Com o equipamento em operação, a faixa do nível de óleo deve ficar entre 1/4 e 3/4 do visor.

Superaquecimento da válvula de expansão eletrônica (evaporador)

Variável

Válvula de expansão de alta pressão (HPXV)

Variável

Termostato de fim do aquecimento (HTT)

Abertura

54°(+/- 3) C = 130°(+/- 5) F

Fechamento

38°(+/- 4) C = 100°(+/- 7) F

Chave de alta pressão (HPS)

Liga

138 (+7/-11) bar = 2.000 (+100/-156) psig

Desliga

99 (+/- 10) bar = 1.430 (+/- 140) psig

Carregue de acordo com as especificações da placa de identificação para garantir o desempenho ideal da unidade.

Carga do refrigerante - R-744

Configuração do equipamento

Requisitos de carga

CO2 99,9% puro com máximo de 10 ppm de água (AHRI 700)

Para manutenções, carregue até 9,5 lbs/4,31 kg.
Consulte também a placa de identificação, veja Figura 2.2 

Válvulas de alívio de pressão - Definir pressão


 

PIDs inferiores a NT5010

Abertura, parte inferior

89,6 bar = 1.300 psig

Abertura, tanque de vaporização

108,2 bar = 1.569 psig

Abertura, parte superior

150,9 bar = 2.189 psig

 

PIDs NT5010 e superiores

Abertura, parte inferior

89,6 bar = 1.300 psig

Abertura, tanque de vaporização

117,2 bar = 1.700 psig

Abertura, parte superior

150,9 bar = 2.189 psig

Peso do equipamento

Consulte a placa de identificação, veja Figura 2.2

Chave de pressão da água (WP)

Desliga

0,5 + 0,2 kg/cm3 (7 + 3 psig)

Liga

1,6 + 0,4 kg/cm3 (22 + 5 psig)

3.3Requisitos de torque

Válvulas de alívio de pressão

 

PIDs inferiores a NT5010

 

Válvula de alívio de pressão da parte inferior (LPRV)

88,1-96,3 Nm (65-71 pés.lb)

Válvula de alívio de pressão do tanque de vaporização (FTPRV)

29,8–32,5 Nm (2224 pés.lb)

Válvula de alívio de pressão da parte superior (HPRV)

51,5–56,9 Nm (3842 pés.lb)

PIDs NT5010 e superiores

 

Válvula de alívio de pressão da parte inferior (LPRV)

77,3-85,4 Nm (57-63 pés.lb)

Válvula de alívio de pressão do tanque de vaporização (FTPRV)

29,8–32,5 Nm (22–24 pés.lb)

Válvula de alívio de pressão da parte superior (HPRV)

51,5–56,9 Nm (38–42 pés.lb)

Transdutores de pressão

 

PIDs inferiores a NT5010

Transdutor de pressão de sucção (SPT)

25,7-28,5 Nm (19–21 pés.lb)

Transdutor de pressão do tanque de vaporização (FPT)

9,5–12,2 Nm (78 pés.lb)

Transdutor de pressão de descarga (DPT)

9,5–12,2 Nm (78 pés.lb)

Conectores de serviço / Válvulas de serviço

PIDs inferiores a NT5010

Conector de serviço de sucção

25,7-28,5 Nm (19-21 pés.lb)

Conector de serviço de descarga

9,5–12,2 Nm (78 pés.lb)

PIDs NT5010 e superiores

Válvula de serviço de descarga ou sucção

 

Tampa superior

10-14 Nm (7–10 pés.lb)

Haste, aberta

Máx. de 2 Nm (1,5 pés.lb)

Haste, fechada

6–8 Nm (4–6 pés.lb)

Tampa de alargamento

10-14 Nm (7-10 pés.lb)

Filtro secador

Filtro secador

18,4–22,1 Nm (25–30 pés.lb)

Chave de pressão

Chave de alta pressão

17,6–19 Nm (13–14 pés.lb)

Parafusos

Parafusos do flange do compressor

35,3–38 Nm (26–28 pés.lb)

 

3.4Dados do sistema elétrico

Disjuntor

CB-1

25 A

Motor do compressor

Ampères com carga total (FLA)

13 A a 460 VCA

Motor do ventilador do resfriador de gás

Suprimento nominal

380 VCA, trifásico, 50 Hz +/- 2,5% Hz

460 VCA, trifásico, 60 Hz +/- 2,5% Hz

Ampères com carga total, alta velocidade

1,10 A

1,20 A

Ampères com carga total, baixa velocidade

0,68 A

0,69 A

Potência, alta velocidade

0,35 hp

0,60 hp

Potência, baixa velocidade

0,04 hp

0,06 hp

RPM, alta velocidade

1450 rpm

1.725 rpm

RPM, baixa velocidade

700 rpm

825 rpm

Tensão

360–460 VCA

400–500 VCA

Lubrificação do rolamento

Lubrificado na fábrica, não é necessária graxa adicional.

Rotação

Sentido anti-horário ao ser visualizado da extremidade do eixo.

Aquecedores / resistências da serpentina do evaporador

Número de aquecedores / resistências

6

Classificação

750 watts +/- 5% cada a 230 VCA

Resistência (frio)

72 ohms +/- 5% a 20° C (68° F)

Tipo

Caixa

Motores de ventilador do evaporador

Suprimento nominal

380 VCA, trifásico, 50 Hz +/- 2,5% Hz

460 VCA, trifásico, 60 Hz +/- 2,5% Hz

Ampères com carga total, alta velocidade

1,07

0,9

Ampères com carga total, baixa velocidade

0,47

0,47

Potência nominal, alta velocidade

0,36

0,63

Potência nominal, baixa velocidade

0,05

0,08

Rotações por minuto, alta velocidade

2850 rpm

3450 rpm

Rotações por minuto, baixa velocidade

1.425 rpm

1.725 rpm

Tensão

360–460 VCA

400–500 VCA

Lubrificação do rolamento

Lubrificado na fábrica, não é necessária graxa adicional.

Rotação

Sentido horário quando visualizado da extremidade do eixo.

Fusíveis

Circuito de controle

7,5 A (F3A, F3B)

Controlador / DataCORDER

5 A (F1, F2)

Sensor de posição da saída de ar (VPS)

Saída elétrica

0,5 VCC a 4,5 VCC acima da faixa de 90 graus

Tensão de alimentação

5 VCC +/- 10%

Corrente de alimentação

5 mA (típica)

Bobinas da válvula solenoide (ESV/USV) 24 VCA

Resistência nominal a 20° C (68° F)

12,4 ohms +/- 5%

Consumo máximo de corrente

0,7 A

Válvula de expansão eletrônica (EEV)

Resistência nominal

100 ohms A-B e C-D

Tensão de alimentação

12 VCC +/- 10%

Válvula de expansão de alta pressão (HPXV)

Resistência nominal

30 ohms do aterramento/comum 1 a 2, 3, 4 e 5 no plugue KE

Tensão de alimentação

12 VCC +/- 10%

Acionador de frequência variável (VFD)

460 volts

Frequência variável

Sensor de umidade (HS)

Fio alaranjado

Alimentação

Fio vermelho

Saída

Fio marrom

Terra

Tensão de entrada

5 VCC

Tensão de saída

0 a 3,3 VCC

Leituras de tensão de saída em relação ao percentual de umidade relativa (RH):

30%

0,99 V

50%

1,65 V

70%

2,31 V

90%

2,97 V

Controlador

Intervalo do ponto de ajuste

-40 a +30° C (-40 a +86° F)

3.5Dispositivos de segurança e proteção

Os componentes da unidade são protegidos contra danos pelos dispositivos de segurança e proteção listados na Tabela 3–1. Esses dispositivos monitoram as condições de funcionamento do equipamento e abrem um conjunto de contatos elétricos no caso de uma condição insegura.

Abra os contatos da chave de segurança em um dos dispositivos IP-CP, ou nos dois, ou a HPS desligará o compressor.

Abrir os contatos da chave de segurança do dispositivo IP-CM desligará o motor do ventilador do resfriador de gás.

Toda a unidade de refrigeração será desligada em caso de abertura de um destes dispositivos de segurança: (a) disjuntor(es); (b) fusível (F3A/F3B; 7,5 A); ou (c) protetor(es) interno(s) do motor do ventilador do evaporador - (IP).

Tabela 3–1  Dispositivos de segurança e proteção

Condição insegura

Dispositivo

Configuração do dispositivo

Consumo excessivo de corrente

Disjuntor (CB-1) - redefinição manual

Desarma a 25 A (460 VCA)

Consumo excessivo de corrente no circuito de controle

Fusível (F3A e F3B)

Classificação de 7,5 A

Consumo excessivo de corrente pelo fusível do controlador

Fusível (F1 e F2)

Classificação de 5 A

Temperatura excessiva do enrolamento do motor do ventilador do resfriador de gás

Protetor interno (IP-CM) - redefinição automática

N/D

Temperatura excessiva do enrolamento do motor do compressor

Protetor interno (IP-CP) - redefinição automática

N/D

Temperatura excessiva do enrolamento do(s) motor(es) do ventilador do evaporador

Protetor(es) interno(s) (IP-EM) - redefinição automática

N/D

Pressões anormais no sistema refrigerante

PRV da parte inferior

89,6 bar = 1.300 psig

PRV do tanque de vaporização

108,2 bar = 1.569 psig

PRV da parte superior

150,9 bar = 2.189 psig

Pressão de descarga anormalmente alta

Chave de alta pressão (HPS), liga

138 (+7/-11) bar = 2.000 (+100/-156) psig

Chave de alta pressão (HPS), desliga

99 (+/- 10) bar = 1.430 (+/- 140) psig

3.6Circuito de refrigeração

A unidade NaturaLINE funciona como um sistema de refrigeração de compressão de vapor usando R−744 (CO2) como refrigerante. Os componentes principais do sistema são: compressor alternativo, intercooler/resfriador de gás, válvula de expansão de alta pressão (HPXV), tanque de vaporização, válvula de expansão eletrônica (EEV), válvula solenoide do recuperador (ESV), válvula solenoide de descarga (USV) e um evaporador.

O sistema de refrigeração oferece três modos de operação: padrão, descarregado ou recuperador. Ao inicializar o sistema e durante os períodos de carga com pouca refrigeração, a unidade funciona no modo Unloaded (Descarregado). Assim, o microprocessador pode colocar o sistema em operação com capacidade reduzida para medir a carga real. Se o microprocessador determinar que é necessária mais capacidade (como em períodos de carga alta ou em movimento para baixo), o sistema passará para o modo Economized (Recuperador). O modo Standard (Padrão) é usado para manter a temperatura em condições de carga estável.

3.6.1Modo padrão

No compressor, o CO2 refrigerante entra pela porta de sucção e é comprimido até formar um gás com pressão e temperatura mais altas. O gás comprimido sai do primeiro estágio do Compressor, entra no Intercooler e volta para o Compressor pela porta de sucção do segundo estágio, onde é comprimido, atingindo temperatura e pressão mais altas. Em seguida, o gás comprimido sai do Compressor pela porta de descarga e flui através do Resfriador de Gás. A temperatura de descarga do refrigerante é monitorada de maneira contínua pelo Sensor de Temperatura de Descarga do Compressor (CPDS).

À medida que o refrigerante passa pelos tubos do Resfriador de Gás, o ar ambiente flui através dos tubos e aletas da serpentina, removendo o calor do gás refrigerante. Enquanto o calor do refrigerante é transferido para o ar ambiente, o gás refrigerante é resfriado e passa pelo Filtro Secador. Esse Filtro Secador garante a limpeza e a secura do refrigerante.

O fluxo do refrigerante do Filtro Secador para o Tanque de Vaporização é regulado pela Válvula de Expansão de Alta Pressão (HPXV). A HPXV é controlada pelo software operacional para oferecer o melhor desempenho e eficiência. Enquanto o microprocessador recebe os dados de temperatura e pressão, o motor de passo da HPXV controla a abertura e o fechamento para manter a eficiência máxima do sistema. À medida que o refrigerante flui através do orifício variável da HPXV, a pressão reduzida provoca a condensação do refrigerante (gás de vaporização) ao entrar no tanque de vaporização. No Tanque de Vaporização, o vapor e o líquido são separados.

O refrigerante líquido do Tanque de Vaporização segue através da linha de passagem de líquido para a Válvula de Expansão Eletrônica (EEV). A EEV é usada para controlar o superaquecimento do refrigerante que sai do Evaporador. Enquanto o microprocessador recebe os dados de temperatura e pressão de sucção, ele transmite pulsos eletrônicos ao motor de passo da EEV, que abre e fecha o orifício variável da válvula para controlar e manter o superaquecimento correto. O superaquecimento é controlado a fim de garantir que o refrigerante líquido nunca entre no compressor.

O refrigerante líquido flui pelo Evaporador, absorvendo o calor do ar de retorno que passa pelos tubos e aletas da serpentina do Evaporador. À medida que o refrigerante líquido da serpentina do Evaporador absorve o calor, o refrigerante é vaporizado, enviando vapor pela porta de sucção de volta para o compressor.

3.6.2Porta de descarga e porta de sucção do primeiro estágio

O refrigerante de alta pressão e alta temperatura que é descarregado da porta de descarga do primeiro estágio flui diretamente para a seção do Intercooler do Intercooler/resfriador de gás. À medida que o refrigerante passa pelos tubos do Intercooler, o ar ambiente que flui através dos tubos e aletas da serpentina remove o calor, resfriando o gás, sem condensá-lo. O refrigerante que sai do intercooler passa por três locais: a válvula de retenção (onde ele para), a Válvula Solenoide de Descarga (que normalmente está fechada no modo padrão ou modo recuperador) e a porta de sucção do estágio intermediário, onde o refrigerante volta para o compressor.

3.6.3Modo descarregado

Durante a inicialização do sistema e nos períodos de carga com pouca refrigeração, a unidade funciona no modo descarregado para economizar energia. No modo Descarregado, a USV, que normalmente está fechada, fica aberta. Nesse modo, uma parte do refrigerante que sai do Intercooler é redirecionada para a porta de sucção e de volta ao Compressor. A parte restante do refrigerante que sai do Intercooler segue para a porta de sucção do segundo estágio. Para reduzir ainda mais a refrigeração, o acionador de frequência variável (VFD) pode diminuir a velocidade do Compressor.

3.6.4Modo Recuperador

No modo recuperador, o sistema principal de refrigeração funciona como no modo padrão, exceto pelo fato de que o microprocessador ativa (abre) a válvula solenoide do recuperador (ESV). Quando a ESV é aberta, a capacidade aumenta durante o congelamento e o movimento para baixo do equipamento, pois permite que o vapor do refrigerante passe através da válvula de retenção, desde o Tanque de Vaporização até a porta de sucção do estágio intermediário, onde o refrigerante volta para o Compressor. No modo recuperador, a USV permanece fechada.

3.6.5Válvula de expansão eletrônica (EEV)

O microprocessador controla o superaquecimento do refrigerante que sai do evaporador abrindo e fechando o orifício variável da EEV. O microprocessador transmite pulsos eletrônicos ao motor de passo da EEV, que abre e fecha o orifício da válvula para manter o superaquecimento. O controle da EEV é baseado nos dados do Transdutor de Pressão de Sucção (SPT) e do Sensor de Temperatura do Evaporador (ETS).

Figura 3.9  Diagrama esquemático do circuito de refrigeração - PIDs abaixo de NT5010

fig-refrigeration-circuit.png 

1)Compressor

2)Intercooler

3)Sensor de temperatura de descarga do compressor (CPDS)

4)Válvula de alívio de alta pressão (HPRV)

5)Chave de segurança de alta pressão (HPS)

6)Resfriador de gás

7)Sensor de temperatura do resfriador de gás (GCTS)

8)Transdutor de pressão de descarga (DPT)

9)Conector de serviço da parte superior

10)Filtro secador

11)Válvula de expansão de alta pressão (HPXV)

12)Tanque de vaporização

13)Válvula de alívio de pressão do tanque de vaporização (FTPRV)

14)Transdutor de pressão do tanque de vaporização (FPT)

15)Válvula solenoide do recuperador (ESV)

16)Válvula de expansão eletrônica (EEV)

17)Evaporador

18)Sensor de temperatura do evaporador (ETS)

19)Válvula de alívio de pressão da parte inferior (PRV)

20)Válvula solenoide de descarga (USV)

21)Transdutor de Pressão de Sucção (SPT), localizado atrás do compressor

22)Conector de serviço da parte inferior

23)Telas do filtro

- - - - -

Figura 3.10  Diagrama esquemático do circuito de refrigeração - PIDs NT5010 e superiores

fig-refrigeration-circuit-5010.png 

1)Compressor

2)Intercooler

3)Sensor de temperatura de descarga do compressor (CPDS)

4)Válvula de alívio de alta pressão (HPRV)

5)Chave de segurança de alta pressão (HPS)

6)Resfriador de gás

7)Sensor de temperatura do resfriador de gás (GCTS)

8)Transdutor de pressão de descarga (DPT)

9)Válvula de serviço da parte superior

10)Filtro secador

11)Válvula de expansão de alta pressão (HPXV)

12)Tanque de vaporização

13)Válvula de alívio de pressão do tanque de vaporização (FTPRV)

14)Transdutor de pressão do tanque de vaporização (FPT)

15)Válvula solenoide do recuperador (ESV)

16)Válvula de expansão eletrônica (EEV)

17)Evaporador

18)Sensor de temperatura do evaporador (ETS)

19)Válvula de alívio de pressão da parte inferior (PRV)

20)Válvula solenoide de descarga (USV)

21)Transdutor de pressão de sucção (SPT)

22)Válvula de serviço da parte inferior

23)Telas do filtro

- - - - -

Figura 3.11  Diagrama esquemático do circuito de refrigeração (WCC) - PIDs abaixo de NT5010

fig-refrigeration-circuit-wcc.png 

1)Compressor

2)Intercooler

3)Sensor de temperatura de descarga do compressor (CPDS)

4)Válvula de alívio de pressão da parte superior (HPRV)

5)Chave de segurança de alta pressão (HPS)

6)Condensador resfriado a água (WCC)

7)Chave de pressão da água (WPS)

8)Resfriador de gás

9)Sensor de temperatura do resfriador de gás (GCTS)

10)Transdutor de pressão de descarga (DPT)

11)Conector de serviço da parte superior

12)Filtro secador

13)Válvula de expansão de alta pressão (HPXV)

14)Tanque de vaporização

15)Válvula de alívio de pressão do tanque de vaporização (FTPRV)

16)Transdutor de pressão do tanque de vaporização (FPT)

17)Válvula solenoide do recuperador (ESV)

18)Válvula de expansão eletrônica (EEV)

19)Evaporador

20)Sensor de temperatura do evaporador (ETS)

21)Válvula de alívio de pressão da parte inferior (LPRV)

22)Válvula solenoide de descarga (USV)

23)Transdutor de pressão de sucção (SPT)

24)Conector de serviço da parte inferior

25)Telas do filtro

- - - - -

Figura 3.12  Diagrama esquemático do circuito de refrigeração (WCC) - PIDs NT5010 e superiores

fig-refrigeration-circuit-wcc-5010.png 

1)Compressor

2)Intercooler

3)Sensor de temperatura de descarga do compressor (CPDS)

4)Válvula de alívio de pressão da parte superior (HPRV)

5)Chave de segurança de alta pressão (HPS)

6)Condensador resfriado a água (WCC)

7)Chave de pressão da água (WPS)

8)Resfriador de gás

9)Sensor de temperatura do resfriador de gás (GCTS)

10)Transdutor de pressão de descarga (DPT)

11)Válvula de serviço da parte superior

12)Filtro secador

13)Válvula de expansão de alta pressão (HPXV)

14)Tanque de vaporização

15)Válvula de alívio de pressão do tanque de vaporização (FTPRV)

16)Transdutor de pressão do tanque de vaporização (FPT)

17)Válvula solenoide do recuperador (ESV)

18)Válvula de expansão eletrônica (EEV)

19)Evaporador

20)Sensor de temperatura do evaporador (ETS)

21)Válvula de alívio de pressão da parte inferior (LPRV)

22)Válvula solenoide de descarga (USV)

23)Transdutor de pressão de sucção (SPT)

24)Válvula de serviço da parte inferior

25)Telas do filtro

- - - - -