02 — HydraThermal Loop (HTL)

Un circuito de agua.
Todas las unidades.
Sin sala de máquinas.

La refrigeración tradicional de supermercado es centralizada: racks de compresores en una sala de máquinas, cientos de metros de tubería de cobre soldada en obra y un único punto de fallo para toda la tienda. El HydraThermal Loop invierte esa arquitectura. Cada unidad de refrigeración lleva su propio condensador refrigerado por agua con compresor de velocidad variable, y un circuito de agua simple se lleva el calor — o lo pone a trabajar.

Vitrinas de refrigeración waterloop HydraThermal Loop instaladas en un pasillo de supermercado, conectadas por un solo circuito de agua

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Distribuido por diseño

Cada unidad funciona de forma independiente en sus condiciones óptimas. La arquitectura plug-in permite que el controlador de cada unidad opere en condiciones favorables, y modular la velocidad del compresor a la carga real maximiza el COP.

Por debajo, cada vitrina usa un compresor DC inverter que modula de forma continua entre aproximadamente el 30 y el 100% de su capacidad — en lugar del todo-o-nada de los compresores de velocidad fija. Y al no haber grupo de aspiración compartido, ninguna vitrina es arrastrada a la temperatura de evaporación más baja del conjunto: los lácteos refrigerados y los congelados mantienen cada uno su consigna a la presión más alta — y por tanto más eficiente — que su carga permite.

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Ahorro de ingeniería

Compresores DC de imanes permanentes, velocidad variable y optimización independiente se combinan en un consumo medible más bajo — con ahorros de mantenimiento de hasta el 30% gracias a la estandarización de fábrica.

La mayor palanca es el propio condensador. Un intercambiador compacto de placas soldadas, alimentado por el circuito de agua, sustituye al serpentín de tubos y aletas refrigerado por aire, manteniendo la temperatura de condensación cerca de los 25–35 °C del circuito todo el año, en lugar de perseguir el aire de la azotea a 45 °C o más en verano. Menor presión de condensación significa menor relación de compresión — y cada grado ahorrado en condensación devuelve en torno a un 2–3% de la energía del compresor.

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Fugas casi nulas

Las unidades llegan cargadas y selladas de fábrica. La carga total de refrigerante cae alrededor del 80% y las tasas anuales de fuga caen aproximadamente el 96%. El refrigerante natural R290 (GWP 3) hace el sistema a prueba de futuras regulaciones de refrigerantes.

Cada circuito va soldado en fábrica, es hermético y contiene solo unos 150 g de R290 — cómodamente dentro de los límites de carga para refrigerantes A3 en espacios ocupados — frente a los cientos de kilos que circulan en un sistema remoto con tuberías montadas en obra. Sin uniones hechas en obra en el lado del refrigerante, las vías de fuga que castigan a las líneas de cobre simplemente no existen: lo que se sella en el banco de pruebas permanece sellado en la tienda.

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Días, no semanas

Unidades precargadas y probadas en línea reducen la puesta en marcha a un par de días, incluso en tiendas con más de 100 vitrinas. RIMASEE instala sin coste — la mayor ventaja individual frente a un sistema de rack remoto.

La rapidez viene de lo que desaparece del camino crítico: no hay tuberías de refrigerante que trazar, soldar, probar a presión y evacuar en obra. El circuito de agua es tubería aislada común, que cualquier instalador de fontanería competente monta con la tienda abierta, y las vitrinas llegan probadas de fábrica — se ruedan a su sitio, se conectan a agua y electricidad y alcanzan temperatura el mismo día.

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Calor que le devuelve dinero

El calor de condensación puede recuperarse para calentar la tienda o su agua, convirtiendo un residuo en un activo en su factura energética.

En términos de ingeniería, el circuito es una fuente ideal de calor de baja temperatura: un retorno estable a 30–35 °C es exactamente lo que los intercambiadores de placas y las bombas de calor agua-agua quieren ver. En invierno, la estación de bombeo simplemente desvía el caudal por el intercambiador de recuperación antes del drycooler, y el calor que se disiparía al cielo pasa a compensar la calefacción de la tienda y el agua caliente sanitaria.

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La solución integral

El HTL es eléctricamente simple: cargas plug-in en un circuito de agua. Eso lo convierte en la columna vertebral natural para integrar solar y baterías en sitio — refrigeración, calefacción y generación de energía como un solo sistema de ingeniería. Aquí es donde RIMASEE va más allá del equipamiento: diseñamos el circuito completo.

En la práctica, el circuito se convierte en el bus térmico del edificio. La capacidad del drycooler, los paneles solares y las baterías se dimensionan en un único cálculo de conjunto, y una sola capa de control supervisa velocidades de compresores, caudal de bombas y válvulas de recuperación de calor. Un paquete de ingeniería, una puesta en marcha, un punto de responsabilidad — en lugar de tres proveedores conociéndose por primera vez en su azotea.

Vista isométrica general de una tienda HydraThermal Loop completa: vitrinas conectadas por un solo circuito de agua verde a la estación de bombeo, recuperación de calor, drycooler de azotea, paneles solares y baterías
Visión general del sistema — el HydraThermal Loop completo: todas las vitrinas en un solo circuito de agua, desde la sala de ventas hasta el drycooler de azotea, con recuperación de calor, solar y baterías.
Drycooler RimaCold de azotea disipando el calor del circuito de agua del HydraThermal Loop, rodeado de paneles solares
Estación de bombeo del HTL con dos bombas de circulación, vaso de expansión y tuberías aisladas del circuito de agua

Cómo funciona el circuito

Esquema del sistema HydraThermal Loop: vitrinas autónomas conectadas por ramales a un solo circuito de agua elevado, pasando por una estación de bombeo con dos bombas de circulación y vaso de expansión, hasta el drycooler de azotea — con recuperación de calor y energía solar y baterías en sitio. Paneles solares Baterías Drycooler de azotea Vitrinas autónomas Circuito de agua elevado Estación de bombeo 2× bombas de circulación · vaso de expansión Recuperación de calor Calefacción de la tienda Agua caliente Circuito de agua Calor recuperado Eléctrico
Esquema del sistema HydraThermal Loop: vitrinas autónomas conectadas por ramales a un solo circuito de agua elevado, pasando por una estación de bombeo con dos bombas de circulación y vaso de expansión, hasta el drycooler de azotea — con recuperación de calor y energía solar y baterías en sitio.

Modelos Compatibles

RIMASEE adapta toda la gama de RimaCold al sistema HydraThermal Loop para los proyectos que lo requieran.

Los modelos siguientes son ejemplos representativos, no una lista cerrada — cualquier vitrina del catálogo actual de RimaCold puede adaptarse al circuito. Las especificaciones proceden de las fichas técnicas publicadas por RimaCold; los campos que el fabricante no publica están señalados.

Corte isométrico de una vitrina autónoma mostrando su condensador refrigerado por agua integrado, con agua fría entrando y calor recuperado saliendo
Detalle del circuito — el interior de una vitrina autónoma: el condensador refrigerado por agua y el intercambiador de placas que sustituyen al tradicional condensador de tubos y aletas refrigerado por aire.

RimaCold

Florida OV

Mural vertical plug-in de perfil bajo para lácteos, charcutería, frescos y bebidas — el mural más vendido de RIMASEE, adaptado con condensador refrigerado por agua en la base.

Dimensiones (L × F × A)
937–3750 mm (modular) × 886 mm × 2050/2160 mm
Carga de refrigerante
R290, 0,14–0,15 kg por circuito (las unidades más largas llevan 2 circuitos)
Clase de temperatura
−1°C a +5°C (Clase de Producto M1)
Capacidad / volumen de exposición
Área de exposición 2,9–9,0 m² (según longitud)
Tipo de compresor
Plug-in, autónomo (modelo de compresor no publicado)

RimaCold

Eskimo

Vitrina de mostrador de cristal curvo para carne, charcutería, queso y pescado — módulos lineales y de esquina, adaptados con condensador refrigerado por agua en la base.

Dimensiones (L × F × A)
36⅞″–147⅝″ × 42⅜″ × 49⅝″
Carga de refrigerante
R290, 0,125–0,15 kg por circuito (las unidades más largas llevan 2 circuitos)
Clase de temperatura
−1°C / +5°C (30–41°F), Clase de Producto M1
Capacidad / volumen de exposición
Área de exposición 8,61–34,34 ft²
Tipo de compresor
Plug-in (autónomo) de serie; también disponible en sistema remoto

RimaCold

Bronx C 3HX

Mural de carne remoto de seis bandejas y alta capacidad para los departamentos con más movimiento — el circuito sustituye su rack de compresores remoto por una conexión de agua.

Dimensiones (L × F × A)
3′ 7⅛″–12′ 3⅝″ × 43⅛″ × 85¹⁄₁₆″
Carga de refrigerante
R404a de serie; R290 bajo pedido especial (carga no publicada)
Clase de temperatura
30–41°F (Clase 3H)
Capacidad / volumen de exposición
Área de exposición 42,3–126,7 ft²; volumen refrigerado 32,6–95,4 ft³
Tipo de compresor
Remoto (compresor no integrado en la vitrina)

RimaCold

Liberty Island SM

Isla de congelados de base ancha y cristal profundo para exposición de gran volumen — la alternativa del circuito a un rack remoto de congelados.

Dimensiones (L × F × A)
An. 62⅜″–63⁷⁄₁₆″ × A 36⅝″–43⅛″ (longitud modular, no publicada)
Carga de refrigerante
R404a de serie; R290 bajo pedido especial (carga no publicada)
Clase de temperatura
[confirmar con ficha técnica]
Capacidad / volumen de exposición
[confirmar con ficha técnica]
Tipo de compresor
Remoto, módulos lineales y de esquina multiplexables

Calculadora de Ahorro HTL

Estime lo que el HydraThermal Loop ahorra en su tienda. Ajústelo a su caso.

40
0.14
18
Energía ahorrada / año49.823 kWh
Ahorro / año6975 US$
Acumulado a 10 años69.752 US$
Carga de refrigerante−80%
CO₂e evitado / año18,5 t

Estimaciones basadas en datos de rendimiento waterloop documentados por la industria. Auditoría específica del sitio disponible.

El sistema en cifras

−80%

carga de refrigerante

−96%

fugas anuales

−30%

coste de mantenimiento, hasta

~2 días

puesta en marcha

GWP 3

refrigerante R290

Ninguna

sala de máquinas

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