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universidad austral de chile facultad de ciencias de la ingenieria ...

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2. Temperatura. Debe tener una temperatura crítica por arriba <strong>de</strong> <strong>la</strong> temperatura <strong>de</strong><br />

con<strong>de</strong>nsación. Debe tener una temperatura <strong>de</strong> ebullición baja. La temperatura <strong>de</strong><br />

conge<strong>la</strong>ción tiene que estar muy por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> cualquier temperatura a <strong>la</strong> cuál<br />

pueda operar el evaporador.<br />

3. Volumen. Debe tener un valor bajo <strong>de</strong> volumen específico en fase vapor, y un<br />

valor alto <strong>de</strong> volumen en fase líquida.<br />

4. Entalpía. Debe tener un valor alto <strong>de</strong> calor <strong>la</strong>tente <strong>de</strong> vaporización. Así el número<br />

<strong>de</strong> calorías a obtener en su ebullición ha <strong>de</strong> ser muy elevado, a fin <strong>de</strong> emplear <strong>la</strong><br />

menor cantidad posible <strong>de</strong> refrigerante en el proceso <strong>de</strong> evaporación, para<br />

obtener una temperatura <strong>de</strong>terminada. Cuanto mayor sea el calor <strong>la</strong>tente <strong>de</strong><br />

vaporización, mayor será el calor absorbido por kilogramo <strong>de</strong> refrigerante en<br />

circu<strong>la</strong>ción.<br />

5. Densidad. La <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong> un fluido, pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>finirse como su peso por unidad <strong>de</strong><br />

volumen.<br />

6. Entropía. La entropía es un término <strong>de</strong> ingeniería, aplicado generalmente al<br />

proceso <strong>de</strong> compresión. El cambio <strong>de</strong> entropía es una medida <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía no<br />

disponible, que resulta <strong>de</strong>l cambio <strong>de</strong> propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> un refrigerante. La<br />

entropía, es pues, una re<strong>la</strong>ción que <strong>de</strong>scribe <strong>la</strong> energía re<strong>la</strong>tiva en el refrigerante,<br />

y se <strong>de</strong>termina dividiendo <strong>la</strong> cantidad <strong>de</strong> calor en el líquido o en el vapor, por su<br />

temperatura absoluta.<br />

3.1.3.2. Propieda<strong>de</strong>s Físicas y Químicas.<br />

Las propieda<strong>de</strong>s físicas y químicas <strong>de</strong> los refrigerantes, no <strong>de</strong>terminan directamente<br />

el calor que un refrigerante pue<strong>de</strong> remover o absorber. Las propieda<strong>de</strong>s son:<br />

1. No <strong>de</strong>be ser tóxico ni venenoso.<br />

2. No <strong>de</strong>be ser explosivo ni inf<strong>la</strong>mable.<br />

3. No <strong>de</strong>be tener efecto sobre otros materiales.<br />

4. Fácil <strong>de</strong> <strong>de</strong>tectar cuando se fuga.<br />

5. Debe ser miscible con el aceite.<br />

6. Inocuo para los aceites lubricantes. La acción <strong>de</strong>l refrigerante en los aceites<br />

lubricantes no <strong>de</strong>be alterar <strong>la</strong> acción <strong>de</strong> lubricación y no <strong>de</strong>be <strong>de</strong>scomponerlo.<br />

7. No <strong>de</strong>be reaccionar con <strong>la</strong> humedad.<br />

8. Debe ser un compuesto químicamente estable. A fin <strong>de</strong> tolerar años <strong>de</strong> repetidos<br />

cambios <strong>de</strong> estado.

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