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| L’approccio con il corretto dimensionamento dell’unità frigorifera da utilizzare, richiede l’analisi dei principali fattori che intervengono, la conoscenza dei parametri di calcolo nonché la considerazione di una serie di elementi determinanti. |
Fattori influenti
- Le perdite in calore dei componenti elettrici o elettronici sono determinate dal loro rendimento;
- Trasformatori, bobine, relé, perdite dal 5 al 10% della potenza nominale;
- Alimentatori, schede elettroniche perdite del 20% circa della potenza controllata;
- Azionamenti e inverter dissipano una potenza in Watt
pari a 6-8 volte la corrente massima controllata;
- Mediare la percentuale di utilizzo dei vari componenti
elettrici, nell’ambito del tempo ciclo macchina.
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Considerazioni
- Quando la circolazione dell’aria all’interno della cabina diventa critica, installare un ventilatoredi ausilio;
- Arrestare il condizionatore quando viene aperta una porta della cabina, per evitare una eccessiva formazione di condensa;
- Dimensionare eccessivamente l’apparecchio non è corretto, in quanto il condizionatore viene sottoposto a frequenti avviamenti i quali agiscono negativamente sulla vita del compressore;
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| Te |
Temperatura esterna alla cabina in °C. |
| Ti |
Temperatura desiderata all’interno della cabina in °C |
| K |
Coefficente trasmissione termica cabina in W/m² °C |
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| K = 5,5 W/m² °C Lamiera vern. |
| K = 3,5 W/m² °C Poliestere |
| K = 3,7 W/m² °C Acciaio inox |
| K = 12 W/m² °C Alluminio |
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| ΔT |
ΔT = Te - Ti. Differenza
di temperatura in °C. |
| ΔTa |
ΔTa = Ti - Te. Differenza
di temperatura in °C
(Ti sempre > di Te). |
| ΔTc |
Differenza di temperatura
valore assoluto tra Te e Ti
(es.: Te = -10°C, Ti = +5°C;
ΔTc = 15°C). |
| Sr |
Superficie radiante
della cabina in m². |
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Sr=2xHx(L+P)+LxP
Accessibile da tutti i lati |
Sr=Hx(L+2xP)+LxP
Appoggiata a parete |
Sr=2xHxL+LxP
in posizione intermedia |
L=larg, H=altezza, P=profondità |
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| Pr |
Pr = ΔT x Sr x K.
Potenza radiante
della cabina in W
(con Te < Ti si ottiene Pr
con segno negativo). |
| Pd |
Potenza dissipata
dai componenti all’interno
della cabina in W. |
| Pf |
Pf = Pd + Pr. Potenza frigorifera da installare. |
| Ps |
Ps = (Pd-Pr)/ΔTa .Potenza termica
specifica in W/K. |
| Pc |
Pc = ΔTc x Sr x K.
Potenza riscaldatore
anticondensa in W. |
| Vp |
Vp = Pd/(ΔTa x 0,3). Portata
aria gruppo
di ventilazione in m³/h
(attenzione Vp deve
comunque garantire
3 ricambi aria al minuto). |
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