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Teste De Estanquicidade Ao Ar, Evacuação E Carga De Refrigerante; Isolamento Térmico Da Tubagem De Refrigerante - Mitsubishi Electric City Multi PQHY-P-YHM-A series Installationshandbuch

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Binário de aperto apropriado:
Diâmetro
externo do
Tampa (N·m)
Veio (N·m)
tubo de
cobre (mm)
ø9,52
15
ø12,7
20
ø15,88
25
ø19,05
25
ø25,4
25
Cuidado:
Mantenha a válvula fechada até que o abastecimento de refrigerante
para os tubos adicionado no local esteja completo. Abrir a válvula
antes de carregar o refrigerante pode causar danos à unidade.
Não utilize um aditivo de detecção de fugas.
Teste de estanquicidade
(1) Depois de levar a pressão para a pressão estipulada (4,15 MPa) utilizando azoto
gasoso, deixe-o repousar um dia. Se a pressão não baixar, a estanquicidade é boa.
Pelo contrário, se a pressão baixar, e uma vez que o local da fuga é desconhecido, é
necessário efectuar igualmente o seguinte teste da bolha.
(2) Após a realização da pressurização mencionada supra, pulverize as peças de união
de alargamento, as peças soldadas e outras peças onde se possam localizar as fugas
com um produto que faça bolhas (Kyuboflex, etc.) e verifique visualmente se existe ou
não formação de bolhas.
(3) Uma vez concluído o teste de estanquicidade, limpe o agente de formação de bolhas.
Cuidado:
Utilize apenas refrigerante R410A.
- A utilização de outros refrigerantes como o R22 ou o R407C, que contêm cloro,
pode deteriorar o óleo da máquina de refrigeração ou causar avaria no compressor.
2 Evacuação
A evacuação deverá ser efectuada com a válvula da unidade exterior
fechada e, tanto para tubagem de ligação como para unidade interior, a
partir da porta de serviço existente na válvula da unidade exterior, utilizando
uma bomba de vácuo. (Evacue sempre a partir do porta de serviço do tubo
de alta pressão e do tubo de baixa pressão.) Depois do vácuo atingir 650
Pa [abs], prossiga a evacuação pelo menos durante uma hora, ou mais. Em
seguida, desligue a bomba de vácuo e deixe ficar assim durante 1 hora.
Certifique-se de que o grau de vácuo não aumentou. (Se o aumento do
grau de vácuo for superior a 130 Pa, poderá ter entrado água. Aplique
pressão para secar o azoto gasoso até 0,05 MPa e volte a aplicar
vácuo.) Finalmente, vede com refrigerante líquido através do tubo de alta
pressão e regule a tubagem de baixa pressão para obter uma quantidade
adequada do refrigerante durante o funcionamento.
* Nunca proceda à purga de ar utilizando refrigerante.
[Fig. 10.3.2] (P.9)
A Analisador do sistema B Maçaneta baixa
D Válvula
E Tubo de baixa pressão
G Porta de serviço
H Junta de 3 vias
J Válvula
K Cilindro R410A
M Bomba de vácuo
N Para a unidade interior
Nota:
Acrescente sempre uma quantidade de refrigerante apropriada.
Carregue sempre o sistema com líquido refrigerante.
Utilize um manómetro, tubo flexível de carga, e outras peças para o
refrigerante, indicadas na unidade.
Utilize um gravímetro. (Um aparelho que consiga efectuar medições até
no mínimo 0,1 kg.)
Utilize uma bomba de vácuo com válvula de retenção de fluxo inverso.
(Manómetro de vácuo aconselhado: ROBINAIR 14830A Thermistor
Vacuum Gauge)
Utilize também um indicador de vácuo que atinja um valor de 65 Pa
[abs] ou inferior após funcionar durante cinco minutos.
120
Tamanho
Porta de
da chave
serviço
hexagonal
(N·m)
(mm)
6
4
9
4
15
6
12
30
8
30
8
C Maçaneta alta
F Tubo de alta pressão
I Válvula
L Balança
O Unidade exterior
10.3. Teste de estanquicidade ao ar,
evacuação e carga de refrigerante
1 Teste de estanquicidade
Efectue-o com a válvula da unidade exterior fechada e pressurize a tubagem
de ligação e a unidade interior a partir da porta de serviço fornecida na
válvula da unidade exterior. (Pressurize sempre a partir das portas de
serviço do tubo de alta pressão e do tubo de baixa pressão.)
[Fig. 10.3.1] (P.9)
A Azoto gasoso
B Para a unidade
D Maçaneta baixa
E Maçaneta alta
G Tubo de baixa
H Tubo de alta pressão I Unidade exterior
pressão
J Porta de serviço
Tenha em atenção as seguintes restrições quando efectuar um teste à
estanquicidade do ar de modo a evitar danificar o óleo de máquina de
refrigeração. Adicionalmente, com um refrigerante não azeotrópico (R410A),
uma fuga de gás provoca alteração da composição e afecta o rendimento. Por
isso, efectue o teste de fugas de entrada de ar com muita atenção.
Se utilizar como gás de pressurização um gás ou ar (oxigénio)
inflamável, este poderá incendiar-se ou explodir.
3 Carga do refrigerante
Não utilize outro tipo de refrigerante que não o indicado nos manuais
fornecidos com a unidade e na placa de características.
- Se o fizer, a unidade ou os tubos podem rebentar, ou pode ocorrer uma
explosão ou um incêndio durante a utilização, durante a reparação ou
quando deitar fora a unidade.
- Pode também estar a violar leis aplicáveis.
- A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION não pode ser
responsabilizada por avarias ou acidentes decorrentes do uso de um tipo
errado de refrigerante.
Uma vez que o refrigerante utilizado na unidade é não azeotrópico, deverá
ser carregado no estado líquido. Consequentemente, quando abastecer a
unidade com refrigerante de um cilindro, se o cilindro não possuir um tubo
rígido sifão, abasteça o líquido refrigerante colocando o cilindro na posição
inversa, conforme indicado na Fig.10.3.3. Se o cilindro possuir um tubo
rígido sifão, tal como apresentado na figura à direita, é possível abastecer o
líquido refrigerante com o cilindro na sua posição normal. Por conseguinte,
preste atenção às especificações nela inscritas. Se a unidade tiver de ser
carregada com refrigerante gasoso, substitua todo o refrigerante por novo.
Não utilize refrigerante remanescente no cilindro.
[Fig. 10.3.3] (P.9)
A Tubo sifão
B No caso do cilindro R410A não ter tubo sifão.
10.4. Isolamento térmico da tubagem de
refrigerante
Certifique-se de que efectua um bom trabalho de isolamento na tubagem de
refrigeração revestindo o tubo de alta pressão e o tubo de baixa pressão
separadamente com a densidade suficiente de polietileno resistente ao calor,
para que não haja nenhuma fuga nas juntas entre a unidade interior e os
materiais de isolamento e nem nos próprios materiais de isolamento. Se
o trabalho de isolamento não for suficiente, podem formar-se gotas de
condensação, etc. Preste especial atenção ao trabalho de isolamento no tecto.
[Fig. 10.4.1] (P.9)
A Fio de aço
C Mástique oleoso de asfalto ou asfalto
E Cobertura exterior B
Fibra de vidro + Fio de aço
Material
isolante A de
Adesivo + Espuma de polietileno resistente ao calor + Fita
aquecimento
adesiva
Interior
Fita de vinil
Cobertura
Exposto no solo Pano de cânhamo à prova de água + Asfalto de bronze
exterior B
Pano de cânhamo à prova de água + Chapa de
Exterior
zinco + Tinta a óleo
Nota:
Quando utilizar um revestimento de polietileno como material de
revestimento, não é necessário roofing de asfalto.
Os fios eléctricos não devem ser revestidos de isolamento térmico.
C Analisador do sistema
interior
F Válvula
Restrição
B Tubagem
D Material isolante A de aquecimento

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