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ma la sensibilità potrebbe non essere adeguata, o potrebbe essere necessario ricalibrar-
li. (L’attrezzatura di rilevamento deve essere calibrata in un’area priva di refrigerante.) As-
sicurarsi che il rilevatore non sia una sorgente potenziale di accensione, e che sia idonea
per il refrigerante usato.
Un’attrezzatura di rilevamento di perdite deve essere impostata a una percentuale del
limite inferiore di infiammabilità (LFL) del refrigerante, deve essere calibrata per il refrige
-
rante impiegato, confermando la percentuale di gas appropriata (25% massimo).
I liquidi di rilevamento delle perdite sono idonei per l’uso con la maggior parte dei refri-
geranti, ma deve essere evitato l’uso di detergenti contenenti cloro, in quanto il cloro può
reagire con il refrigerante e corrodere le tubazioni in rame.
Se si sospetta un perdita, tutte le fiamme libere devono essere rimosse/spente.
Se si riscontra una perdita di refrigerante che richiede brasatura, tutto il refrigerante
deve essere recuperato dal sistema o isolato (per mezzo di valvole di chiusura) in una
parte del sistema lontana dalla perdita.
È necessario quindi inserire azoto privo di ossigeno (OFN) attraverso il sistema, prima e
dopo il processo di brasatura.
Rimozione e svuotamento
Quando si interviene sul circuito refrigerante per effettuare lavori, o per qualsiasi altro
scopo, devono essere impiegate procedure convenzionali. Tuttavia, per refrigeranti in-
fiammabili è importante seguire la miglior pratica, dal momento che l’infiammabilità è
un’eventualità. Attenersi alla seguente procedura per:
• rimuovere il refrigerante;
• spurgare il circuito con gas inerte;
• svuotare;
• spurgare con gas inerte;
• aprire il circuito tagliando o brasando.
La
carica di refrigerante
deve essere recuperata nelle bombole di recupero corrette.
Per apparecchi contenenti refrigeranti infiammabili, il sistema deve essere spurgato con
azoto privo di ossigeno per rendere l’apparecchio sicuro per refrigeranti infiammabili.
Potrebbe essere necessario ripetere questo processo diverse volte. Aria od ossigeno
compressi non devono essere usati per spurgare sistemi di refrigeranti.
Per apparecchi contenenti
refrigeranti infiammabili
, lo spurgo di
refrigeranti
deve es-
sere conseguito spezzando il vuoto nel sistema con azoto privo di ossigeno e continuan-
do a riempire finché non viene raggiunta la pressione operativa. In seguito, aerare fino
ad atmosfera, infine abbassare fino al vuoto.
Questo processo deve essere ripetuto finché l’impianto non contiene più refrigerante.
Quando viene usata la carica di azoto priva di ossigeno, il sistema deve essere aerato fino
alla pressione atmosferica affinché il lavoro abbia luogo. Questa operazione è assoluta
-
mente fondamentale se occorre svolgere operazioni di brasatura sulle tubazioni.
Assicurarsi che l’uscita per la pompa a vuoto non sia vicina a nessuna
potenziale sorgen-
te di accensione
e che sia disponibile ventilazione.
Procedure di carica
Oltre alle normali procedure di carica, è necessario rispettare le seguenti disposizioni.
- Assicurarsi che non si verifichi una contaminazione di diversi refrigeranti quando si usa
un’attrezzatura di carica.
Tubi o linee devono essere quanto più corti possibili per minimizzare la quantità di refri-
gerante in essi contenuta.
Содержание PAC Alaska 7
Страница 2: ...2 3 4 1 6 7 5 8 1 4 5 2 3...
Страница 3: ...4 5 7 2 13 12 3 6 1 15 14 5 4 7 1 2 3 6 8 10 9 11...
Страница 153: ...153 UFESA 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15...
Страница 154: ...154 1 2 3 4 5 6 7 8 50 F 250V 3 15...
Страница 155: ...155 4 2 2 2 R290 90...
Страница 156: ...156 2000 m...
Страница 157: ...157 B B TRENDS SL 24 A 60 1...
Страница 158: ...158 2 B 1 2 3 4 C CR2025 3V 1...
Страница 159: ...159 2 3 A 1 1 4 15 11 10 24 24 11 14 8 6 10 4...
Страница 160: ...160 1 2 1 C 6 7 15 C 31 C 6 7 1 C LED 5 3 5 4 11 2 1 2 15 11 14 5 3 1 24 3 LED LED 3 LED LED...
Страница 161: ...161 5 1 2 3 4 5 6 7 11 43 C 15 C 14 15 C 3...
Страница 162: ...162 1 2 3 4 100 E4...
Страница 163: ...163 1 10 2 1 35...
Страница 165: ...165 GWP GWP GW 3 1 3 1 CO2 100 0 8 kW h 60 1 2 3 4 5 Oceanic 2012 19 2012 19...
Страница 166: ...166 R290...
Страница 167: ...167 LED E2 LED E3 LED E4...
Страница 168: ...168 3 R290 GWP 3...
Страница 169: ...169...
Страница 170: ...170 CO2...
Страница 171: ...171...
Страница 172: ...172 LFL 25 OFN...
Страница 173: ...173...
Страница 174: ...174 80...
Страница 175: ...175...
Страница 176: ...176...
Страница 177: ...177 08...
Страница 178: ...178 LFL 52 NFO...
Страница 179: ...179...
Страница 180: ...180 2OC...
Страница 181: ...181 3 3 PWG 092R...
Страница 182: ...182 2E 3E 4E...
Страница 183: ...183 1 2 3 4 cinaecO 5 UE 91 2102 UE 91 2102 EEEW 092R...
Страница 185: ...185 2 1 53 5...
Страница 186: ...186 2 3 4 001 4E 1 01...
Страница 187: ...187 3 5 1 2 3 5 4 6 7 11 34 51 41 51 3 1...
Страница 188: ...188 01 4 1 1 2 13 51 7 6 1 7 6 5 5 3 11 4 2 1 2 51 41 11 5 42 1 3 3...
Страница 189: ...189 C 3 5202RC 1 2 3 A 1 4 1 51 11 01 42 42 11 41 6 8...
Страница 190: ...190 06 1 2 B 1 2 3 4...
Страница 191: ...191 0002 LS SDNERT B B 42 A...
Страница 192: ...192 1 2 3 4 5 6 7 8 05 51 3 052 F o T 2 4 2 2 09 092R...
Страница 193: ...193 ASEFU 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51...
Страница 198: ...198 B B TRENDS S L B B TRENDS S L EC 44 1999 B B TRENDS S L B B TRENDS S L...