EVR é uma válvula solenoide de operação direta
ou por servo, adequada para tubulações de
líquido, de sucção e de gases quentes com a
maioria dos refrigerantes, incluindo refrigerantes
inamáveis.
Válvulas e bobinas EVR são vendidas
separadamente.
Características
Aprovações• Diretriz para Equipamento de Pressão (PED)
• Linha completa de válvulas solenoides para
refrigeração, congelamento e instalação de ar
condicionado
• Fornecidas nas versões normalmente fechado
(NF) e normalmente aberto (NA) com bobina
desenergizada
• Ampla variedade de bobinas possíveis para
CAe CC.
• Adequado para maioria dos refrigerantes,
incluindo refrigerantes inamáveis
• Projetado para meios com temperaturas até
105 °C
2014/68/EU
• Diretriz de baixa tensão (LVD) 2014/35/EU
• UL429 Válvula para Fins Gerais
• EAC
• UA
• Conexões roscadas de até 5⁄8 pol.
• Conexões de solda de até 2 1⁄8 pol.
• Versões de soldas com extremidades
estendidas tornam a instalação mais fácil,
eliminando a necessidade de desmontar a
válvula ao realizar a soldagem
• Disponível em versões de conexão com rosca,
solda e ange
• ATEX zona 2
• CQC
• RoHS II
• Para aprovação marítima: Entre em contato
com a Danfoss para as atualizações mais
recentes
Dados técnicos ........................................................................................................................................................................... 3
Projeto e especicações do material .................................................................................................................................. 9
EVR 2 - EVR 3 conexão de rosca e solda ..................................................................................................................... 9
EVR 4 - EVR 6 - EVR 8 conexão de rosca e solda ....................................................................................................10
EVR 10 conexão de rosca e solda ...............................................................................................................................11
EVR 15 - EVR 18 conexão de ange, rosca e solda ...............................................................................................12
EVR 20 - EVR 22 conexão de ange e solda ............................................................................................................13
EVR 25 conexão de solda ..............................................................................................................................................14
EVR 32 - EVR 40 conexão de solda .............................................................................................................................15
EVRC conexão de solda .................................................................................................................................................16
Pesos e dimensões ..................................................................................................................................................................17
EVR 2 - EVR 3 conexão de solda ..................................................................................................................................17
Bobinas com maior MODP 12 W e 20 W CA estão disponíveis mediante pedido.
com bobina padrão ∆p [bar]
Máx. (= MOPD) líquido
Bobina CA [10 W]Bobina CC [20 W]
45.2 bar
32 bar
°C
A EVR 2 - EVR 22 com conexões de solda e sem
base manual pode ser aplicada em sistemas
com R32, R152A, R290, R600, R600a, R1234yf e
R1234ze, como uido ativo.
Para os países em que as normas de segurança
não são uma parte indispensável do sistema de
segurança, a Danfoss recomenda que o instalador
obtenha uma aprovação de terceiros de qualquer
sistema que contenha refrigerante inamável.
Observação: siga os critérios de seleção indicados
A classicação de capacidade de líquido e vapor de sucção é baseada na temperatura de evaporação
te = -10 °C, com a temperatura do líquido à frente da válvula no valor tl = +25 °C, e a queda de
pressão na válvula ∆p = 0,15 bar.
A classicação de capacidade do gás quente é baseada na temperatura de condensação tc = 40 °C,
queda de pressão na válvula ∆p = 0,8 bar, temperatura do gás quente th = 65 °C, e sub-resfriamento
do refrigerante ∆tsub = 4 K.
Consulte os desenhos de
design e material para obter
mais detalhes nas páginas
seguintes
As válvulas solenoide EVR são projetadas com
dois princípios diferentes:
1. Funcionamento direto
2. Funcionamento por servo
1. Funcionamento direto (NF)
EVR 2 - EVR 3 são operadas diretamente. As
válvulas abrem diretamente para uxo total
quando o pistão (3) se move para cima no campo
magnético da bobina.
Isto signica que as válvulas operam com uma
pressão diferencial mínima de 0 bar.
A placa do assento é encaixada diretamente no
pistão (3).
A pressão de entrada age por cima do pistão e da
placa da válvula. Assim, a pressão de entrada e a
força da mola agem para fechar a válvula quando
não há corrente na bobina.
2. Funcionamento por servo (NF)
EVR 4 - EVR 22 são operadas por servo com um
diafragma "utuante" (4). O orifício piloto de aço
inoxidável está localizado no centro do diafragma.
A placa do assento é encaixada diretamente no
pistão (3). Quando não há corrente na bobina, o
orifício principal e o orifício piloto são fechados. O
orifícios piloto e o orifício principal são mantidos
fechados pela força da mola do pistão e a pressão
diferencial entre os lados de entrada e de saída.
Quando a corrente é aplicada à bobina, o pistão é
atraído para dentro do campo magnético e abre
o orifício piloto. Isso alivia a pressão acima do
diafragma, isto é, o espaço acima do diafragma
passa a estar conectado ao lado de saída da válvula.
EVR (NA) possui a função oposta à EVR (NF), isto
é, abre-se com a bobina desenergizada.
EVR (NA) está disponível somente com operação
por servo.
3 Operação de uxo duplo com EVRC
EVRC é uma válvula solenoide operada por servo
com um diafragma especial com válvulas sem
retorno integradas. A válvula é para uso em linhas
de líquido em instalações de refrigeração.
A EVRC permite o uxo em ambas as direções
e pode ser usada em linhas de líquido em
instalações de refrigeração com degelo por gás
quente ou gás.
Durante o período de refrigeração, a EVRC
funciona como uma válvula solenoide normal,
enquanto durante o degelo ela permite que o
líquido condensado retorne ao manifold.
Durante o período de degelo, a bobina para EVRC
deve ser energizada.
4. Operação da base manual para EVR 6-25 NF
EVR 6-25 NF estão disponíveis com operação da
base manual opcional para forçar manualmente
a abertura da válvula NF quando a bobina estiver
desenergizada.
A tampa protetora deve ser removida e a base
manual (12) deve ser girada até que a válvula
esteja totalmente aberta. Demora
aproximadamente 6 ciclos para ir de totalmente
fechada à posição totalmente aberta.
A pressão diferencial entre os lados de entrada
e de saída pressiona então o diafragma em
oposição ao orifício principal e abre-o para
haver uxo total. Portanto, é necessária uma
certa pressão diferencial mínima para abrir a
válvula e mantê-la aberta. Para as válvulas EVR
4 - EVR 22, a pressão diferencial mínima para um
funcionamento seguro é 0,03 bar.
Quando a corrente é desligada, o orifício piloto é
fechado. Por meio dos orifícios de equalização
no diafragma, a pressão acima do diafragma
aumenta para o mesmo valor da pressão de
entrada e o diafragma fecha o orifício principal.
As válvulas EVR 25, EVR 32 e EVR 40 são válvulas
de pistão operadas por servo. O pistão do servo
(16) com a face de vedação fecha-se contra o
assento da válvula por intermédio da pressão
diferencial entre os lados de entrada e de saída
da válvula e a força da mola de compressão.
Quando a bobina é ligada, o orifício piloto abre.
Isto alivia a pressão sobre o lado da mola do
pistão da válvula. Então a pressão diferencial
abre a válvula. A pressão diferencial mínima para
um funcionamento seguro é 0,2 bar.
Após a operação manual estiver concluída, a
válvula deverá ser novamente fechada
manualmente e a tampa protetora montada.
Alternativamente, todas as válvulas EVR NF e NA
podem ser operadas manualmente removendo a
bobina e forçando a abertura ou fechamento da
válvula usando um código de teste de válvula
solenóide (ímã permanente) nº 018F0091.
1Carcaça do conjunto da válvulaLatão, cobre
2Conjunto da tampaAço inoxidável
3Conjunto do pistãoAço inoxidável/PTFE
6Mola do pistãoAço inoxidável
7VedaçãoBorracha de cloropreno
8ParafusoAço inoxidável
9Anel de vedaçãoBorracha EPDM
10Conexão de soldaCobre
11Conexão de roscaLatão
9Anel de vedaçãoBorracha EPDM
10Conexão de soldaCobre
11Conexão de roscaLatão
12Base manualLatão
13Anel de vedaçãoBorracha de cloropreno
14Conexão de angeLatão
1Corpo da válvulaLatão
2TampaFerro fundido
3Conjunto do pistãoAço inoxidável/PTFE
6Mola do pistãoAço inoxidável
7GaxetaBorracha de cloropreno
8ParafusosAço inoxidável
9Anel de vedação Borracha EPDM
10Conexão de soldaCobre
12Base manualLatão
13Anel de vedaçãoBorracha de cloropreno
15GaxetaAlumínio
16InserçãoNylon
17Mola do pistãoAço inoxidável
18PistãoAço inoxidável
9Anel de vedaçãoBorracha EPDM
10Conexão de soldaCobre
12Base manualLatão
13Anel de vedaçãoBorracha de cloropreno
15GaxetaAlumínio
16InserçãoNylon
17Mola do pistãoAço inoxidável
18PistãoAço inoxidável
Capacidade líquida em Qe kW na queda de pressão na válvula ∆p bar 1)
0,10,2 0,30,40,5
R22/R407C
EVR 2 2,463,484,274,935,51
EVR 34,436 ,277, 6 88, 879,92
EVR 411,1715,7919,3422,3424,97
EVR 614,6220, 6725,3229, 2432,69
EVR 817,4124,6230,1534,8238,93
EVR 1030,7143,4453,2061,4368,68
EV R 1547,3066,9 081,9394,60105,77
EVR 1861,9287, 57107, 25123, 84138, 46
EVR 2098,22138,90170 ,12196 ,44219,6 2
EVR 2211 2,0115 8, 41194, 02224, 03250,47
EVR 2551,7522 7,4 0278, 51321,59359,55
EVR 3288 ,41388,60475,9 4549,56614, 43
EVR 40127, 8156 2,11688,4 4794,94888,78
R134a
EVR 2 2,283,223,954,565,10
As capacidades são baseadas
em:
– temperatura do líquido
tl = +25 °C à frente da válvula,
– temperatura de evaporação
te= -10 °C, superaquecimento
0 K.
EVR 34,105,807,118, 219,17
EVR 410,3314, 6117,9 020, 672 3,10
EVR 613, 5219 ,1323,422 7,0 530, 24
EVR 816, 1122,7827, 9032, 2136,02
EVR 1028,4240,1949,2256,8363,54
EV R 1543,7661,8975, 808 7,5297, 86
EVR 185 7,2 981,0199,22114, 57128 ,10
EVR 2090, 87128 ,5115 7,3 9181,742 03,19
EVR 22103,6 3146,56179,5 02 07, 26231,7 3
EVR 254 7, 87210,38257,662 97,5 2332,6 4
EVR 3281, 79359,524 40,32508 ,43568 ,45
EVR 40118, 24520,04636,92735,45822,26
Fatores de correção
Ao medir as válvulas, a capacidade do sistema deverá ser multiplicada por um fator de correção,
dependendo da temperatura do líquido tl à frente do evaporador/válvula.
Quando a capacidade corrigida for conhecida, a seleção poderá ser feita a partir da tabela.
Os fatores de correção são baseados na temperatura de líquido t
Capacidade líquida em Qe kW na queda de pressão na válvula ∆p bar 1)
0,10,2 0,30,40,5
R404A/R507
EVR 2 1, 672,362,893,343,73
EVR 33,004,255,206 ,016,72
EVR 47,5610, 7013 ,1015,1316 ,91
EVR 69,9 014, 0017,1519, 8022,13
EVR 811,7 916, 6720,4223,5826,36
EVR 1020,802 9,4136,0241, 6046 ,51
EV R 1532,0345, 3055,4 86 4,0771, 63
EVR 1841,9359,3072,6383,8693,76
EVR 206 6,5194,06115 ,2 0133, 02148 ,73
EVR 2275, 851 07,28131, 38151,71169,6 2
EVR 2535,0 4153, 99188 ,60217, 78243,48
EVR 3259,87263,15322,30372 ,16416,0 8
EVR 4086,55380,654 66,20538,336 01,87
R410A
EVR 22 ,423,424,184,835,4 0
As capacidades são baseadas
em:
– temperatura do líquido
tl = +25 °C à frente da válvula,
– temperatura de evaporação
te= -10 °C, superaquecimento
0 K.
EVR 34,356,157, 538,699,72
EVR 410,9515, 4818,9621,9024,48
EVR 614,3320,2724 ,8228,6632, 04
EVR 81 7, 0724,1429,5634,1438,16
EVR 103 0,1142,585 2,1560,2267, 33
EV R 154 6,3765,5880, 329 2, 74103,69
EVR 1860,7085,85105,14121,41135 ,73
EVR 2096, 29136 ,17166,7719 2,57215,3 0
EVR 22109, 81155,3 019 0,2 0219 ,62245,55
EVR 2550,73222,93273,03315, 27352,4 8
EVR 3286,67380,96466,5853 8,76602,35
EVR 40125 ,29551,0 6674 ,9 0779,31871,30
Fatores de correção
Ao medir as válvulas, a capacidade do sistema deverá ser multiplicada por um fator de correção,
dependendo da temperatura do líquido tl à frente do evaporador/válvula.
Quando a capacidade corrigida for conhecida, a seleção poderá ser feita a partir da tabela.
Os fatores de correção são baseados na temperatura de líquido t
Capacidade líquida em Qe kW na queda de pressão na válvula ∆p bar 1)
0,10,2 0,30,40,5
R32
R290
As capacidades são baseadas
em:
– temperatura do líquido
tl = +25 °C à frente da válvula,
– temperatura de evaporação
te= -10 °C, superaquecimento
0 K.
R600a
EVR 2 2,763,914,785,526,18
EVR 34,977, 038 ,619,9411,1 2
EVR 412, 5217,7121, 6925,0428,00
EVR 616,3923,1728,3832,7736,64
EVR 819, 522 7,6 033,8039,0343,6 4
EVR 103 4,4348,6959,6468,8676,99
EV R 1553,0374,9991,8 5106,05118 ,5 7
EVR 186 9,4198 ,17120 ,23138,83155,21
EVR 20110,10155,71190, 71220 ,2124 6,20
EVR 22125,5 7177, 58217, 50251,14280,79
Fatores de correção
Ao medir as válvulas, a capacidade do sistema deverá ser multiplicada por um fator de correção,
dependendo da temperatura do líquido tl à frente do evaporador/válvula.
Quando a capacidade corrigida for conhecida, a seleção poderá ser feita a partir da tabela.
Os fatores de correção são baseados na temperatura de líquido t
As capacidades são baseadas
na temperatura do líquido tl =
25 °C à frente do evaporador.
Os valores da tabela referemse à capacidade do evaporador
e são dados como uma função
da temperatura de evaporação
te e a queda de pressão ∆p na
válvula.
Tipo
EVR 2
EVR 3
EVR 4
EVR 6
EVR 8
EVR 10
Queda de
pressão
∆p [bar]
Capacidade do vapor de sucção Qe [kW] na temperatura de evaporação te [°C]
-40 -30-20 -10 0 1015
R22/R407C
0,10 ,140,180,220,270, 330,400,43
0,150,160, 210,270,330,400,480,52
0,20,180, 240,310,380,460,550,60
0,10,250, 320,400,490,600, 710,77
0,150,290,380,490,600,730, 870,94
0,20, 330,430 ,550,690,831,001,09
0,10,620,801, 011, 241, 501,791,95
0,150 ,740,971, 221,511, 832,192,38
0,20,821, 091,391, 732,102,512,74
0,10,811,051, 321, 631,972,352,55
0,150,971, 261,6 01, 982,402,863 ,11
0,21, 081,431, 822,262,753,293,58
0,10,971,2 51,5 81,942,352,803,0 4
0,151,151,501,912,352,853,413,71
0,21, 291,702 ,172,693,283,924,27
0,11, 712,212,783, 424,144,935,36
0,152,032,653,364,155,046,026,54
0,22, 273,013,834,755,786,917, 52
0,12,633,404,285,276 ,377, 608,26
As capacidades são baseadas
em vapor seco, saturado à
frente da válvula.
Durante a operação com vapor
superaquecido à frente da
válvula, as capacidades são
reduzidas em 4% para cada
superaquecimento de 10 K.
EV R 15
EVR 18
0,153,124,095,186,407,769, 2610,07
0,23, 494,635,907, 328,9010,6511 ,59
0,13,444, 455,6 06,908,349,9510, 81
0,154,095,356,788,3710,1512,1313 ,19
0,24,576,067,729,5811 , 6513 ,9415,17
Fatores de correção
Ao medir as válvulas, a capacidade do evaporador deverá ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura do líquido tl à frente da válvula de expansão.
Quando a capacidade corrigida for conhecida, a seleção poderá ser feita a partir da tabela.
Fatores de correção para temperatura de evaporação t
As capacidades são baseadas
na temperatura do líquido tl =
25 °C à frente do evaporador.
Os valores da tabela referemse à capacidade do evaporador
e são dados como uma função
da temperatura de evaporação
te e a queda de pressão ∆p na
válvula.
As capacidades são baseadas
em vapor seco, saturado à
frente da válvula.
Durante a operação com vapor
superaquecido à frente da
válvula, as capacidades são
reduzidas em 4% para cada
superaquecimento de 10 K.
Tipo
Queda de
pressão
∆p [bar]
Capacidade do vapor de sucção Qe [kW] na temperatura de evaporação te [°C]
-40 -30-20 -10 0 1015
R22/R407C(continuação)
0,15,467, 078,8910,9 413, 2315,7817,15
EVR 20
EVR 22
EVR 250,211, 8715, 7320,0624, 8930,2636,2039,39
EVR 320,220,2926,8834,2742,5351,7161, 866 7,32
EVR 400,229,3538,8949,5861, 5274, 7989,489 7,3 8
Fatores de correção
Ao medir as válvulas, a capacidade do evaporador deverá ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura do líquido tl à frente da válvula de expansão.
Quando a capacidade corrigida for conhecida, a seleção poderá ser feita a partir da tabela.
Fatores de correção para temperatura de evaporação t
As capacidades são baseadas
na temperatura do líquido tl =
25 °C à frente do evaporador.
Os valores da tabela referemse à capacidade do evaporador
e são dados como uma função
da temperatura de evaporação
te e a queda de pressão ∆p na
válvula.
As capacidades são baseadas
em vapor seco, saturado à
frente da válvula.
Durante a operação com vapor
superaquecido à frente da
válvula, as capacidades são
reduzidas em 4% para cada
superaquecimento de 10 K.
Tipo
EVR 2
EVR 3
EVR 4
EVR 6
EVR 8
EVR 10
EV R 15
EVR 18
Queda de
pressão
∆p [bar]
0,10,080,120,160,200, 250,310,35
0,150,100,140,190, 240,310,380,42
0,20,100,150, 210,280,350,430,4 8
0,10 ,150, 210,280,360,460,560,62
0,150 ,170,250,340,440,550,680,76
0,20,180,270,380,500,630,780,87
0,10,380,530,710,911,151,4 21,5 6
0,150,430,620,851,101,3 91,721,9 0
0,20,460,690,951,2 51,591,972,18
0,10,500,700,931,191,501,8 52,05
0,150,570, 821, 111,4 41, 822,252,49
0,20,600,901,241,632,082,582,86
0,10,590,831,101, 421,792, 212,44
0,150,670,971,321, 712,172,682,97
0,20,721,081,481,942, 473,073,40
0,11,0 51,4 61,952, 513 ,163,894,30
0,151,191,722,323,023,824,735,23
0,21, 271,902 ,613,434,365, 426,00
0,11, 612,253,0 03,864,866,006,63
0,151,8 32,653,584,655,897, 298,06
0,21,952,924,035,286,728,359, 25
0,12 ,112,953,935,066,367, 858,67
0,152,403,464,696,097,7 09,5410 ,55
0,22,563, 835,276,928,7910,9312,10
Capacidade do vapor de sucção Qe [kW] na temperatura de evaporação te [°C]
-40 -30-20 -10 0 1015
Fatores de correção
Ao medir as válvulas, a capacidade do evaporador deverá ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura do líquido tl à frente da válvula de expansão.
Quando a capacidade corrigida for conhecida, a seleção poderá ser feita a partir da tabela.
As capacidades são baseadas
na temperatura do líquido tl =
25 °C à frente do evaporador.
Os valores da tabela referemse à capacidade do evaporador
e são dados como uma função
da temperatura de evaporação
te e a queda de pressão ∆p na
válvula.
As capacidades são baseadas
em vapor seco, saturado à
frente da válvula.
Durante a operação com vapor
superaquecido à frente da
válvula, as capacidades são
reduzidas em 4% para cada
superaquecimento de 10 K.
Tipo
Queda de
pressão
∆p [bar]
Capacidade do vapor de sucção Qe [kW] na temperatura de evaporação te [°C]
-40 -30-20 -10 0 1015
R 134a(continuação)
0,13,354,686,238, 0210,0912 ,4 613, 76
EVR 20
EVR 22
EVR 250,26,649,9 413,6 817, 9622,8428,3831, 43
EVR 320,211, 3516, 9923,3830,6939,0348, 5153,71
EVR 400,216, 4224,5733, 834 4,4056,4670,167 7,6 8
Fatores de correção
Ao medir as válvulas, a capacidade do evaporador deverá ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura do líquido tl à frente da válvula de expansão.
Quando a capacidade corrigida for conhecida, a seleção poderá ser feita a partir da
tabela.
Fatores de correção para temperatura de evaporação t
As capacidades são baseadas
na temperatura do líquido tl =
25 °C à frente do evaporador.
Os valores da tabela referemse à capacidade do evaporador
e são dados como uma função
da temperatura de evaporação
te e a queda de pressão ∆p na
válvula.
As capacidades são baseadas
em vapor seco, saturado à
frente da válvula.
Durante a operação com vapor
superaquecido à frente da
válvula, as capacidades são
reduzidas em 4% para cada
superaquecimento de 10 K.
Tipo
Queda de
pressão
∆p [bar]
Capacidade do vapor de sucção Qe [kW] na temperatura de evaporação te [°C]
-40 -30-20 -10 0 1015
R404A/R507
0,10 ,110,150 ,190,240,290,360,39
EVR 2
EVR 3
EVR 4
EVR 6
EVR 8
EVR 10
EV R 15
EVR 18
Fatores de correção
Ao medir as válvulas, a capacidade do evaporador deverá ser multiplicada por um fator de correção,
dependendo da temperatura do líquido tl à frente da válvula de expansão.
Quando a capacidade corrigida for conhecida, a seleção poderá ser feita a partir da tabela.
As capacidades são baseadas
na temperatura do líquido tl =
25 °C à frente do evaporador.
Os valores da tabela referemse à capacidade do evaporador
e são dados como uma função
da temperatura de evaporação
te e a queda de pressão ∆p na
válvula.
As capacidades são baseadas
em vapor seco, saturado à
frente da válvula.
Durante a operação com vapor
superaquecido à frente da
válvula, as capacidades são
reduzidas em 4% para cada
superaquecimento de 10 K.
Tipo
Queda de
pressão
∆p [bar]
Capacidade do vapor de sucção Qe [kW] na temperatura de evaporação te [°C]
-40 -30-20 -10 0 1015
R404A/R507R(continuação)
0,14,495,927,599,5211, 7414, 2615, 64
EVR 20
EVR 22
EVR 250,29,8713,2 617,1921,7126,8 832,7535,97
EVR 320,216,8 622,6629,3837, 1145,9455,9761, 47
EVR 400,224,3932,7842,5053,6866,4580,9688,92
Fatores de correção
Ao medir as válvulas, a capacidade do evaporador deverá ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura do líquido tl à frente da válvula de expansão.
Quando a capacidade corrigida for conhecida, a seleção poderá ser feita a partir da tabela.
Fatores de correção para temperatura de evaporação t
As capacidades são baseadas
na temperatura do líquido tl =
25 °C à frente do evaporador.
Os valores da tabela referemse à capacidade do evaporador
e são dados como uma função
da temperatura de evaporação
te e a queda de pressão ∆p na
válvula.
As capacidades são baseadas
em vapor seco, saturado à
frente da válvula.
Durante a operação com vapor
superaquecido à frente da
válvula, as capacidades são
reduzidas em 4% para cada
superaquecimento de 10 K.
Tipo
Queda de
pressão
∆p [bar]
Capacidade do vapor de sucção Qe [kW] na temperatura de evaporação te [°C]
-40 -30-20 -10 0 1015
R410A
0,10,180,220,280,340,410,490,53
EVR 2
EVR 3
EVR 4
EVR 6
EVR 8
EVR 10
EV R 15
EVR 18
Fatores de correção
Ao medir as válvulas, a capacidade do evaporador deverá ser multiplicada por um fator de correção,
dependendo da temperatura do líquido tl à frente da válvula de expansão.
Quando a capacidade corrigida for conhecida, a seleção poderá ser feita a partir da tabela.
As capacidades são baseadas
na temperatura do líquido tl =
25 °C à frente do evaporador.
Os valores da tabela referemse à capacidade do evaporador
e são dados como uma função
da temperatura de evaporação
te e a queda de pressão ∆p na
válvula.
As capacidades são baseadas
em vapor seco, saturado à
frente da válvula.
Durante a operação com vapor
superaquecido à frente da
válvula, as capacidades são
reduzidas em 4% para cada
superaquecimento de 10 K.
Tipo
Queda de
pressão
∆p [bar]
Capacidade do vapor de sucção Qe [kW] na temperatura de evaporação te [°C]
-40 -30-20 -10 0 1015
R410A(continuação)
0,17, 018,9 611,1913,6 916 ,5019, 6321, 32
EVR 20
EVR 22
EVR 250,215,6 520, 2825,5031,3637,9145 ,194 9,12
EVR 320,226 ,7534,6543,5753,5964,797 7,2 283,94
EVR 400,238,705 0,1263,037 7,5293,71111 ,71121,42
Fatores de correção
Ao medir as válvulas, a capacidade do evaporador deverá ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura do líquido tl à frente da válvula de expansão.
Quando a capacidade corrigida for conhecida, a seleção poderá ser feita a partir da tabela.
Fatores de correção para temperatura de evaporação t
Capacidade do vapor de sucção Qe [kW] na temperatura de evaporação te [°C]
-40 -30-20 -10 0 1015
R32
As capacidades são baseadas
na temperatura do líquido tl =
25 °C à frente do evaporador.
Os valores da tabela referemse à capacidade do evaporador
e são dados como uma função
da temperatura de evaporação
te e a queda de pressão ∆p na
válvula.
As capacidades são baseadas
em vapor seco, saturado à
frente da válvula.
Durante a operação com vapor
superaquecido à frente da
válvula, as capacidades são
reduzidas em 4% para cada
superaquecimento de 10 K.
0,22,252,873,574, 355,206,146,64
0,12,903,664,525,4 86, 537,7 08,32
EVR 10
EV R 15
EVR 18
EVR 20
EVR 22
0,153,494,4 45,506,677,9 79,4010,16
0,23,965, 076,307, 679,1810,8311, 71
0,14,475,646,968 ,4310, 0611, 8512, 81
0,155, 386,838,4610,2 812 ,2814 ,4815,66
0,26,107, 819,7011,8114,1316, 6818 ,0 4
0,15,847,389, 1111,0 413,1715, 5216, 77
0,157, 048,9511, 0813, 4516,0818 ,9620,49
0,27,9 910, 2212, 7015, 4618,5021, 8323 ,61
0,19,2711, 7114, 4517, 5120,8924 ,6126,60
0,1511,1714,191 7, 5721,3425,5030,0732, 51
0,212 ,6716, 2120 ,1524,5229,3434,6337,45
0,110, 5713, 3516,4819,9723,8328,0730,34
0,1512, 7316 ,1820,0424,3429,0834,293 7,0 7
0,214,4 618, 4822,982 7,9633,4639,4942,71
Fatores de correção
Ao medir as válvulas, a capacidade do evaporador deverá ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura do líquido tl à frente da válvula de expansão.
Quando a capacidade corrigida for conhecida, a seleção poderá ser feita a partir da
tabela.
Capacidade do vapor de sucção Qe [kW] na temperatura de evaporação te [°C]
-40 -30-20 -10 0 1015
R290
As capacidades são baseadas
na temperatura do líquido tl =
25 °C à frente do evaporador.
Os valores da tabela referemse à capacidade do evaporador
e são dados como uma função
da temperatura de evaporação
te e a queda de pressão ∆p na
válvula.
As capacidades são baseadas
em vapor seco, saturado à
frente da válvula.
Durante a operação com vapor
superaquecido à frente da
válvula, as capacidades são
reduzidas em 4% para cada
superaquecimento de 10 K.
0,21, 572,082,653,304,034,845,28
0,12,092,703,404,195,096 ,106,64
EVR 10
EV R 15
EVR 18
EVR 20
EVR 22
0,152,483, 244 ,115,096,197, 438,10
0,22,783,674,685,827, 108,549, 32
0,13,224,165,236,467, 849,3910,2 3
0,153, 824,996,337,8 39,5411,4 412, 48
0,24,285,657, 218,9610,9413 ,1514, 35
0,14,215,446, 858,4510, 2612 ,2913, 40
0,155,016,548,2810,2612, 4814,9816,34
0,25,607, 409,4311, 7314,321 7, 2118, 78
0,16,688,6310, 8713, 4116,2819,5 021,2 5
0,157, 9 410, 3713,1316, 2719,8 023,7625,91
0,28,8811,7314,9 618, 612 2,712 7,3 029,79
0,17, 629, 8512 ,3915, 2918, 5622,2424,2 3
0,159, 0611, 8314 ,9818,5522,5827,1029, 55
0,210,1313 ,3817, 0621, 2225,9031,1333,97
Fatores de correção
Ao medir as válvulas, a capacidade do evaporador deverá ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura do líquido tl à frente da válvula de expansão.
Quando a capacidade corrigida for conhecida, a seleção poderá ser feita a partir da tabela.
Capacidade do vapor de sucção Qe [kW] na temperatura de evaporação te [°C]
-40 -30-20 -10 0 1015
R600a
As capacidades são baseadas
na temperatura do líquido tl =
25 °C à frente do evaporador.
Os valores da tabela referemse à capacidade do evaporador
e são dados como uma função
da temperatura de evaporação
te e a queda de pressão ∆p na
válvula.
As capacidades são baseadas
em vapor seco, saturado à
frente da válvula.
Durante a operação com vapor
superaquecido à frente da
válvula, as capacidades são
reduzidas em 4% para cada
superaquecimento de 10 K.
0,20,530,891,321,792, 332,933, 26
0,10,901,331, 822, 393, 033,774,18
EVR 10
EV R 15
EVR 18
EVR 20
EVR 22
0,150,941,502,122, 833,634,555,05
0,20,941, 582,323,164,105,175,76
0,11,3 92,052, 813,674,675,816,43
0,151,452, 313,274,365,607,0 17, 78
0,21, 452,433,574,866,327,9 78,87
0,11,8 22,683,674,816 ,117, 6 08,42
0,151,9 03,024,275,707,3 39,1710,18
0,21, 903,184,686,378,2710,4311 ,61
0,12,894,265,837,6 39,7012 ,0613, 36
0,153,024,796,789,0 411, 6214, 5516 ,15
0,23, 025,047,4210 ,1013,1216, 5418, 41
0,13,304,866,648,7011,0 613 ,7615, 24
0,153,4 45,467, 7310,3113,2 516,5918,42
0,23,445,748,4611, 5214 ,9718, 8620,99
Fatores de correção
Ao medir as válvulas, a capacidade do evaporador deverá ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura do líquido tl à frente da válvula de expansão.
Quando a capacidade corrigida for conhecida, a seleção poderá ser feita a partir da tabela.
Com descongelamento por gás quente,
normalmente não é possível selecionar uma
válvula a partir da temperatura de condensação
tce da temperatura de evaporação te.
Isto deve-se ao fato de que, como regra, a
pressão no evaporador aumenta rapidamente
para um valor próximo ao da pressão de
condensação. Permanece nesse valor até que o
descongelamento tenha nalizado.
Na maioria dos casos, a válvula será selecionada
a partir da temperatura de condensação tc e a
queda de pressão ∆p na válvula, como mostrado
no exemplo para a recuperação de calor.
Recuperação de calor
O seguinte é fornecido:
y Refrigerante = R22/R407C
y Temperatura de evaporação: te = -30 °C
y Temperatura de condensação: tc = 40 °C
y Temperatura do gás quente à frente da válvula
th= 85 °C
A tabela de capacidade para R22/R407C com tc
= 40 °C apresenta a capacidade para uma EVR 10
de 8,6 kW, quando a queda de pressão ∆p é de
0,2 bar.
A capacidade necessária é calculada como:
Qtabela = fevaporador x ftemperatura_quente x Qh
O fator de correção para te = -30 °C é dado na
tabela como 0,95.
A correção para a temperatura de gás quente th =
85°C foi calculada como 4%, o que corresponde a
um fator de 1,04.
Qh deve ser corrigida com os fatores encontrados:
8 x 0.95 x 1.04 = 7.91 kW.
EVR 10, com Δp = 0.2 bar ,Q
EVR 10, com Δp = 0.1 bar, Q
Uma EVR 6 também seria capaz de dar a
capacidade necessária, mas com ∆p igual a
aproximadamente 0,8 bar, a EVR 6 é, desta forma,
muito pequena.
A EVR 15 é tão grande que seria improvável que
a necessária ∆p de aproximadamente 0,1 bar
pudesse ser obtida.
Uma EVR 15 seria, portanto, grande demais.
tabela
tabela
= 8.6 kW.
= 6.1 kW.
y Produção do condensador de recuperação de
calor Qh = 8 kW
Resultado: Uma EVR 10 é a válvula correta para as
condições dadas.
Capacidade para gás quente em Qh [kW] Temp. de evaporação te = -10,0 [°C].
Temp. do gás quente th = tc + 25,0 [K]. Δtsub de sub- resfriamento = 4,0 [K]
Temperatura de condensação tc [°C]
2030405060
R22/R407C
0,10,440,470,490,510 ,51
0,20,610,660,690,710,72
0,30,750,800,840,870,88
0,40,860,920,971,0 01, 02
0,81,181,271,351,4 01, 43
1,61, 571,721, 841,931,98
0,10,790,840, 880,910,92
0,21, 111,181, 241,281,30
0,31,351, 441,511,571,59
0,41, 541,651, 741, 801,83
0,82,122,292,422,522,57
1,62,833,103,323,473,56
0,11,982 ,112,222,292, 33
Um aumento de 10 K na
temperatura do gás quente
th, com base em th = tc +25 °C,
reduz a capacidade da válvula
em aprox. 2% e vice-versa.
Uma mudança na temperatura
de evaporação te altera
a capacidade da válvula;
consulte a tabela de fatores
de correção.
0,22,792,973,133,233,28
0,33,393,623 ,813,954, 01
EVR 4
0,43,894,164,394,544,62
0,85, 355,776,106,346,47
1,67,147, 818, 358,748,96
0,12,602,772,903,003,05
0,23,653,894,094,234,30
0,34,444 ,744,995,175, 25
EVR 6
0,45,095,455,745,956,05
0,87,0 07,557, 998,308 ,47
1,69,3410,2210,9311, 4411, 73
0,13,093,303,4 63,583,63
0,24,344,6 44, 875,045,12
0,35,285, 655,946,156,25
EVR 8
0,46,066,496,847,0 87, 20
0,88,348,999,519,8910, 08
1,611 ,1312,1713, 0213, 6313, 97
Fatores de correção
Ao dimensionar válvulas, a capacidade necessária de gás quente deve ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura de evaporação te.
Capacidade para gás quente em Qh [kW] Temp. de evaporação te = -10,0 [°C].
Temp. do gás quente th = tc + 25,0 [K]. Δtsub de sub- resfriamento = 4,0 [K]
Temperatura de condensação tc [°C]
2030405060
R22/R407C(continuação)
0,15,455,816 ,106,316,40
0,27,668,188,608,899, 03
0,39, 329,9710,4910,8611 , 03
0,410 ,6911,4512 ,0612 ,5012, 71
0,814,7115, 8616,7817, 4517,7 9
1,619,6 321, 4822,9624,0524, 64
0,18,408,959, 409,719, 86
0,211, 8012, 6013,2 413,6 913 ,91
0,314,3615, 3516 ,1516,7216,9 9
0,416 ,4617, 6318 ,5819, 2419,57
0,822,6524,4225,8526,872 7,39
1,630,2333,0835,3737, 0337, 95
0,111, 0011,7212,3 012 ,7112 ,90
Um aumento de 10 K na
temperatura do gás quente
th, com base em th = tc +25 °C,
reduz a capacidade da válvula
em aprox. 2% e vice-versa.
Uma mudança na temperatura
de evaporação te altera
a capacidade da válvula;
consulte a tabela de fatores de
correção.
0,215,4516 ,4917, 3317, 9318, 20
0,318,7920,0921,1421,8 922, 24
EVR 18
0,421,5523,0824, 322 5,1925 ,61
0,829,6531,9733,8 435,1835, 86
1,639,5743,3046,3048,4849,68
0,117, 4418, 5919,5 22 0,1720,47
0,224,502 6,1627,4928 ,4328,87
0,329,8131, 8733,543 4,7135,27
EVR 20
0,434 ,1936, 6138,5739,9640,63
0,847, 0350,7153,6855, 8056,88
1,662,7768,6873,4476,9078, 81
0,119,8921, 2022,2623,0023,34
0,227, 9529,8331,3 632,4332,93
0,334,0 036,3538,2539,5940,23
EVR 22
0,438,9941,7 643,9 945,5746,34
0,853,6357, 8361, 2263, 6464,87
1,671,5978,3283,7587,7089, 87
Fatores de correção
Ao dimensionar válvulas, a capacidade necessária de gás quente deve ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura de evaporação te.
Um aumento de 10 K na
temperatura do gás quente
th, com base em th = tc +25 °C,
reduz a capacidade da válvula
em aprox. 2% e vice-versa.
Uma mudança na temperatura
de evaporação te altera
a capacidade da válvula;
consulte a tabela de fatores de
correção.
Capacidade para gás quente em Qh [kW] Temp. de evaporação te = -10,0 [°C].
Temp. do gás quente th = tc + 25,0 [K]. Δtsub de sub- resfriamento = 4,0 [K]
Temperatura de condensação tc [°C]
2030405060
Tipo
Queda de
pressão na
válvula
∆p [bar]
R22/R407C(continuação)
0,240 ,1242, 8245,014 6,554 7,2 7
0,348,8052,1854,9156,835 7,75
EVR25
EVR32
EVR40
Fatores de correção
Ao dimensionar válvulas, a capacidade necessária de gás quente deve ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura de evaporação te.
Capacidade para gás quente em Qh [kW] Temp. de evaporação te = -10,0 [°C].
Temp. do gás quente th = tc + 25,0 [K]. Δtsub de sub- resfriamento = 4,0 [K]
Temperatura de condensação tc [°C]
2030405060
R134a
Um aumento de 10 K na
temperatura do gás quente
th, com base em th = tc +25 °C,
reduz a capacidade da válvula
em aprox. 2% e vice-versa.
Uma mudança na temperatura
de evaporação te altera
a capacidade da válvula;
consulte a tabela de fatores de
correção.
0,22,202,342,452,502, 49
0,32,662,852,983,043,03
EVR 4
0,43,043,263,423,503,49
0,84,094, 454,704,854,86
1,65,225,846,306,586,66
0,12,062,192,282,322,31
0,22,883,073,203,273,26
0,33,483,723,903,983,97
EVR 6
0,43,984,264,474,584,57
0,85,365,826,166, 356,36
1,66,837,6 58, 248, 618,71
0,12,452,602,712,772 ,75
0,23,433,653,813,893,88
0,34,154,444,6 44,754,73
EVR 8
0,44,735,085,325,455,44
0,86,386,937, 337, 567, 57
1,68,149 ,119,8210,2610,38
Fatores de correção
Ao dimensionar válvulas, a capacidade necessária de gás quente deve ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura de evaporação te.
Capacidade para gás quente em Qh [kW] Temp. de evaporação te = -10,0 [°C].
Temp. do gás quente th = tc + 25,0 [K]. Δtsub de sub- resfriamento = 4,0 [K]
Temperatura de condensação tc [°C]
2030405060
R 134a(continuação)
0,14, 324,604,794,884,85
0,26,056,446,736,876,84
0,37,327, 838 ,198,378,34
0,48, 358,969,399,629,60
0,811, 2612, 2312,9 413 ,3313 ,36
1,614 ,3516,0 617, 3218 ,0918, 30
0,16,667, 087, 377, 527, 48
0,29,319,9210, 3610,5810,53
0,311, 2712,0 512 ,6112,8 912 ,85
0,412 ,8613, 8014,4 614, 8114,78
0,817,3418, 8419,9320,5420,58
1,622,1024,7426,682 7,8 628,19
0,18,729,269,659,849,79
Um aumento de 10 K na
temperatura do gás quente
th, com base em th = tc +25 °C,
reduz a capacidade da válvula
em aprox. 2% e vice-versa.
Uma mudança na temperatura
de evaporação te altera a
capacidade da válvula; consulte
a tabela de fatores de correção.
0,212,1912,9913, 5613,8513 ,79
0,314,7615,7816 ,5016 ,8816, 82
EVR 18
0,416 ,8 418, 0618 ,9319,3919,35
0,82 2,7024,6626,0826,8826,94
1,628 ,9332,3934,9336,4836,90
0,113 ,8314,6915, 3115, 6115, 52
0,219,332 0, 6121,5121,9721, 87
0,323,4125, 0226,1826,7726,68
EVR 20
0,426,7128,6530,033 0,7630,69
0,836,003 9,1241, 3742 ,6 442,73
1,645, 8951,3755,4 05 7,8 658,53
0,115 ,7716 ,7617, 4617, 801 7,71
0,222,0523,5024,5325,0524,9 4
0,326, 6928,5429,8530,5330,43
EVR 22
0,430,4632,6734,2535, 0835, 00
0,841,0 64 4,6147, 1848,634 8,74
1,652,3458, 5963,1865,9866,75
Fatores de correção
Ao dimensionar válvulas, a capacidade necessária de gás quente deve ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura de evaporação te.
Um aumento de 10 K na
temperatura do gás quente
th, com base em th = tc +25 °C,
reduz a capacidade da válvula
em aprox. 2% e vice-versa.
Uma mudança na temperatura
de evaporação te altera a
capacidade da válvula; consulte
a tabela de fatores de correção.
Capacidade para gás quente em Qh [kW] Temp. de evaporação te = -10,0 [°C].
Temp. do gás quente th = tc + 25,0 [K]. Δtsub de sub- resfriamento = 4,0 [K]
Temperatura de condensação tc [°C]
2030405060
Tipo
Queda de
pressão na
válvula
∆p [bar]
R 134a(continuação)
0,231,6533 ,7435, 2235,9635,81
0,338,3240,9742,8643, 8343,68
EVR 25
EVR 32
EVR 40
Fatores de correção
Ao dimensionar válvulas, a capacidade necessária de gás quente deve ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura de evaporação te.
Fatores de correção para temperatura de evaporação t
Capacidade para gás quente em Qh [kW] Temp. de evaporação te = -10,0 [°C].
Temp. do gás quente th = tc + 25,0 [K]. Δtsub de sub- resfriamento = 4,0 [K]
Temperatura de condensação tc [°C]
2030405060
R404A/R507
0,10,400,400,400,380,34
0,20,560,570,560,540,49
0,30,680,690,690,660,59
0,40,780,800,790 ,760,68
0,81,071, 111,101,060,96
1,61, 441,501,521,471,33
0,10,710,730,720,690, 62
0,21, 001,021,020,970, 88
0,31, 221,251,241,191, 07
0,41, 401,431,431,371, 23
0,81,931, 991,991,911,73
1,62,602,712,732,642,40
0,11, 791,831, 821,741,5 6
Um aumento de 10 K na
temperatura do gás quente
th, com base em th = tc +25 °C,
reduz a capacidade da válvula
em aprox. 2% e vice-versa.
Uma mudança na temperatura
de evaporação te altera a
capacidade da válvula; consulte
a tabela de fatores de correção.
0,22, 522,572,562,452,20
0,33, 073,143 ,122,992, 69
EVR 4
0,43,523,613,593,443,10
0,84,865, 015, 014,824,35
1,66,546,826,886,666,04
0,12,352,392,382, 272,04
0,23,303,373,353,212,89
0,34, 024 ,114,093,923,53
EVR 6
0,44 ,614,724,704,514,06
0,86,366,566,566,305,69
1,68,568,939,008,717,9 1
0,12,792,852, 832 ,712,44
0,23,934,013,993,823,44
0,34,784,894,874,664,20
EVR 8
0,45,495, 625, 605,374,84
0,87,5 87, 817, 817, 516,78
1,610,2010 ,6310,7210 ,389,42
Fatores de correção
Ao dimensionar válvulas, a capacidade necessária de gás quente deve ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura de evaporação te.
Ao dimensionar válvulas, a capacidade necessária de gás quente deve ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura de evaporação te.
Fatores de correção para temperatura de evaporação t
Um aumento de 10 K na
temperatura do gás quente
th, com base em th = tc +25 °C,
reduz a capacidade da válvula
em aprox. 2% e vice-versa.
Uma mudança na temperatura
de evaporação te altera a
capacidade da válvula; consulte
a tabela de fatores de correção.
Capacidade para gás quente em Qh [kW] Temp. de evaporação te = -10,0 [°C].
Temp. do gás quente th = tc + 25,0 [K]. Δtsub de sub- resfriamento = 4,0 [K]
Temperatura de condensação tc [°C]
2030405060
Tipo
Queda de
pressão na
válvula
∆p bar
R404A/R507R(continuação)
0,236, 2837, 0736,8435, 2631,74
0,344 ,1745 ,1944,9643, 0738,78
EVR 25
EVR 32
EVR 40
Fatores de correção
Ao dimensionar válvulas, a capacidade necessária de gás quente deve ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura de evaporação te.
Fatores de correção para temperatura de evaporação t
Capacidade para gás quente em Qh [kW] Temp. de evaporação te = -10,0 [°C].
Temp. do gás quente th = tc + 25,0 [K]. Δtsub de sub- resfriamento = 4,0 [K]
Temperatura de condensação tc [°C]
2030405060
R410A
Um aumento de 10 K na
temperatura do gás quente
th, com base em th = tc +25 °C,
reduz a capacidade da válvula
em aprox. 2% e vice-versa.
Uma mudança na temperatura
de evaporação te altera a
capacidade da válvula; consulte
a tabela de fatores de correção.
0,23 ,513, 693,813,823,70
0,34,294, 514,654,674,52
EVR 4
0,44,935,195,355,395,21
0,86,857,2 47, 507, 567, 32
1,69, 359,9710, 3810 ,5110,2 2
0,13,273,433,533,553,43
0,24,604,834,985,004,84
0,35 ,615,906,086 ,125,91
EVR 6
0,46, 456,797,017, 056,82
0,88,9 69, 489, 819,899,58
1,612 ,2313 ,0513 ,5913 ,7613,3 8
0,13,894,084,214,224,08
0,25,485,765,935,965,76
0,36,687, 037, 257, 297, 04
EVR 8
0,47, 688,098,358,408,12
0,810,6711, 2911,6 811, 7811, 41
1,614 ,5715, 5416,1816, 3915 ,93
Fatores de correção
Ao dimensionar válvulas, a capacidade necessária de gás quente deve ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura de evaporação te.
Capacidade para gás quente em Qh [kW] Temp. de evaporação te = -10,0 [°C].
Temp. do gás quente th = tc + 25,0 [K]. Δtsub de sub- resfriamento = 4,0 [K]
Temperatura de condensação tc [°C]
2030405060
R410A(continuação)
0,16,867,207, 427, 457, 20
0,29,6610,1610,4 610,5210,16
0,311, 7812, 4012, 7812, 8512, 43
0,413,5514,2714,7214,8114, 33
0,818 ,8319, 9120,6120,782 0,13
1,625,7027,4128,5528,9128,10
0,110,5711,1011, 4311, 4811 ,0 9
0,214 ,8815, 6416 ,1216,2015, 65
0,318,1519,0 919, 6919, 8019,14
0,420,8721,9822,6822, 8122,07
0,829,0030,6731,7432 ,0031, 00
1,639, 5842,2243,9744, 5343,28
0,113 ,8314 ,5214,9 615, 0214, 51
Um aumento de 10 K na
temperatura do gás quente
th, com base em th = tc +25 °C,
reduz a capacidade da válvula
em aprox. 2% e vice-versa.
Uma mudança na temperatura
de evaporação te altera a
capacidade da válvula; consulte
a tabela de fatores de correção.
0,219,4 820,4721,1021,2020,49
0,32 3,7624,9925,7725,9125,05
EVR 18
0,427, 3228,7729, 6929,8628,88
0,837, 974 0,1541, 5541,8940,59
1,651,8155,275 7,5 658,2956,66
0,121, 9423,0 423,7223,8323,02
0,230,9032, 4833,4633,6332,50
0,337, 6839,6540,8841,103 9,74
EVR 20
0,443,3345,6347, 0 947,3745,82
0,860,2263,6865,9166,4564,38
1,682,198 7,6 791,3 092,4689,87
0,125,0326,2827,0 62 7,1726,25
0,235,243 7, 0438 ,1738,353 7,07
0,342,9845,2246,6246,8845,32
EVR 22
0,449,4152,0453,705 4,0252,25
0,868,6872,6375 ,1775,7973,42
1,693,739 9,9810 4,12105,44102,49
Fatores de correção
Ao dimensionar válvulas, a capacidade necessária de gás quente deve ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura de evaporação te.
Um aumento de 10 K na
temperatura do gás quente
th, com base em th = tc +25 °C,
reduz a capacidade da válvula
em aprox. 2% e vice-versa.
Uma mudança na temperatura
de evaporação te altera a
capacidade da válvula; consulte
a tabela de fatores de correção.
Capacidade para gás quente em Qh [kW] Temp. de evaporação te = -10,0 [°C].
Temp. do gás quente th = tc + 25,0 [K]. Δtsub de sub- resfriamento = 4,0 [K]
Temperatura de condensação tc [°C]
2030405060
Tipo
Queda de
pressão na
válvula
∆p bar
R410A(continuação)
0,250,595 3,1754,7955,0553,21
0,361,6 964 ,916 6,9367, 2965,06
EVR 25
EVR 32
EVR 40
Fatores de correção
Ao dimensionar válvulas, a capacidade necessária de gás quente deve ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura de evaporação te.
Fatores de correção para a temperatura de evaporação t
Capacidade para gás quente em Qh [kW] Temp. de evaporação te = -10,0 [°C].
Temp. do gás quente th = tc + 25,0 [K]. Δtsub de sub- resfriamento = 4,0 [K]
Temperatura de condensação tc [°C]
2030405060
R32
Um aumento de 10 K na
temperatura do gás quente
th, com base em th = tc +25 °C,
reduz a capacidade da válvula
em aprox. 2% e vice-versa.
Uma mudança na temperatura
de evaporação te altera a
capacidade da válvula; consulte
a tabela de fatores de correção.
0,24,424,735,0 05,195,27
0,35,395,786, 116,356,45
EVR 4
0,46,206,667, 0 47, 327,43
0,88,639,309,8610,2710,45
1,611, 8112, 8313, 6814, 3114 ,61
0,14 ,104, 394,644,814,89
0,25,786,206,546,806,90
0,37,0 57, 578,008,318,44
EVR 6
0,48,118,719, 219,589,73
0,811, 2912 ,1712 ,9113, 4413, 68
1,615 ,4 616,8 017,9 118,7319,12
0,14,895,235,525,735,82
0,26,897, 387,798,098,22
0,38,409,019,529, 8910,05
EVR 8
0,49,6610, 3810,9711 ,4 011, 59
0,813,4514,5015, 3716,0116,29
1,618, 4120,0021,3322,3122,77
Fatores de correção
Ao dimensionar válvulas, a capacidade necessária de gás quente deve ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura de evaporação te.
Capacidade para gás quente em Qh [kW] Temp. de evaporação te = -10,0 [°C].
Temp. do gás quente th = tc + 25,0 [K]. Δtsub de sub- resfriamento = 4,0 [K]
Temperatura de condensação tc [°C]
2030405060
R32(continuação)
0,18,629,239,7510 ,1110,27
0,212,1513 ,0213 ,7514, 2814,50
0,314 ,8215,9016 ,8017,4517, 73
0,417, 0418, 3019, 3620,1220,45
0,823,7225,572 7,1228, 2428,75
1,632,4835,2937,6339, 354 0,17
0,113 ,2814, 2215,0115 ,5 815 ,81
0,218,7120,0521,1821,9922,33
0,322, 8224, 4925,8826,8827, 31
0,426,252 8,1929, 8130,9831,49
0,836,5439,3941,7 743,5044,27
1,650,0254,3557,9 660, 6161, 87
0,117, 3818, 6219, 6520,3920,70
Um aumento de 10 K na
temperatura do gás quente
th, com base em th = tc +25 °C,
reduz a capacidade da válvula
em aprox. 2% e vice-versa.
Uma mudança na temperatura
de evaporação te altera a
capacidade da válvula; consulte
a tabela de fatores de correção.
0,224,4926,2527,7228,7929, 23
0,329, 8832,0533,8735,1935,75
EVR 18
0,434,3636,9039,0240,5641, 22
0,847, 8351,5654, 6756,945 7,9 5
1,665,4871,1475, 8779,3380,99
0,127, 5729,5331,1732,3432,8 4
0,238,8441,6 443,9745,664 6,37
0,347, 3950,8453,7355,8256,71
EVR 20
0,454,5058,5361,9 064,3465,38
0,875,8781,7986,7290,3291,93
1,6103,86112 ,8 5120,34125 ,84128,47
0,131,4533, 6835,5436,893 7, 45
0,244,304 7,4950 ,1552,0752, 88
0,354,055 7,9961,2863,6664,67
EVR 22
0,462,166 6,7670, 5973,3774,57
0,886,5293,2798,91103, 00104,84
1,6118 ,4 5128,70137, 24143, 5214 6,52
Fatores de correção
Ao dimensionar válvulas, a capacidade necessária de gás quente deve ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura de evaporação te.
Capacidade para gás quente em Qh [kW] Temp. de evaporação te = -10,0 [°C].
Temp. do gás quente th = tc + 25,0 [K]. Δtsub de sub- resfriamento = 4,0 [K]
Temperatura de condensação tc [°C]
2030405060
R290
Um aumento de 10 K na
temperatura do gás quente
th, com base em th = tc +25 °C,
reduz a capacidade da válvula
em aprox. 2% e vice-versa.
Uma mudança na temperatura
de evaporação te altera a
capacidade da válvula; consulte
a tabela de fatores de correção.
0,23,363,503,583,593,50
0,34,084,264,364,384,27
EVR 4
0,44, 674, 895,025,034,92
0,86,406,756,967, 016, 87
1,68,489, 089, 479,629,4 8
0,13,133,263,333,333,25
0,24,394,584,694,694,58
0,35,345,585,715,735,59
EVR 6
0,46,126,406,576,596,44
0,88,388,849,119,188,99
1,611, 0911, 8812 ,3912 ,5812 ,4 0
0,13,733,883,963,973,87
0,25,235,455,585,595,45
0,36,366,646,806,826,66
EVR 8
0,47,2 97, 627, 827, 857,66
0,89,9810, 5210, 8510,9310, 71
1,613, 2114,1514 ,7614 ,9914,7 7
Fatores de correção
Ao dimensionar válvulas, a capacidade necessária de gás quente deve ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura de evaporação te.
Capacidade para gás quente em Qh [kW] Temp. de evaporação te = -10,0 [°C].
Temp. do gás quente th = tc + 25,0 [K]. Δtsub de sub- resfriamento = 4,0 [K]
Temperatura de condensação tc [°C]
2030405060
R290(continuação)
0,16,586,846,997,0 06,82
0,29, 239,629,8 59,869,62
0,311, 2211,7212, 0012, 0311 ,74
0,412 ,8513, 4513,7913 ,8413, 52
0,817, 6118, 5619,1419, 2818,89
1,62 3,3124,9726,0426,4426,0 6
0,110,1310, 5410, 7710, 7810 ,51
0,214 ,2214, 8215,1615,1914, 81
0,317, 2818 ,0418,4818,5318 ,0 9
0,419 ,8020,7121, 2421, 3220,82
0,82 7,1328,5929,4829,7029,09
1,635,9 038 ,4540 ,1040,724 0,14
0,113 ,2613,8 014,1014, 1113,75
Um aumento de 10 K na
temperatura do gás quente
th, com base em th = tc +25 °C,
reduz a capacidade da válvula
em aprox. 2% e vice-versa.
Uma mudança na temperatura
de evaporação te altera a
capacidade da válvula; consulte
a tabela de fatores de correção.
0,218, 6119, 4019, 8519,8819,39
0,322,6223,6224, 2024,2623,68
EVR 18
0,425,9127, 1127, 812 7,9 027,26
0,835,5137,4238 ,5938,8738,09
1,646,9950,3352,4953 ,3152 ,55
0,121,0321,8922,3722,3821, 81
0,229,5230,7731,4 831, 5330,76
0,335, 8737,4738,3838,483 7,5 6
EVR 20
0,441,1043, 014 4,1144,2643, 24
0,856,3259,3661,2161,666 0,41
1,674 ,5479,8 483,268 4,5683,35
0.123.9824.9625.5125.5224. 88
0.233.6635.1035.9135.9635. 08
0.34 0.9142.7343.7743. 8842 .83
EVR 22
0.446.8849.0550.3150.484 9.31
0.864.2367. 706 9.8170. 3268.90
1.685.0191.0594.9596.4 495.06
Fatores de correção
Ao dimensionar válvulas, a capacidade necessária de gás quente deve ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura de evaporação te.
Capacidade para gás quente em Qh [kW] Temp. de evaporação te = -10,0 [°C].
Temp. do gás quente th = tc + 25,0 [K]. Δtsub de sub- resfriamento = 4,0 [K]
Temperatura de condensação t
2030405060
[°C]
c
R600a
Um aumento de 10 K na
temperatura do gás quente
th, com base em th = tc +25 °C,
reduz a capacidade da válvula
em aprox. 2% e vice-versa.
Uma mudança na temperatura
de evaporação te altera a
capacidade da válvula; consulte
a tabela de fatores de correção.
0,22,072,222,322,372,36
0,32,482,672,802,872, 87
EVR 4
0,42,803,033,193,283, 29
0,83,593,994,284,464 ,51
1,64,024,815,405,795,97
0,11,962,082,172 ,212,20
0,22,712,903,033,103,09
0,33,253,493,673,763,76
EVR 6
0,43, 673,974,184,304 ,31
0,84,705, 225, 615,845,9 0
1,65,276,307,0 77, 587, 82
0,12,342,482,582,632,62
0,23,233,453, 613,693,68
0,33, 874,164,374,484,48
EVR 8
0,44,374,724,985,125 ,13
0,85,6 06,226,686,957, 03
1,66, 277,508, 429,039, 31
Fatores de correção
Ao dimensionar válvulas, a capacidade necessária de gás quente deve ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura de evaporação te.
Capacidade para gás quente em Qh [kW] Temp. de evaporação te = -10,0 [°C].
Temp. do gás quente th = tc + 25,0 [K]. Δtsub de sub- resfriamento = 4,0 [K]
Temperatura de condensação t
2030405060
[°C]
c
R 600a(continuação)
0,14,124,384,564,654,63
0,25,706,096, 376, 516,50
0,36,837,347, 707,9 07,9 0
0,47,7 08,338,789,039,05
0,89, 8710,9811 ,7812 ,2612, 41
1,611, 0713, 2414,8515 ,9216, 43
0,16,356 ,757, 027,167,13
0,28,789, 399, 8110, 0310, 01
0,310,5211, 3011, 8612,1612,16
0,411, 8712, 8313, 5213,9013,94
0,815,2016 ,9118,1418 ,8919,11
1,617, 0420,3922,8824,5225,30
0,18,318,839,199, 379,33
Um aumento de 10 K na
temperatura do gás quente
th, com base em th = tc +25 °C,
reduz a capacidade da válvula
em aprox. 2% e vice-versa.
Uma mudança na temperatura
de evaporação te altera
a capacidade da válvula;
consulte a tabela de fatores de
correção.
0,211, 5012, 2912, 8413 ,1213,10
0,313,7 714, 8015,5315,9 215,9 2
EVR 18
0,415,5 316, 8017, 7018, 2018, 25
0,819,9 02 2,1323,7524, 7325, 01
1,62 2, 3126, 6929,9532,103 3,12
0,113,1914,0114 ,5814 ,8614, 81
0,218,2419,4920 ,3720,8220,78
0,321,8 423,4724,6325,2525,26
EVR 20
0,424, 6426,6528,0828, 8728,94
0,831,5735,103 7,6 739,2239,67
1,635,3942,3347,5050,9252,5 4
0,115,0 415 ,9816, 6316 ,9516 ,8 9
0,220,8022,2323,2323,7423,70
0,324,9126,7728,0928,8028 ,81
EVR 22
0,428,1030,3932, 0232,9333, 01
0,836,0040,0342,964 4,7345, 24
1,640,3648,285 4,1858,0759,92
Fatores de correção
Ao dimensionar válvulas, a capacidade necessária de gás quente deve ser multiplicada por um fator
de correção, dependendo da temperatura de evaporação te.