Capacitación 2016 Samsung Electronics México FDR - SBS - TMF SEM - P Querétaro Curso de Refrigeradores 0 Temario 1 Principio básicos de refrigeración Calor y tipos de transmisión Convección térmica Frío, aislamiento y temperatura Temperatura Presión Vacío Refrigeración Ciclo termodinámico Ciclo de refrigeración Refrigeración por compresión Condiciones de un ciclo de refrigerante Límites de funcionamiento Tipos de ciclo (HM TDM y básico) Diagrama de ciclo Gráfica de temperatura Flujo de aire (1 y 2 evap) Flujo inadecuado Nomenclatura No. Serial Nomenclatura Código Modelo Condensación y escarcha Condensación Escarcha Punto de rocío Escarcha en el compartimiento Causas de escarcha en el refrigerador Escarcha en el evaporador Condensación en las puertas y cover dispenser Condensación en las paredes (normal) Condensación/Escarcha (anormal) Humedad Humedad en el refrigeración Formación de moho y mal olor Compresor Funcionamiento del compresor Tipos de compresor Compresor alternativo tipo pistón Identificación de compresor AC vs BLDC Tecnología inverter vs Convencional Funcionamiento compresor BLDC (Inverter) Problemas de compresor Partes esenciales del refrigerador Parte esencial - PCB Inverter Partes de la PCB Error en PCB Inverter Método de prueba (Señal DC) Método de prueba (Señal AC) Parte esencial - Ice maker Funcionamiento Ice maker Prueba baja presión Prueba alta presión Flujo de agua Assy ice maker indoor Assy ice maker direct Support ice maker Parte esencial - Sensor de humedad Parte esencial - Pipeta de agua Motor a pasos Parte esencial - Damper Parte esencial - Válvula de 3 vías (TMF RT5000K) Parte esencial - Assy case auger motor(FDR) Parte esencial - Assy case ice route Parte esencial - Cover multi ref Parte esencial - Valve water Parte esencial - Motor fan BLDC Parte esencial - Assy cover evap (Todos los modelos) Parte esencial - Sensor de temperatura Parte esencial - Resistencia defrost (Todos los modelos) Uniones de tubería Soldadura por brazing (Soldadura fuerte) Barras de soldadura (Material de aporte) Llama Uniones por brazing Soldadura por lokring Ventajas Soldadura por alta frecuencia Características Posición wor coil Ejemplo de uniones en la unidad Gases refrigerante Definición Características de los gases refrigerantes R600a vs R134a Impacto al medio ambiente Carga de gas R600a Refrigerante R600a Herramienta Proceso Temario 1 Nuevo modelo RT5000K Nuevas implementaciones Descripción de funcionamiento - Sistema de enfriamiento doble Lay out tubería y soldadura Uniones y tipos de soldadura RT5000 Uniones y tipos de soldadura RT5000 Evap FRE Uniones y tipos de soldadura RT5000 Evap REF Uniones y tipos de soldadura RT5000 Válvula 3 vías Modos de funcionamiento Operación forzada ¿Cómo entrar? Modo de prueba: Operación forzada. Modos de operación forzada. Modo de prueba: Modos de auto diagnóstico de componentes eléctricos Lista errores autodiagnóstico - Display Tabla de errores - Display Tabla de errores – Sin display PCB Main - Estructura Diagrama eléctrico Cómo reparar RS26DD Cómo reparar RF260& RF263 Cómo reparar TMF 3050 Análisis de Servicios (NDF) Principales boletines de servicio Principios básicos de refrigeración El calor es una de las formas de energía que se produce por la vibración de las moléculas de los cuerpos. La producción de calor es energía que actúa en el interior del cuerpo aumentando su velocidad y distanc ia molecular Calor y tipos de transmisión La conducción es la transmisión de calor desde un punto con una determinada temperatura hasta otro de menor temperatura, que puede ser dent ro de un mismo cuerpo o de un cuerpo a otro. La radiación es la transferencia de calor que se da sin la necesidad de un cuerpo o agente conductor, el calor se transmite por medio de ondas o rayos que son capaces de atravesar espacios vacíos y el alcance de ellos depende de la potencia de la fuente calorífica. La convección es la transferencia de calor por convección se da por la diferencia de densidad que sufren los gases y los líquidos. Principios básicos de refrigeración Temperatura menor Volumen Menor Mayor densidad Aire caliente Aire frio Temperatura mayor Volumen Mayor Menor densidad La convección es una de las tres formas de transferencia de calor y se caracteri za porque se produce por medio de un fluido (líquido o gas) que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. Convección térmica Principios básicos de refrigeración El frío es simplemente la ausencia de calor parcial o total, la ausencia de calor produce frío así como la ausencia de luz produce sombra. Por lo tanto el frío no e s energía es ausencia de energía calorífica. El frío se produce cuando se quita el calor a un cuerpo o espacio. Frio, aislamiento y temperatura El asilamiento es reducir la velocidad de transferencia de calor. Un aislante de calor ideal debe evitar la transferencia de calor en sus tres fo rmas que son la conducción, la radiación y la convección . Si este material existiera la refrigeración sería mucho más fácil. La temperatura se puede definir como el grado de calor con respecto a un cero arbitrario dado por una de las escalas de temperatura. Indica únicamente que tan caliente está un cuerpo con respecto a otro. Principios básicos de refrigeración 1 Temperatura Nombre Símbolo Temperaturas de referencia Equivalencia Grados Celsius ° C Punto congelación del agua (0 ° C) Ebullición del agua (100 ° C). t( ° C)=T(K) - 273 Grados Fahrenheit ° F Punto de congelación de una mezcla anticongelante de agua y sal y temperatura del cuerpo humano. T( ° F)=1.8*T( ° C) +32 T( ° C)=(T( ° F) - 32)/1.8 Kelvin K Cero absoluto (Temperatura más baja posible). T(K)=t( ° C) + 273 T( ° C)=T(K) - 273 Principios básicos de refrigeración 1 Presión La presión es la magnitud escalar que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa, e s decir, equivale a la fuerza que actúa sobre la superficie. Nombre Símbolo Descripción Equivalencia Libra - fuerza por pulgada cuadrada psi Presión de una libra en una pulgada cuadrada. La presión a nivel del mar es de 14.7psi. 1psi = 0.689 bar 1kgf/cm2 =14.2065 psi Bar Bar En griego significa “peso”. Dina sobre cm2. Presión a un millón de barias, casi igual a una atm. 1 bar = 100 000 Pa 1 bar = 1.01972 kgf/cm2 Kilogramo - fuerza por centímetro cuadrado Kgf/cm2 Presión de un kilogramo en un centímetro cuadrado. 1kgf/cm2 =98100Pa Pascal Pa Presión de un Newton sobre un metro cuadrado. 1Pa= N/m2 1Pa=0.000145psi Principios básicos de refrigeración 1 Vacío Cierto espacio lleno con gases a una presión total menor que la presión atmosférica, por lo que el grado de va cío se incrementa en relación directa con la disminución de presión del gas residual. Esto significa que cuanto más disminuyamos la presión, mayor vacío obtendremos. Vacío proceso = 0.03 Torr = 0.00003999 bar = 0.00058psi Cantidad de vacío Torr Pa Atmosphere Presión atmósferica 760 101,300,000 1 Vacío bajo 760 a 25 100,000 a 3,000 0.987 a 0.03 Vacío medio 25 a 0.001 3,000 a 0.1 0.03 a 0.000,000,987 Alto vacío 0.001 a 0.000,000,001 0.1 a 0.000,000,1 9.87x10 - 7 a 9.87x10 - 13 Ultra alto vacío 1x10 - 9 a 1x10 - 12 1x10 - 7 a 1x10 - 10 9.87 x10 - 13 a 9.87x10 - 16 Extremadamente alto vacío < 1x10 - 12 < 1x10 - 10 <9.87x10 - 16 Espacio exterior 1x10 - 6 a <1x10 - 17 1x10 - 4 a < 3x10 - 15 <9.87x10 - 10 a <2.96 x10 - 20 Vacío perfecto 0 0 0 Vacío aceptable = 0.08 Torr = 0.000106 bar = 0.0015psi Principios básicos de refrigeración La refrigeración es un proceso que consiste en bajar o mantener el nivel de calor de un cuerpo o un espacio. El objetivo básico es transferir parte del calor de un cuerpo o un espacio hacia un luga r donde ese calor no produzca ningún efecto negativo. Proceso termodinámico en el que se extrae calor del objeto considerado (reduciendo su nivel térmico), y se lleva a otro lugar capaz de admitir esa energía térmica sin problemas o con muy poc os problemas. Refrigeración Principios básicos de refrigeración 1 Entropía (s): se denomina así al desorden de un sistema. Se denomina ciclo termodinámico a cualquier serie de procesos termodinámicos tales que, al transcurs o de todos ellos, el sistema regresa a su estado inicial Ciclo termodinámico expresado en función de presión P y volumen V Ciclo termodinámico 1→2 Expansión. Disminuye presión, aumenta volumen. Disminuye temperatura. Entropía constante. 2→3 Enfriamiento. Volumen constante, disminuye presión. Disminuye temperatura. Disminuye Entropía. 3→4 Compresión Aumenta presión, disminuye volumen. Aumenta temperatura. Entropía constante. 4→1 Calentamiento Volumen constante, aumenta presión. Aumenta temperatura. Aumenta Entropía. Principios básicos de refrigeración 1 Conjunto de elementos mecánicos que permite intercambiar energía, generalmente a través de un eje, mediante la variación de energía de un fluido que varía su densidad significativamente al atravesar la máquina. Elementos de una maquina térmica Ciclo de refrigeración Compresor Tubo capilar Condensador Ventilador Evaporador Gas refrigerante Dryer Filtro deshidratador Principios básicos de refrigeración 1 La refrigeración por compresión consiste en forzar mecánicamente la circulación del refrigerante e n un circuito cerrado creando zonas de alta y baja presión con el propósito de que el fluido absorba c alor en el evaporador y lo ceda en el condensador. Absorción de calor Cede calor Evaporización Condensación Compresión Refrigeración por compresión Principios básicos de refrigeración 1 Mantiene la compresión del gas refrigerante para mantener el ciclo. Usando el refrigerante comprimido desde el compresor en estado de gas. Se disipa el calor por el refrigerante y se cambia a una mezcla de líquido más gas de refrigeración. A través de un tubo delgado capilar el líquido refrigerante se evapora al salir de éste. Tubo capilar Compresor La evaporación del líquido refrigerante absorbe calor del medio, mientras que en el interior, el refrigerante líquido cambia a gas Evaporator Condensador Principios básicos de refrigeración 1 T (≈ - 10 °C ) P (≈1Kg/Cm2) Fase Gas T (≈70 °C ) P (≈9Kg/Cm2) Fase Gas T (≈38 °C ) P (≈9 Kg/Cm2) Fase Liquido T (≈ - 25 °C ) P (≈1 Kg/Cm2) Fase: Liquido T (≈ - 30 °C ) P (≈1Kg/Cm2) Fase Liquido + Gas Evaporator Compresor Condensador Tubo capilar Filtro deshidratador Acumulador Condiciones en un ciclo refrigerante T (≈60 °C ) P (≈9Kg/Cm2) Fase Gas + Liquido Principios básicos de refrigeración 1 Los límites de funcionamiento de un equipo son: • En el evaporador: la T de la cámara > T del refrigerante • En el condensador: la T ambiente < T del refrigerante Límites de funcionamiento 15cm 15cm 15cm Principios básicos de refrigeración 1 Sub enfriamiento Salida del condensador, asegura líquido en el Tubo capilar. Recalentamiento Salida del evaporador, asegura vapor en el Compresor Fuga de gas total Tubería tapada Exceso de gas Falta de gas parcial Fuga de gas parcial Principios básicos de refrigeración 1 Ciclo básico El compresor y el Fan operan al mismo tiempo. Ciclo HM Cuenta con dos Evaporadores pero el refrigerante pasa primero por el R - Room Esto provoca que no sea tan eficiente Ciclo TDM El sistema es similar al HM solo que se agrega una válvula, el cual permite que el refrigerante solo paso por el evaporador eso permite que es sistema sea mas eficiente. Compressor Condenser Evaporator Capillary Single Evap. in Freezer Compartment Compressor Condenser F-Evap. Capillary R-Evap. Separate Evaporator for both Freezer and Fresh Food Compartment Compressor Condenser 3-Way Valve C-Capillary R-Evap. F-Evap. R-Capillary F-Capillary Tipos de ciclos Principios básicos de refrigeración 1 Compresor Condensador Hot pipe Cluster pipe Dryer R capillary tube F capillary tube Suction pipe Evap R Evap F Ciclo TDM y HM Principios básicos de refrigeración 1 Ciclo básico Condensador Hot pipe Cluster pipe Evaporador Dryer Capilar Compresor Marco Refrigerador Gabinete Compartimiento Freezer Parte trasera