Entendiendo el circuito frigorífico (Nivel Básico)

CoolProyect
18 Aug 201821:07

Summary

TLDREste tutorial básico, titulado 'Entendiendo el circuito frigorífico', explica los componentes esenciales del sistema de refrigeración: compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador. Se describe su función y cómo se interrelacionan para producir frío continuamente. El video utiliza un diagrama y una animación para ilustrar el proceso, y se profundiza en la importancia de cada elemento, respondiendo a dudas comunes sobre su necesidad y funcionamiento. El objetivo es aclarar conceptos y mejorar la comprensión del circuito frigorífico.

Takeaways

  • 😀 Un circuito frigorífico básico consta de cuatro componentes principales: el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador.
  • 🛠️ El compresor aspira el vapor del evaporador, lo comprime y lo eleva en presión y temperatura para enviarlo al condensador.
  • 🔄 El condensador intercambia calor con el exterior, permitiendo que el vapor se convierta en líquido.
  • 💧 La válvula de expansión reduce la presión y la temperatura del líquido refrigerante, preparándolo para ser absorbido en el evaporador.
  • 🌡️ El evaporador es el lugar donde el líquido refrigerante absorbe calor del ambiente y se evapora, enfriando el espacio.
  • 🕰️ El sistema frigorífico moderno se originó en 1850 cuando Alexander Twinning patentó un circuito de compresión mecánica.
  • 🔬 La comprensión de la necesidad de estos componentes se basó en horas de experimentos y análisis termodinámico de los refrigerantes.
  • 🔄 La función cíclica del refrigerante es crucial para mantener un enfriamiento continuo, lo que requiere la interacción de todos los componentes.
  • 📉 La presión y la temperatura del refrigerante son manipuladas a lo largo del circuito para lograr el proceso de enfriamiento.
  • 📚 Los estudiantes a menudo conocen los componentes, pero a veces no comprenden completamente su función y la razón de su necesidad en el circuito.
  • 📉 La válvula de expansión es necesaria para reducir la presión y, por lo tanto, la temperatura del líquido antes de que ingrese al evaporador.
  • 🔧 El compresor no solo bombea el vapor al condensador, sino que también es esencial para recuperar y reutilizar el refrigerante en un ciclo continuo.

Q & A

  • ¿Qué es un circuito frigorífico y qué componentes básicos lo componen?

    -Un circuito frigorífico es un sistema que utiliza un fluido refrigerante para absorber calor de un espacio y enfriarlo. Los componentes básicos son el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador.

  • ¿Cuál es la función principal del compresor en el circuito frigorífico?

    -El compresor aspira el vapor del evaporador, lo comprime para elevar su presión y temperatura, y lo envía al condensador para intercambiar calor con el exterior.

  • ¿Qué ocurre en el condensador durante el proceso de refrigeración?

    -El condensador es donde el vapor comprimido intercambia calor con el ambiente y se condensa en líquido, liberando calor al exterior.

  • ¿Por qué es necesaria la válvula de expansión en el circuito frigorífico?

    -La válvula de expansión reduce la presión del refrigerante líquido, lo que disminuye su temperatura y lo prepara para absorber calor en el evaporador.

  • ¿Qué sucede en el evaporador y cómo contribuye al proceso de enfriamiento?

    -El evaporador es donde el refrigerante líquido absorbe calor del ambiente a ser enfriado, se evapora y regresa al compresor para comenzar un nuevo ciclo.

  • ¿Quién patenteó por primera vez un circuito frigorífico de compresión mecánica y cuándo?

    -El ingeniero estadounidense Alexander Twinning patenteó por primera vez un circuito frigorífico de compresión mecánica en el año 1850.

  • ¿Cuál fue el desafío principal que enfrentó Alexander Twinning al desarrollar su circuito frigorífico?

    -El desafío principal fue determinar por qué los cuatro componentes básicos eran necesarios para crear un circuito frigorífico efectivo, lo que requirió muchas horas de experimentos y análisis termodinámico de los fluidos refrigerantes.

  • ¿Por qué no podemos simplemente enviar el líquido refrigerante directamente del condensador al evaporador sin pasar por la válvula de expansión?

    -Enviando el líquido directamente al evaporador sin reducir su presión, no se lograría la evaporación necesaria para absorber calor del ambiente, lo que es esencial para el proceso de enfriamiento.

  • ¿Por qué no podemos enviar el vapor del evaporador directamente al condensador sin pasar por el compresor?

    -El vapor a una baja presión y temperatura no podría transferir suficiente calor al ambiente para ser condensado, por lo que es necesario el compresor para aumentar su presión y temperatura antes del condensador.

  • ¿Cómo se utiliza una animación para ilustrar el funcionamiento del circuito frigorífico y la importancia de sus componentes?

    -La animación muestra el proceso paso a paso, desde la evaporación en el evaporador hasta la condensación en el condensador, y cómo cada componente contribuye a la conversión cíclica del refrigerante entre estados gaseoso y líquido para mantener un ambiente enfriado.

  • ¿Cómo es posible mantener un proceso de refrigeración continuo sin la necesidad de intervención humana constantemente?

    -Mediante el uso de un circuito cerrado que incluye los cuatro componentes básicos, se automatiza el proceso de refrigeración, permitiendo que el refrigerante circule continuamente sin la necesidad de cambiar botellas o intervención manual.

Outlines

00:00

😀 Introducción al Circuito Frigorífico

El primer párrafo presenta un tutorial básico sobre el circuito frigorífico, titulado 'Entendiendo el circuito frigorífico'. Se mencionan los componentes principales: el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador, y se enfatiza su importancia para el funcionamiento del sistema. Se hace referencia a un diagrama básico del circuito y a la patente de Alexander Twinning en 1850, quien incluyó estos elementos en un circuito frigorífico por primera vez. El objetivo es aclarar por qué estos componentes son esenciales y cómo están interrelacionados.

05:03

😉 Funcionamiento y Necesidad de los Componentes

En el segundo párrafo, se profundiza en la función de cada componente del circuito frigorífico y se responde a dudas comunes sobre su necesidad. Se utiliza una analogía histórica con Alexander Twinning y se ilustra cómo el proceso de evaporación del refrigerante absorbe calor del ambiente. Se explica que para mantener un enfriamiento continuo, es necesario recuperar el gas y reutilizarlo, lo cual requiere de un proceso de condensación, aumentando la presión y temperatura del gas para que pueda transferir calor al exterior.

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😁 Proceso de Condensación y Expansión

El tercer párrafo detalla el proceso de condensación del refrigerante y cómo se logra a través de la presión y temperatura. Se discute la necesidad de elevar la temperatura del gas refrigerante para que pueda transferir calor al ambiente, lo cual se consigue a través de la compresión del gas. Se introduce la idea de la válvula de expansión, que reduce la presión y, por lo tanto, la temperatura del refrigerante, preparándolo para el proceso de evaporación en el evaporador.

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😇 Configuración del Circuito y Temperaturas de Trabajo

El cuarto párrafo describe la configuración del circuito frigorífico y las temperaturas específicas en cada componente. Se establecen temperaturas para el evaporador, el compresor, el condensador y la válvula de expansión, mostrando cómo se mantiene un ciclo continuo del refrigerante entre sus estados gaseoso y líquido. Se ilustra cómo se logra el enfriamiento de la cámara a través de la diferencia de temperatura entre el refrigerante y el ambiente interior.

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😉 Conclusión y Reflexión sobre el Circuito Frigorífico

En el último párrafo, se resume la importancia de los cuatro componentes básicos del circuito frigorífico y se enfatiza que sin ninguno de ellos, el ciclo de enfriamiento no podría realizarse de manera continua. Se invita a los espectadores a dejar comentarios, preguntas o sugerencias para futuros videos y se cierra el tutorial con un saludo, dejando una imagen general del funcionamiento del circuito frigorífico.

Mindmap

Keywords

💡Circuito frigorífico

El circuito frigorífico es el sistema básico de un aparato que genera frío. Consiste en un ciclo continuo de cambios de estado del refrigerante. En el video, se explica que este circuito comprende al compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador, los cuales son esenciales para su funcionamiento.

💡Compresor

El compresor es un componente clave en el circuito frigorífico que aspira el refrigerante del evaporador, lo comprime y lo eleva en presión y temperatura para enviarlo al condensador. En el script, se resalta su importancia para iniciar el ciclo de enfriamiento.

💡Condensador

El condensador es el lugar donde el refrigerante, tras ser comprimido por el compresor, intercambia calor con el ambiente y se convierte de gas en líquido. En el video, se menciona que este intercambio es crucial para que el calor se elimine del sistema.

💡Válvula de expansión

La válvula de expansión es el dispositivo que reduce la presión del refrigerante líquido, lo que provoca una disminución de temperatura y su posterior evaporación en el evaporador. En el guion, se destaca su función para iniciar el proceso de enfriamiento en la cámara.

💡Evaporador

El evaporador es donde el refrigerante absorbe calor del ambiente a ser enfriado, como la cámara frigorífica, y se evapora, lo que produce el efecto de enfriamiento. En el script, se describe cómo el refrigerante absorbe calor y se vuelve a vapor.

💡Refrigerante

El refrigerante es el fluido que circula en el circuito frigorífico y que, mediante su cambio de estado, permite el proceso de enfriamiento. En el video, se ilustra cómo el refrigerante es fundamental para el funcionamiento del sistema.

💡Presión

La presión es una propiedad física que juega un papel fundamental en el ciclo de un circuito frigorífico, ya que la compresión aumenta la presión y el calor, mientras que la expansión disminuye la presión y el calor. En el script, se menciona cómo la presión afecta la temperatura del refrigerante.

💡Temperatura

La temperatura es un indicador de la cantidad de calor en un sistema y es modificada en diferentes etapas del circuito frigorífico. En el video, se establecen diferentes temperaturas para los componentes del circuito para ilustrar el proceso de enfriamiento.

💡Ciclo de enfriamiento

El ciclo de enfriamiento se refiere al proceso por el cual el refrigerante pasa por una serie de cambios de estado y de energía para producir frío. En el script, se describe este ciclo como una secuencia de eventos que involucra a los cuatro componentes principales.

💡Termodinámica

La termodinámica es la ciencia que estudia la energía y su transformación, y es fundamental para entender cómo funciona un circuito frigorífico. En el video, se hace referencia a los análisis termodinámicos realizados para comprender la necesidad de los componentes del circuito.

💡Alexander Twinning

Alexander Twinning fue un inventor estadounidense que patenteó por primera vez un circuito frigorífico de compresión mecánica en 1850. En el script, se menciona su contribución histórica al desarrollo de los sistemas de enfriamiento modernos.

Highlights

Tutorial básico sobre el circuito frigorífico.

Introducción a los componentes principales del circuito frigorífico: compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador.

Explicación de la función de cada componente en el circuito frigorífico.

Importancia de los cuatro componentes básicos para el funcionamiento del circuito frigorífico.

Historia del circuito frigorífico y su patente por Alexander Twinning en 1850.

Proceso de experimentación y análisis termodinámico para entender la necesidad de los componentes.

Función del compresor en la aspiración, compresión y elevación de presión del refrigerante.

El intercambio de calor en el condensador y la condensación del refrigerante.

El papel de la válvula de expansión en la disminución de presión y temperatura del refrigerante.

El proceso de evaporación del refrigerante en el evaporador y su intercambio de calor con el ambiente.

Discusión sobre la necesidad de la válvula de expansión y el compresor en el circuito.

Uso de animación para ilustrar el funcionamiento del circuito frigorífico y la importancia de sus componentes.

Evolución del proceso de enfriamiento desde la idea inicial de Alexander Twinning hasta la recuperación del refrigerante.

La relación entre la presión y la temperatura del gas y cómo se utiliza para el proceso de condensación.

Importancia de la condensación para la conversión del gas de refrigerante en líquido.

El proceso de expansión y la pérdida de presión para reducir la temperatura del líquido refrigerante antes de la evaporación.

Establecimiento de temperaturas ideales para cada componente del circuito frigorífico.

Conclusión sobre la necesidad de los cuatro componentes básicos para un ciclo continuo del circuito frigorífico.

Transcripts

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[Música]

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hola a todos soy darán para cool project

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punto es y hoy traigo este vídeo

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tutorial de nivel básico titulado

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entendiendo del circuito frigorífico

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en este vídeo vamos a ver los

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componentes principales del circuito en

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este caso el compresor el condensador la

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válvula de expansión y el evaporador

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qué función tienen cada uno de estos

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elementos en el circuito y cómo se

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interrelacionan entre sí muchos de

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vosotros seguramente ya conocéis estos

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componentes básicos también sabéis que

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existen otros componentes auxiliares que

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mejoran el funcionamiento del circuito

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frigorífico pero si los cuatro

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componentes básicos que hemos comentado

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el circuito no puede funcionar entonces

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vamos a analizar por qué estos cuatro

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componentes básicos son necesarios para

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que el circuito funcione adecuadamente

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tenemos aquí un diagrama básico de un

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circuito frigorífico por cortesía de la

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empresa abajo seguro que muchos de

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vosotros ya habéis visto este diagrama

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en el que aparecen los elementos

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principales del circuito y en el centro

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podéis ver también en el diagrama de

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molière al que ya le dedicaremos el más

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adelante algún vídeo

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y bien aquí vemos que necesitamos cuatro

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elementos básicos que son el compresor

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el condensador la válvula de expansión y

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el evaporador

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si alguno de los elementos no está en el

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circuito frigorífico no podremos

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producir frío el choque parece muy obvio

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pues llevo muchos años de estudio poder

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llegar a este circuito frigorífico tal

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como hoy lo conocemos en el año 1850 el

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ingeniero americano alexander twinning

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patentó por primera vez un circuito

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frigorífico de compresión mecánica que

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ya tenía estos elementos que usamos hoy

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día pero llegar a la conclusión de que

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estos elementos eran necesarios no fue

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fácil

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esto supuso una gran cantidad de horas

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de experimentos y de análisis

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termodinámico de los fluidos

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refrigerantes para llegar a la

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conclusión de que estos elementos eran

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necesario para crear un circuito

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frigorífico

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muchos de mis alumnos que llegan a la

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formación profesional ya conocen los

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componentes básicos del circuito

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frigorífico pero en muchas ocasiones veo

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que no tienen claro el por qué son

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necesarios estos elementos y cuál es la

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función realmente dentro del circuito

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todo el mundo probablemente ya conozca

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la función principal dedicado a uno de

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estos componentes sabemos todos que el

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compresor aspira a casa procedente del

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evaporador

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lo comprime elevando su presión y

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temperatura y lo descarga para que pasa

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al condensador donde va a intercambiar

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calor con el exterior en este caso va a

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acceder el calor al exterior

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y se va a condensar después pasará al

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recipiente de líquido y de ahí a la

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válvula de expansión donde el fluido

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refrigerante en estado líquido bajará su

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presión y temperatura y será transferido

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al evaporador en el evaporador este

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líquido

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e intercambiará el calor con la cámara

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frigorífica o el recinto a climatizar

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absorberá el calor y se evaporarán

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volviendo al estado de vapor y será

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aspirado de nuevo por el compresor bien

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todo el mundo imagino que ya conoce

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estas funciones básicas de estos cuatro

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elementos pero en algunos casos por

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ejemplo me he encontrado algún alumno

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que me ha preguntado

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frank si en el condensador tenemos

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líquidos porque es necesaria la válvula

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de expansión para llevar al evaporador

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no podemos mandar el líquido a

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elaboradores que se evapore

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también me han preguntado

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francine el evaporador tenemos gas

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porque

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necesitamos el compresor no podemos

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mandar este gas directamente al

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condensador y que se convierta en

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líquido

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si el evaporador tenemos vapor a la

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salida porque no mandamos ese vapor al

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condensador directamente para que se

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convierta el líquido es decir porque es

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necesario el compresor

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bien estas preguntas lo que demuestra es

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que realmente no se tiene claro el por

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qué estos elementos son necesarios en el

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circuito en el tipo que necesitamos la

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válvula de expansión y porque

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necesitamos el compresor

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para profundizar un poco más en la

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función de cada uno de estos componentes

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vamos a utilizar una animación esta

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animación la he tomado de la página

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tecno freud es una página francesa que

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tiene diferentes animaciones

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relacionadas con los circuitos

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frigoríficos y son bastante didácticas

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podéis entrar en la página web se llama

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ww punto tecno freud puntocom está en

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francés pero podéis darle a que os

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aduzca directamente google la página y

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tenéis aquí algunas animaciones bastante

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interesantes y que son muy didácticas

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una de ellas en la que vamos a ver ahora

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que lucha bastante bien el

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funcionamiento del circuito frigorífico

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y el por qué son necesarios los

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diferentes componentes

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y vamos a partir de una cámara

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frigorífica en la que tenemos un

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termómetro para medir su temperatura en

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el interior

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y necesitamos

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producir frío

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si retornamos al año 1850 cuando

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alexander twinning ideó el sistema

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frigorífico él tuvo que plantearse la

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cuestión de cómo producir frío en esta

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cámara de manera continua

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lo primero y que ya se sabía en esa

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época era que un fluido el frigorífico

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al evaporarse absorbe calor del medio

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que lo rodea con lo cual imagino que

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alexander twin intenso voy a colocar una

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botella de refrigerante en el interior

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de la cámara frigorífica la llena de

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refrigerante líquido

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voy a conectar un tubo desde la salida

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de la botella hacia el exterior

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y voy a abrir la botella si yo ahora

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abro la válvula de la botella

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este replicante que se encuentra a

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presión en el interior del circuito por

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ejemplo puede ser el refrigerante r134a

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pues una vez que abra la válvula de la

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botella comenzaría a salir del freezer

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ante el estado gaseoso y el líquido que

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hay entre el intro de la botella

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comenzaría a evaporarse debido a la

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evaporación del refrigerante en el

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interior de la botella va a absorber el

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calor del aire que rodea la botella es

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decir vas a ver calor de la cámara

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entonces vamos a simular lo que

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ocurriría si abrimos esta válvula

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abrimos la válvula de la botella vemos

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que comienza a salir vapor de la parte

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alta y como consecuencia de que salga

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ese vapor se comienza a evaporar el

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líquido que hay en la parte baja de la

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botella hasta que al final la botella se

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queda completamente vacía bien si habéis

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visto en el proceso de evaporación del

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líquido de la botella

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se ha absorbido calor del interior de la

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cámara con lo cual el termómetro ha

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bajado que ocurre que una vez que se

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escape todo este refrigerante pues la

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ganancia térmica para de las paredes de

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la cámara hará que la temperatura vuelva

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otra vez a subir con lo cual

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necesitaríamos volver a llevar otra

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botella el interior de la cámara y

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volver a realizar el proceso

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tirando el refrigerante a la atmósfera

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cosa que ya todos sabéis que está

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prohibido por la legislación

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medioambiental y además está prohibido

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por el propio coste económico que tiene

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el restringir ante que vale más que el

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oro bien entonces imagino que alexander

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twinning pensó en que había que

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recuperar este gas en vez de tirar a la

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atmósfera de que recuperarlo para poder

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volver a llevarlo a la botella y usarlo

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de nuevo para realizar un nuevo ciclo de

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enfriamiento

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bien para recuperarlo podríamos pensar

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puedo conectar este tubo a otra botella

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instalar otra botella al final de este

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tour

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y el gas cuando se abra esta llave pase

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a esa botella que ocurre que lo que

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llevaría a esta botella sería gas es

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decir tendría otra botella con gas y

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tampoco se podría valorar todo el

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líquido que tenemos aquí porque al

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llevar otra botella pues se igualarían

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presiones de esta botella con la otra

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que colocará aquí en este extremo y al

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final lo que haría es que evaporaría

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algo de refrescante pero no se

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evaporaría todo y seguiría quedando

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líquido kiko lo cual no habríamos hecho

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realmente gran cosa hayamos producido

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algo de frío pero se habría quedado

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estancado ahí entonces la idea sería

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todo este gas que va saliendo por

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aquí y convertirlo del líquido y

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almacenarlo en otra botella

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eso sería una opción como podemos hacer

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eso bien para convertir este gas que

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sale de aquí el líquido es necesario

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realizar un proceso de condensación del

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refrigerante es decir desde el calor a

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algún medio en este caso cuál es cuál es

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el medio al que podemos tener calor pues

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el ambiente en que es donde no queremos

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ese calor porque el calor en la cámara

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queremos extraerlo y queremos llevarlo a

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un sitio donde no nos estorbe donde pues

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es en el medio ambiente cómo podemos

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hacer que este gas que va saliendo por

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aquí se convierta el líquido esté viendo

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calor el ambiente bien para poder tener

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calor al ambiente es necesario que este

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gas que ha salido aquí esté a una

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temperatura más alta que la del ambiente

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si suponemos que nuestro ambiente está a

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30 grados pues probablemente necesitemos

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entre 40 y 45 grados en este gas para

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poder ceder calor al exterior y que

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pueda convertirse el líquido que ocurre

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que ese gas que sale aquí sale a una

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temperatura muy baja suponiendo que el

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gas que teníamos en esta botella era

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r134a y se ha evaporado

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podemos suponer que este gas pudiera

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estar a una temperatura en torno a los 0

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grados este gas que tenemos aquí a cero

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grado de temperatura necesita calentarse

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para poder perder

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ese calor al exterior

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como podemos subir la temperatura de ese

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gas pues la forma de hacerlo es elevando

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su presión sabeis que todos los fluidos

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tienen una relación entre presión y

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temperatura si el gas que tenemos a cero

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grados aumenta su presión también

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aumentará su temperatura entonces de esa

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manera podríamos evacuar el calor del

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gas hacia el exterior como elevamos la

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presión de un gas pues la única manera

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de hacerlo es con algo que lo comprima

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en este caso un compresor es lo que

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llamamos el compresor frigorífico por

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eso es necesario el compresor entonces

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fijaros que si yo ahora instaló un

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compresor y otra botella

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podemos tener

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este funcionamiento sacamos el gas de la

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botella lo comprimimos y lo metemos en

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otra botella

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donde se condensa en esta botella llega

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al gas y como el gas está a una

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temperatura más alta que el ambiente que

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la rodea por ejemplo se gas por llegar

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aquí pues

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aún se puede estar comenzando unos 45

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grados es decir tener 45 grados aquí y

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en el exterior unos 30 con lo cual va a

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haber un flujo de calor desde las

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paredes de la botella hacia el exterior

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y el fluido refrigerante se va a

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condensar y se va a almacenar en estado

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líquido en esta botella realmente un

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compresor se verificó no manda el

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refrigerante a 45 grados lo manda a una

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temperatura más alta puede ser a unos 70

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incluso 80 grados

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y en este comenzado puede enfriar algas

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y al llegar a la temperatura de

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condensación en este caso puede estar

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diseñada para unos 40 a 45 grados pues

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comenzará a condensarse y evacuar a

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calor al exterior bien ya tenemos el

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siguiente objetivo que era tener el

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refrigerante de nuevo en estado líquido

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entonces ahora alexander twinning se

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haría la siguiente pregunta

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como puedo ahora esta botella y

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volverla a llevar aquí para volver a

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empezar el proceso bien yo podría

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esta botella cerrar con una llave

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llevarme la dentro de la cámara y volver

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a comenzar por entonces yo necesitaría

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estar haciendo eso y no podría

play13:10

automatizar el proceso es decir haría

play13:12

falta una persona que quiera eso

play13:13

continuamente una y otra vez y en el

play13:16

proceso pues además perderíamos abríamos

play13:18

la puerta perderíamos el frío entonces

play13:22

una solución sería esta botella y

play13:25

conectarla con esta otra es decir

play13:28

meterle un tubo que conectará esta

play13:31

botella con la otra

play13:33

pero tenemos que tener en cuenta una

play13:35

cosa que si solo es simplemente cogemos

play13:38

un tubo y conectamos

play13:40

aquí tenemos un líquido que está a alta

play13:43

temperatura y si nosotros queremos

play13:45

mantener un proceso cíclico en el que la

play13:47

cámara esté por ejemplo pues a unos 0

play13:52

grados en este caso necesitaremos que

play13:55

este es el líquido que está en esta

play13:57

botella se mantenga circulando a una

play13:59

temperatura más baja para poder mantener

play14:01

continuamente la cámara por ejemplo a

play14:03

cero grados eso nosotros queremos que

play14:05

este líquido por ejemplo esté al menos

play14:07

seis grados al menos ocho grados

play14:10

bien como transformamos un líquido que

play14:12

está a 45 grados

play14:15

en un líquido que se encuentre a 128

play14:19

bien la única manera de conseguir que un

play14:22

líquido baje su temperatura es que baje

play14:26

su presión igual que antes conseguíamos

play14:27

que aumentara su temperatura aumentando

play14:30

su presión en el compresor por ahora

play14:32

necesitamos algo que baje su presión

play14:35

para que baje su temperatura que en

play14:37

nuestro objetivo que esté este líquido

play14:39

esté aquí a unos 8 grados

play14:42

bien pues la única manera de hacerlo

play14:44

sería

play14:46

crear una pérdida de presión como

play14:48

creamos una pérdida de presión desde

play14:50

esta botella hasta está instalando una

play14:53

tubería y algún elemento restrictor que

play14:57

reduzca bruscamente la presión del

play14:59

fluido hasta la temperatura equivalente

play15:02

de menos 8 grados pues ese dispositivo

play15:04

puede ser un orificio calibrado puede

play15:07

ser un capilar o puede ser una válvula

play15:09

de expansión en lo que se usa

play15:11

normalmente en instalaciones ya de un

play15:13

poco instalaciones de mayor tamaño

play15:17

bien pues ya con ello podemos completar

play15:21

el circuito exterior y fico

play15:23

a veces y ahora

play15:25

combinamos los cuatro elementos básicos

play15:28

podemos mantener desde el refrigerante

play15:30

circulando en estas condiciones bien

play15:33

para dejar un poco todo lo que hemos

play15:35

estado viendo vamos a poner temperaturas

play15:37

a cada uno de los elementos del circuito

play15:42

[Música]

play15:47

la cámara la queremos hemos dicho a unos

play15:51

cero grados

play15:55

[Música]

play15:59

para que la cámara esté a cero grados

play16:01

necesitáramos que el fluido refrigerante

play16:03

esté a menos temperatura para que haya

play16:05

un flujo del calor del aire de la cámara

play16:07

hacia el restaurante a qué temperatura

play16:08

podemos poner el refrigerante pues por

play16:11

ejemplo a uno menos ocho grados podría

play16:13

ser un valor normal

play16:15

[Música]

play16:18

menos 8 grados sería la temperatura de

play16:20

el fluido refrigerante

play16:24

en el exterior tendríamos

play16:29

hemos dicho

play16:30

[Música]

play16:31

unos 30 grados

play16:34

y para que el fluido refrigerante se

play16:37

condense y que da calor al exterior

play16:41

necesitaríamos una temperatura mayor por

play16:43

ejemplo vamos a ponerle 45 grados

play16:50

[Música]

play16:54

bien el ruido se está comenzando a 45°

play16:57

estaba probando -8 tendríamos un

play16:59

equilibrio de temperaturas entre el

play17:01

exterior la cámara y el fútbo

play17:04

refrigerante tanto en el aparador como

play17:06

el condensador

play17:07

bien

play17:10

este gas estaba volando -8 vamos a

play17:13

suponer que aquí se recalienta un poco y

play17:16

puede entrar al compresor pues vamos a

play17:18

suponer que entra

play17:20

a 10 grados también

play17:23

pongamos que el gas se entra al

play17:25

compresor a unos 0 grados debido a que

play17:29

estaba -8 en el evaporador pero se ha

play17:31

recalentado

play17:33

en el transcurso del recorrido hasta al

play17:36

compresor

play17:38

este compresor por ejemplo puede tomar

play17:42

el refrigerante en estado gaseoso a cero

play17:46

grados y lo va a comprimir elevando su

play17:49

presión y temperatura a qué temperatura

play17:51

puede salir de estrictamente

play17:52

reconversión por normas o vamos a

play17:54

suponer que está saliendo a unos 70

play17:57

grados habría que ver el valor exacto

play17:58

pero vamos a suponer que

play18:03

el gas sale del compresor a unos 70

play18:07

grados por dar un valor

play18:12

270 grados

play18:16

este gas a este gas a 70 grados se va

play18:20

enfriando y termina de estrellarse

play18:23

cuando entra en el condensador aquí se

play18:26

terminará de enfriar de 70 hasta 45

play18:28

grados que sea la temperatura la que

play18:29

comience a condensarse eso dependerá de

play18:32

la presión de trabajo

play18:33

en otro vídeo posterior veremos el

play18:35

diagrama demolida y entenderemos un poco

play18:37

mejor pues por qué un replicante a una

play18:41

presión determinada se condensa o se

play18:44

evapora a una temperatura concreta

play18:47

bien una vez que tenemos los

play18:49

refrigerantes en estado líquido en el

play18:51

condensador a 45 grados vamos a

play18:55

mandarlos hacia la válvula de expansión

play18:56

aquí puede que haya un sub enfriamiento

play19:00

es decir que este refrigerante líquido

play19:02

que se encuentra 45 pues llegue aquí a

play19:04

la válvula de expansión o al orificio

play19:05

del recto cual orificio restrictor pues

play19:08

a una temperatura de entorno

play19:12

[Música]

play19:16

a una temperatura de en torno a 40

play19:18

grados

play19:21

[Música]

play19:26

y saldrá

play19:28

de la válvula de expansión a una

play19:31

temperatura

play19:33

similar la temperatura de evaporación

play19:35

más que nada porque esta bola de

play19:37

expansión suele estar muy cerca del

play19:38

evaporador o sea que aquí tendremos a la

play19:40

salida de la válvula

play19:42

el refrigerante sale a menos 8 grados

play19:51

[Música]

play19:57

tendríamos menos 8 grados porque

play20:00

tendríamos el circuito cerrado y con

play20:03

esta imagen

play20:05

os podéis quedar y podéis quedaros con

play20:07

esta imagen en general en la que vemos

play20:09

los cuatro componentes y las

play20:11

temperaturas de trabajo en cada uno de

play20:12

los puntos

play20:16

ya hemos podido ver por qué son

play20:17

necesarios cada uno de estos cuatro

play20:18

elementos básicos del circuito porque si

play20:20

uno de ellos faltará no podríamos hacer

play20:23

esta transformación cíclica del

play20:25

refrigerante de estado gaseoso a líquido

play20:28

de manera continua

play20:30

[Música]

play20:32

bueno pues aquí termina en este vídeo

play20:34

espero que haya sido de interés para

play20:36

vosotros y que haya aclarado algunos

play20:38

conceptos espero vuestros comentarios

play20:41

cualquier duda o aclaración podéis

play20:43

hacerlo en el propio canal de youtube o

play20:45

en el hilo de comentarios de la página

play20:49

web

play20:51

y espero vuestras propuestas para

play20:53

futuros vídeos y para cualquier duda que

play20:55

os surjan

play20:56

esto es todo por hoy un saludo y nos

play20:58

vemos en el próximo vídeo

play21:00

[Música]

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