Sistemas de refrigeración
Todos los sistemas UV producen un exceso de calor que debe ser eliminado eficazmente para asegurar una salida uniforme, estable y a largo plazo de la radiación ultravioleta. GEW utiliza el aire, el agua y/o el nitrógeno para refrigerar la amplia variedad de productos que se producen. Todos los sistemas de refrigeración están rigurosamente diseñados y probados internamente por GEW para asegurar la perfecta compatibilidad con su sistema UV.
Los sistemas de refrigeración por aire constan normalmente de un ventilador central conectado a un colector de conductos de acero rígido que recorre la longitud de la prensa. Las salidas a intervalos regulares están conectadas a las lámparas por medio de conductos flexibles y una válvula automática de amortiguación controla el volumen de aire que pasa por el cabezal de la lámpara para asegurar que se mantenga a una temperatura constante. El ventilador central se canaliza a la atmósfera fuera de la fábrica.
Los sistemas de refrigeración por agua suelen constar de un enfriador central con un colector de agua montado cerca. Mangueras de flujo y retorno llegan a cada lámpara con indicadores de flujo y control en cada canal.
El experimentado equipo de técnicos de GEW especificará y diseñará una solución que se ajuste a las necesidades específicas del proyecto y podrá, si es necesario, manejar sistemas de refrigeración extremadamente complicados. Tenemos una amplia gama de sistemas de refrigeración disponibles y todos cuentan con el apoyo de nuestra red global de socios de servicio.
Opciones de refrigeración de GEW
Air Blast Cooler
El enfriador de aire GEW Air Blast Cooler es un sistema sencillo, de bajo consumo energético y circuito cerrado. Incorpora un intercambiador de calor refrigerado por aire que utiliza el aire ambiente para disipar el calor. Proporciona una refrigeración eficiente y de bajo mantenimiento, sin pérdidas de agua ni riesgo de contaminación, y evita el uso de refrigerantes regulados (gases fluorados), que estarán sujetos a nuevas restricciones en Europa a partir del 1 de enero de 2027.
Los enfriadores de aire forzado están diseñados para el sistema UV GEW y pueden configurarse en tándem para proporcionar una capacidad de refrigeración de 20 kW, 38 kW o 56 kW. Son unidades de refrigeración independientes que el cliente puede conectar a la atmósfera mediante conductos, si así lo requiere. La unidad principal consta de un ventilador axial, un intercambiador de calor, un filtro, una bomba, un vaso de expansión, un depósito de llenado y un armario de control. Las unidades secundarias constan de un ventilador axial, un intercambiador de calor y un filtro.
Los enfriadores de aire forzado suelen consumir alrededor de un 50 % menos de energía que los enfriadores convencionales, ya que eliminan la necesidad de compresores.

*Esta ficha técnica está en inglés.
Intercambio de calor agua-agua
El intercambiador de calor agua-agua GEW permite refrigerar los cabezales de las lámparas UV y los disipadores de calor y rodillos asociados, todos ellos refrigerados por agua. El agua de refrigeración circula por un sistema cerrado y presurizado, y el calor generado por el sistema UV se transfiere, mediante un intercambiador de calor agua-agua, al sistema de refrigeración propio del cliente. De este modo, el agua de ambos circuitos permanece separada: el sistema propio se denomina “circuito primario” y el circuito GEW, “circuito secundario”.

Enfriador
Los sistemas de refrigeración GEW funcionan mediante un circuito de refrigeración líquida de circuito cerrado que hace circular continuamente un refrigerante (normalmente agua o una mezcla de agua y glicol) entre la unidad de refrigeración y los cabezales de las lámparas UV.
El enfriador está conectado a un colector de agua ubicado cerca de la imprenta. Bombas de alta presión impulsan el agua fría a través de mangueras de ida y vuelta específicas, directamente a los canales integrados en los cabezales de las lámparas UV o en las placas de soporte de los módulos LED.

A medida que el líquido frío pasa por el cabezal de la lámpara, absorbe el calor ambiental generado. Al transferir el calor de los componentes metálicos al líquido, se mantiene regulada la temperatura interna del sistema de curado.
El agua, ahora caliente, regresa a la unidad central de enfriamiento por aire. Allí, pasa por un intercambiador de calor interno (evaporador) donde un ciclo de refrigeración extrae el calor del agua. Unos ventiladores internos expulsan este calor a la atmósfera, enfriando nuevamente el líquido para que pueda ser bombeado de vuelta a la prensa.
Tabla de especificaciones
| Air Blast Cooler | Intercambio de calor agua-agua | Enfriador | ||||||||
| Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | |
| Capacidad de refrigeración | 20kW | 38kW | 56kW | 50kW | 120kW | 5.3kW | 9.8kW | 18.4kW | 31.9kW | 70kW |
| Dimensiones físicas Ancho x Profundidad x Alto (mm) | 743 x 1138 x 1360 | 1486 x 1138 x 1360 | 2229 x 1138 x 1360 | 1082 x 712 x 1060 | 1082 x 712 x 1060 | 640 x 640 x 635 | 715 x 945 x 1490 | 715 x 945 x 1490 | 715 x 945 x 1490 | 1040 x 1435 x 1890 |
| Configuraciones modulares | Unidad maestra | Unidad maestra + unidad esclava | Unidad maestra + 2 unidades esclavas | N / A | N / A | |||||
| Temperatura ambiente | ≤ 35°C | ≤ 40°C | -15°C ≥ x ≤ 40°C* | |||||||
| Método de control | Control del ventilador del termostato | Válvula moduladora | Control del ventilador del condensador | |||||||
| Caudal nominal de agua | 114 l/min | 100 l/min | 200 l/min | 13.8 l/min | 43 l/min | 80 l/min | 100 l/min | 196 l/min | ||
| Caudal volumétrico del ventilador (en funcionamiento continuo) | 8500m3 /h | 17000m3 /h | 25500m3 /h | N / A | 2400m3/h | 7000m3/h | 7000m3/h | 9000m3/h | 19,000m3/h | |
Ejemplos de sistemas de refrigeración
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