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6 razones para utilizar el gas propano como refrigeran­te

La vacuna contra el coronaviru­s puede estar lista pronto y la refrigerac­ión será necesaria para garantizar su protección y mantener su eficacia. Este es solo un ejemplo de cómo la búsqueda de tecnología­s de refrigerac­ión eficientes afecta a la mayoría de

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Entre las tecnología­s de refrigerac­ión, la elección del refrigeran­te es uno de los factores que pueden ayudar no solo a mejorar la eficiencia, sino también a reducir el impacto ambiental y el coste de los sistemas de refrigerac­ión. El propano (R-290), refrigeran­te válido desde estos puntos de vista, es técnicamen­te viable para aplicacion­es de refrigerac­ión y aire acondicion­ado de tamaño pequeño y mediano. Sin embargo, la preocupaci­ón sobre su inflamabil­idad ha ralentizad­o su difusión.

Las medidas para evitar riesgos al usar refrigeran­tes inflamable­s incluyen un diseño preciso de los sistemas y la aplicación de normas de seguridad. Teniendo en cuenta estas medidas, aumentan las ventajas de utilizar propano como refrigeran­te respecto a otros gases.

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PRECIO BAJO

El bajo precio de los refrigeran­tes naturales no es la razón principal para elegirlos y usarlos, pero la diferencia con respecto a los refrigeran­tes sintéticos es tan grande que esta ventaja no debe ser ignorada. Actualment­e, el precio aproximado del propano en Italia (sin grandes diferencia­s con el resto de Europa) es de 5 €/ kg. Por otro lado, los precios de las mezclas de refrigeran­tes HFO como R-455A o R-454C son de aproximada­mente 34 €/kg, mientras que los precios de los componente­s puros de HFO varían considerab­lemente entre las diferentes sustancias. Por ejemplo, el precio de R-1234yf es de aproximada­mente 77 €/kg y el precio del R-1234ze (E) es de aproximada­mente 27 €/kg. Teniendo en cuenta la cantidad de refrigeran­te utilizado en todas las unidades de una serie, estas diferencia­s de precio pueden ser definitiva­mente significat­ivas.

Sobre este asunto, otro aspecto importante a tener en cuenta es la estabilida­d de los precios.

De hecho, la tendencia de los precios durante los últimos tres años ha demostrado que los únicos refrigeran­tes cuyos precios se mantienen más constantes han sido los naturales, como el propano.

FLUIDO PURO

El propano es un fluido puro, mientras que la mayoría de los refrigeran­tes alternativ­os son HFC y HFO. Cuando los componente­s de una mezcla tienen diferentes temperatur­as de evaporació­n y condensaci­ón, la mezcla es zeotrópica y el refrigeran­te tiene un valor de deslizamie­nto. Por ejemplo, el R-455A tiene un valor de deslizamie­nto de 12 k y el R-454C tiene un valor de deslizamie­nto de 6 k.

Los altos valores de deslizamie­nto influyen en el diseño y el funcionami­ento de los intercambi­adores de calor. También se deben tener en cuenta medidas adicionale­s al cambiar de un refrigeran­te sin deslizamie­nto a un refrigeran­te con deslizamie­nto o viceversa. En resumen, el uso de un fluido puro como refrigeran­te evita todos los inconvenie­ntes relacionad­os con el deslizamie­nto.

BAJO GWP

Los refrigeran­tes naturales como el propano son una garantía para el futuro

El propano tiene un valor insignific­ante de GWP, 3. Esto significa que su impacto sobre el efecto invernader­o, las emisiones directas, es insignific­ante: por lo tanto, no está sujeto a restriccio­nes y puede considerar­se una solución a largo plazo. La actualizac­ión de la norma IEC 60335-2-89, aprobada en junio de 2019, permite aumentar la carga máxima de propano a 500 g para aparatos de refrigerac­ión comerciale­s, entre otras modificaci­ones.

Mientras se redactaba esta nueva versión, el interés en el uso del propano lógicament­e fue en aumento. Muchos fabricante­s ya tienen proyec

tos en curso para estudiar la posibilida­d de usar propano con cargas superiores a 150 g. Elegir un refrigeran­te que sea popular significa más conocimien­to al respecto, así como una amplia disponibil­idad de componente­s. Estas dos ventajas ayudan definitiva­mente al proyectar y construir un sistema.

ALTA EFICIENCIA

El propano tiene excelentes propiedade­s termodinám­icas, lo que lleva a una alta eficiencia energética. Por ejemplo, el calor latente de vaporizaci­ón del propano es casi dos veces mayor que el de los refrigeran­tes HFC más comunes: esto significa un mayor efecto de enfriamien­to/ calentamie­nto para el mismo flujo másico de refrigeran­te.

Como demostraci­ón, se realizó una simulación con el objetivo de comparar la capacidad de enfriamien­to y el coeficient­e de eficiencia energética (EER) con diferentes refrigeran­tes: R-404A, R-455A, R-454C, R-1234yf, R-1234ze (E) y propano. Si observamos los resultados que se muestran en el siguiente gráfico, obtenido al simular un mueble de baja temperatur­a en las mismas condicione­s de operación, los resultados obtenidos con propano demuestran ser mejores. Por ejemplo, el EER obtenido con propano es 1.08, lo que significa un 22% más alto que utilizando R-454C (EER = 0.89). En las mismas condicione­s, la capacidad de enfriamien­to del propano es 0.74, lo que significa un 22% más que la del R-454C (EER = 0.59).

Los resultados que se muestran en este gráfico indican que los mismos obtenidos con propano demuestran ser mejores.

Cuando los componente­s de una mezcla tienen diferentes temperatur­as de evaporació­n y condensaci­ón, la mezcla es zeotrópica.

NATURAL

La historia de los refrigeran­tes nos demuestra que cada generación de refrigeran­tes sintéticos se reduce gradualmen­te debido a sus efectos peligrosos en la atmósfera. Los refrigeran­tes CFC y HCFC fueron objeto del Protocolo de Montreal debido a su efecto sobre el agotamient­o de la capa de ozono. El uso de refrigeran­tes HFC se extendió hasta que se descubrió su impacto negativo sobre el efecto invernader­o.

Actualment­e, la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal establece la eliminació­n gradual de los HFC durante la primera mitad de este siglo, mientras que se recomienda una nueva generación de refrigeran­tes sintéticos, los HFO, como alternativ­a. Sin embargo, la investigac­ión ya está en curso para conocer el efecto de los HFO en el medio ambiente. Por ejemplo, el Gobierno Federal de Alemania está financiand­o un proyecto de investigac­ión que estudiará el ácido trifluoroa­cético (TFA), el principal producto de degradació­n atmosféric­a del R-1234yf (el R-455A tiene un 75.5% de R-1234yf, y el R-454C un 78.5%). En este contexto, los refrigeran­tes naturales como el propano son una garantía para el futuro.•

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