Quelques précieuses informations pour choisir un fluide frigorigène. Bulletin d

Quelques précieuses informations pour choisir un fluide frigorigène. Bulletin d´information technique pour les professionnels (4) Un savoir-faire utile Le fluide frigorigène est le carburant d’une installa- tion frigorifique dans laquelle, circulant, il est évaporé, comprimé, liquéfié et détendu. Il assure le transfert de la chaleur en recevant, en dessous de la température ambiante, la chaleur, par évaporation, et en la cédant à nouveau, au-dessus de la température ambiante, par liquéfaction. Le choix du fluide frigorigène adapté influe indiscu- tablement sur la performance, le coût de conception et la consommation énergétique d’une installation frigorifique. Il conditionne le niveau de sécurité et sa durée et ce, en référence aux nombreuses lois et réglementations. Cette brochure, emplie de conseils et d’informations techniques, vous permet de choisir le fluide frigorigène adéquat. Le fluide frigorigène idéal Tout d’abord : il n’existe pas de fluide frigorigène universel idéal. Il convient, donc, de différencier les domaines d’application. Cependant, aussi bien les fluides frigorigènes de dernière génération que certains, « séculaires », satisfont aux exigences les plus sévères. Il est possible de trouver des solutions, judicieusement écologiques, économiques et ingé- nieuses, pour pratiquement toutes les utilisations. Les fluides frigorigènes ne sont ni inflammables, ni toxiques et encore moins, corrosifs. En outre, ils possèdent les propriétés et avantages suivants : • une bonne miscibilité avec l’huile, • une stabilité chimique et thermique, •  une puissance calorifique et frigorifique élevée alliée à une faible consommation énergétique, • un taux de compression intéressant, • une température de refoulement basse, • un bon rapport rendement/prix. De plus, la compatibilité environnementale s’avère particulièrement importante : de nombreuses lois, directives et réglementations nationales et internatio- nales ont initié, ces dernières années, un long et vaste programme de réformes qui influe, de manière décisive, sur le choix et l’emploi des produits. Il est désormais obligatoire de tenir compte de l’impact destructeur sur la couche d’ozone du fluide, de sa durée de vie dans l’atmosphère, et de son influence sur l’effet de serre. Exemple d’un circuit de réfrigération réservoir pression chaleur évaporateur chaleur enthalpie compresseur liquéfacteur h7 h8 h1 h2 h6 h5 h3 h4 Adapté à l’installation : les bases de l’évaluation Le choix du fluide frigorigène le mieux adapté dépend de l’utilisation et du type d’installation. Les critères de base servant à une évaluation concrète sont les suivants : • aptitude à la plage de températures nécessaire, •  propriétés thermodynamiques adaptées, ainsi que le compor- tement d’ébullition et la capacité thermique spécifique, • pressions appropriées, •  compatibilité avec des machines et autres matériels utilisés, • disponibilité des huiles adéquates pour machines, • disponibilité des techniques de liaison adaptées, • rentabilité élevée, •  respect à long terme des lois et directives en vigueur (dangers potentiels les plus minimes possibles). La durée de vie d’une installation frigorifique, de climatisa- tion et de pompe à chaleur est élevée, souvent supérieure à plusieurs décennies, durant lesquelles le fluide frigorigène utilisé a une réelle incidence sur la consommation énergétique : plus il est performant, plus les économies en termes de coûts sont importantes. Les éventuels investissements, plus élevés que prévus, sont amortis beau- coup plus rapidement. De plus, les aspects environnementaux et les obligations juridiques inhérentes doivent être pris en compte : un fluide frigorigène choisi en fonction de sa durabilité permet de se passer d’équipements supplémentaires onéreux et d’éviter des écueils d’ordre juridique. De…. à : les plages de température En ce qui concerne les applications, les fluides frigorigènes doivent impérativement être adaptés aux différentes plages de températures. Les températures d’évaporation en résultant induisent des pressions d’évaporation différentes qui ne doivent pas être inférieures à la pression atmosphérique lorsque l’installation est en marche. En présence de problèmes d’étanchéité, les plus minimes soient-ils, l’air et l’humidité sont susceptibles d’entrer dans le circuit frigorifique. En général : plus la pression d’évaporation est faible, plus la puissance frigorifique volumétrique chute très bas. De ce fait, le compresseur doit être suffisamment puissant afin de pouvoir atteindre les puissances frigorifiques nécessaires. Une pression d’évaporation basse est également synonyme de pression de liquéfaction basse, ce qui : • augmente la sécurité de l’installation, •  réduit le niveau requis pour assurer la résistance à la pression, •  permet de concevoir des épaisseurs de parois plus minces au niveau des tuyaux et réservoirs, • diminue le risque de fuites, et, •  permet d’améliorer le classement suivant la directive des appareils à pression et le « Décret Allemand sur la sécurité des exploitations ». En détail : les principaux fluides frigorigènes Le R-134a Le R-134a est, dans la plage d’évaporation de -40°C à +10°C, le seul fluide frigorigène de molécule pure. C’est pourquoi il est parfait pour les installations possédant des évaporateurs dits immergés. Les plages de températures pour l’utilisation des fluides frigorigènes courants. R-134a R-407C R-410A R-404A/R507 R-23 R-508 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 °C Plages d’utilisation en référence à la température ambiante. Les produits cités sont les fluides frigorigènes les plus couramment employés dans la technique du froid commercial. Liste non exhaustive. Comme le volume de gaz au niveau de l’entrée du com- presseur est relativement important, il convient d’utiliser des systèmes avec des débits élevés, par exemple, des compres- seurs à vis et des turbines. La puissance frigorifique spécifique du R-134a est supérieure à celle des R-404A/R-507, mais, inférieure à celle des R-407C et R-410A. Lorsque les températures d’évaporation sont inférieures à -10°C, l’utilisation de ce fluide frigorigène demeure très limitée. Le R-134a est principalement utilisé dans les installions frigorifiques de transport et autres installations frigorifiques industrielles, ainsi que dans les appareils de réfrigération domestique. Les R-404A/R-507 Les mélanges de fluides frigorigènes R-404A et R-507 présen- tent à peu près les mêmes propriétés. Alors que le R-507 est constitué de 2 composants, le R-404A est un mélange ternaire. Les caractéristiques thermodynamiques de ces deux produits sont à peine différenciables. Ils sont principalement employés dans les installations de réfrigération et de congélation ultra-rapide et de plus en plus, dans les pompes à chaleur et les installations de refroidissement normal. Il est ainsi possible d’installer des compresseurs plus petits, mais, au détriment de l’efficience, celle-ci étant considérablement moindre. Etant donné que le potentiel d’effet de serre direct de ces deux mélanges est très élevé, nous déconseillons vivement de les utiliser dans le cadre du refroidissement normal. Les R-404A et R-507 peuvent être mis en œuvre en tant que produit de remplacement du R-22 et ce, après une conversion en bonne et due forme. Le R-407C Le R-407C a été développé en tant que fluide frigorigène de substitution pour le R-22 dans les installations de climatisati- on et les pompes à chaleur. Il peut également être utilisé dans des systèmes existants, mais après une conversion conforme. Les pressions de ces deux produits sont comparables. Toute- fois, la température de refoulement finale du R-22 est quelque peu supérieure. Le R-407C est constitué de 3 composants avec des tempé- ratures d’ébullition très différentes, à pression égale. Il est résulte un glissement de température important au change- ment de phase, ce qui s’avère très intéressant dans les installations de pompes à chaleur lorsque l’effet de glisse- ment est très utilisé. Le fluide frigorigène zéotrope peut également être employé dans le cadre du refroidissement normal. Le R-410A Les deux composants du mélange R-410A présentent presque les mêmes températures d’ébullition. Inférieur à 0,2 K, le glissement de température n’a pratiquement aucune influence. Néanmoins, ses excellentes propriétés en matière de transfert de chaleur dans les évaporateurs et liquéfacteurs sont très prisées. L’installation peut être très performante si sa conception est fort bien étudiée. Par contre, le niveau de pression, élevé, (environ 7 bar à 0°C, et en surpression dès 25 bar à +43°C) constitue l’un de ses inconvénients ce qui ne facilite pas les opérations de montage et les réparations. En présence de sections tubulaires plus importantes, la résistance à la pression des raccords de tuyauteries soudo-brasés n’est plus indiquée. Le R-410A est principalement employé dans les installations de climatisation et de pompes à chaleur dans une plage de capacité inférieure. Les R-23/R-508A/R-508B Les R-23, R-508A et R-508B opèrent en tant que fluides frigorigènes haute pression dans le cadre d’applications cryogéniques. Mais à cause de leurs pressions élevées, ces trois produits ne peuvent être employés que dans les étages inférieurs d’installations frigorifiques en cascade. Ils sont principalement utilisés dans les techniques médicales et de laboratoire, ainsi que dans les applications spéciales des secteurs de la recherche et du développement. Le R-600a Le R-600a, également isobutane, est un hydrocarbure extrêmement inflammable. Sa température d’ébullition est de -11°C à la pression atmosphérique. Toute application en deçà de cette température exige une parfaite étanchéité de l’installation afin d’éviter que des gaz de l’air entrent dans le circuit frigorifique. Le volume balayé du compresseur est plus important et la puissance frigorifique susceptible d’être obtenue est légère- ment meilleure que celle du R-134a. Le R-600a est principalement utilisé dans les meubles réfrigérés domestiques qui n’ont besoin que de faibles quantités de remplissage. Les R-290/R-1270 Les R-290 uploads/s3/ choix-du-fluide-frigorigene-pdf.pdf

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