SCADA · RCK-862 · VX-1225 · MULTIPOWER
CHILLER FERIA
RESUMEN DEL SITIO
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SOLO LECTURA

Planta de propano R290

Control SIN DATO RCK-862 SIN RESPUESTA
Vista de planta del stand Vista en planta del stand, apaisada. Al fondo, en las dos esquinas, los cuartos fríos: a la izquierda el cuarto B de congelación, de expansión directa de propano, y a la derecha el cuarto A de refrigeración, enfriado por un serpentín de glicol. Entre los dos, la cascada, que es un circuito cerrado de agua pura con su propia bomba y que sólo intercambia calor con el glicol a través de un intercambiador de placas; su tubería va dibujada hueca para distinguirla del lazo del chiller, y el agua que sube al canal va en azul de agua fría mientras que la que vuelve del cuenco va en ámbar de agua templada. Bajo el fondo corre una franja de servicio con las tres válvulas proporcionales, cada una con su porcentaje de apertura en la misma línea. En el centro, el lazo de glicol: sale frío del evaporador de placas del circuito 1 y se reparte en tres ramales en paralelo hacia el condensador de placas del circuito 2, la cascada y el cuarto A; los tres retornos se juntan en un colector único que vuelve a la bomba. Al frente, el chiller, con el circuito 2 de condensación por agua a la izquierda, cuyas líneas de propano suben por el costado izquierdo del stand hasta el cuarto B, y el circuito 1 de condensación por aire a la derecha. Cuarto frío A · Refrigeración Cascada · agua pura Cuarto frío B · Congelación Lazo de glicol Chiller R290 Circuito 1 · aire Circuito 2 · agua SIN DATO Evaporador de glicol Evaporador R290 Intercambiador de la cascada Evaporador del chiller Condensador del circuito 2 M M Cuarto —°C Setpoint —°C Cuarto —°C Setpoint —°C Agua de la cascada —°C Controla: T cuarto —% Controla: T cascada —% Agua de condensación —% Setpoint —°C ΔT —°C Glicol de salida SIN DATO°C Glicol de retorno SIN DATO°C Bomba —psi Succión —psi Descarga —psi Líquido —°C EEV 1 —% Compresor—% Succión —psi Sobrecal. —°C Condens. —psi EEV 2 —% Compresor—% Acumulador Solenoide Mirilla Filtro Filtro Mirilla Solenoide
  • Descarga R290
  • Línea de líquido R290
  • Succión R290
  • Glicol frío
  • Glicol de retorno
  • Tubo hueco: agua pura de la cascada
Agua de salida — °C
Agua de retorno — °C
Δ T del agua — °C
Setpoint — °C
Compresor chiller — %
Succión chiller — psi
Condensador — psi
Bomba del lazo — psi
Compresor cuarto frío — %
Succión cuarto frío — psi
Condensación INT1 — psi
Temperatura del agua · °C
CONTROL DEL CHILLER
ALARMAS
SETPOINT PRESIÓN CIRCUITO 2 (psi)
SETPOINT AGUA SALIDA (°C)
Herramientas avanzadas (mantenimiento)
MANTENIMIENTO (clic activa/desactiva)
ESTADO DEL CHILLER
COMP. VARIABLE ON
COMP. CUARTO FRÍO ON
EN ALARMA
Setpoint (agua salida): --- °C
Setpoint cuarto frío (presión): --- psi
ALARMAS ACTIVAS:
Sin alarmas
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CIRCUITO 1 — CHILLER (control por temperatura de agua)

AGUA RETORNO — °C
AGUA SALIDA — °C
Δ T — °C
% COMPRESOR VARIABLE — %
PRESIÓN DESCARGA — psi
% VENTILADOR CONDENSADOR — %

CIRCUITO 2 — CF CONGELACIÓN (control por presión)

PRESIÓN SUCCIÓN — psi
% COMPRESOR VARIABLE — %
PRESIÓN DESCARGA — psi
% VÁLVULA AGUA CONDENSADOR — %

LAZO DE AGUA

PRESIÓN BOMBA — psi
Temperatura del agua · °C
Δ T del agua (retorno − salida) · °C
Capacidad de los compresores · %
Presiones · psi
ESTADO — VX-1225
ALARMAS ACTIVAS:
Sin alarmas
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VX-1225 · vista de detalle

válvula de expansión del INT2 · circuito 1
Sinóptico de detalle de la válvula de expansión Circuito 1 · chiller Línea de líquido y succión R290 Glicol frío Glicol de retorno M Apertura EEV—% INT2 · evaporador de placas S3 P1 Presión succión—psi T. succión (S3)—°C T. saturación—°C T. evaporador (S1)—°C Sobrecalentamiento —°C S1

Válvula INT2

T. EVAPORADOR — °C
T. SUCCIÓN — °C
T. SATURACIÓN — °C
PRESIÓN SUCC. — psi
SOBRECALENTAMIENTO — °C
APERTURA VÁLVULA — %
Presión de succión · psi
Sobrecalentamiento · °C
Apertura de la válvula · %
Temperaturas de evaporación y succión · °C
ALIMENTACIÓN DE LOS CONTROLADORES (salida O1)
Modo: ---
ESTADO MULTIPOWER
ALARMAS ACTIVAS:
Sin alarmas
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TENSIÓN

V. FASE 1 — V
V. FASE 2 — V
V. FASE 3 — V
V. LÍNEA 1-2 — V
V. LÍNEA 2-3 — V
V. LÍNEA 3-1 — V

CORRIENTE

I. FASE 1 — A
I. FASE 2 — A
I. FASE 3 — A
I. NEUTRO — A

FACTOR DE POTENCIA / FRECUENCIA

FP FASE 1 —
FP FASE 2 —
FP FASE 3 —
FP TOTAL —
FRECUENCIA — Hz

POTENCIA Y ENERGÍA

P. FASE 1 — kW
P. FASE 2 — kW
P. FASE 3 — kW
P. ACTIVA TOTAL — kW
ENERGÍA ACUMULADA — kWh
Tensión de línea · V
Corriente · A
CONTROL DEL CUARTO
SETPOINT DE TEMPERATURA (°C)
HISTÉRESIS (°C)
El equipo admite de 0.1 a 20.0 °C
FIN DE DESHIELO · TEMP. EVAPORADOR (°C)
Sensor S2 · el equipo admite de -50.0 a 105.0 °C
TIEMPO MÁXIMO DE DESHIELO (min)
Corte de seguridad · de 1 a 999 min
ESTADO — CF CONGELACIÓN
SALIDA COMP
SALIDA FAN
SALIDA DEFROST
CONTROL ACTIVO
Proceso en curso: ---
ALARMAS ACTIVAS:
Sin alarmas
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CF congelación · vista de detalle

VX-1025E Plus · expansión directa R290
Sinóptico de detalle del cuarto Circuito 2 · chiller Línea de líquido y succión R290 M Apertura EEV—% Evaporador R290 S3 P1 Presión succión—psi T. succión (S3)—°C T. saturación—°C Sobrecalentamiento—°C Temperatura del cuarto (S1) —°C Setpoint—°C Histéresis—°C Evaporador (S2)—°C Salidas COMP FAN DESHIELO Proceso —

TEMPERATURAS

AMBIENTE (S1) — °C
EVAPORADOR (S2) — °C
SUCCIÓN (S3) — °C
SATURACIÓN — °C

VÁLVULA DE EXPANSIÓN

APERTURA VÁLVULA — %
SOBRECALENTAMIENTO — °C
PRESIÓN SUCCIÓN — psi
Temperaturas y sobrecalentamiento · °C
Apertura de la válvula · %
CONTROL DEL CUARTO
SETPOINT DE TEMPERATURA (°C)
HISTÉRESIS (°C)
El equipo admite de 0.1 a 20.0 °C
ESTADO — CF REFRIGERACIÓN
SALIDA COMP
SALIDA FAN
SALIDA DEFROST
SALIDA AUX
CONTROL ACTIVO
Proceso en curso: ---
ALARMAS ACTIVAS:
Sin alarmas
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CF refrigeración · vista de detalle

TC-970E Log +Eco · evaporador de glicol
Sinóptico de detalle del cuarto Lazo de glicol Glicol frío de entrada y retorno Válvula de glicol—% Evaporador de glicol Alimentación—V Temperatura del cuarto (S1) —°C Setpoint—°C Histéresis—°C Evaporador (S2)—°C Ventiladores—% AUX Salidas COMP FAN DESHIELO Proceso —

TEMPERATURAS

AMBIENTE (S1) — °C
EVAPORADOR (S2) — °C

SALIDAS ANALÓGICAS

APERTURA VÁLVULA — %
SALIDA VENTILADOR — %
TENSIÓN ALIMENT. — V
Temperaturas · °C
Salidas analógicas · %
TARIFA DE ENERGÍA (COP/kWh)
Ponga la tarifa de su planta: todos los valores en pesos se recalculan.

CONSUMO Y COSTO

HOY
—
— kWh
ESTE MES
—
— kWh
PROYECCIÓN DEL MES
—
— kWh al ritmo actual
POTENCIA AHORA
— kW
contador: — kWh

AHORRO FRENTE A UN EQUIPO CONVENCIONAL de la misma capacidad · 15 % menos consumo

AHORRO ESTE MES
—
— kWh que no se consumieron
AHORRO PROYECTADO AL AÑO
—
— kWh al año
— árboles
equivale a plantarlos: en un año absorberían el CO₂ que este equipo evita en un año
CO₂ EVITADO
— kg este mes · — kg al año

REFRIGERANTE NATURAL: PROPANO (R-290)

Este equipo trabaja con propano, un refrigerante natural: no daña la capa de ozono (ODP 0) y su potencial de calentamiento global es cientos de veces menor que el de los refrigerantes sintéticos habituales. Si una fuga llega a la atmósfera, su efecto invernadero es prácticamente nulo.

R-290 (propano) · este equipo 3
R-134a 1.430
R-410A 2.088
R-404A 3.922
GWP a 100 años (IPCC AR4, el que usa la enmienda de Kigali): kg de CO₂ equivalentes por kg de refrigerante.
Potencia activa · kW

Consumo y potencia: medidos por el MULTIPOWER. Ahorro, CO₂ y árboles: estimaciones, con estos supuestos — este equipo consume un 15 % menos que uno convencional de la misma capacidad · red eléctrica colombiana: 0,126 kg de CO₂ por kWh · un árbol adulto absorbe unos 22 kg de CO₂ al año. Las proyecciones extrapolan el ritmo medido en lo que va de mes.