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7bfaff David Gonçalves 2025-06-30 18:12:40
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**Bomba de Calor**
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Uma bomba de calor é um equipamento que absorve calor de uma fonte de
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calor de temperatura relativamente baixa e libera-o para um meio mais
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quente.
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28a9d3 David Gonçalves 2025-06-30 18:15:39
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7bfaff David Gonçalves 2025-06-30 18:12:40
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style="width:3.25in;height:1.82778in"
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alt="https://scontent.fopo1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/53117677_305627930146790_3072006685955457024_n.png?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fopo1-1.fna&oh=9013fd0f0bd832efa58afb4b197a2f80&oe=5CE2D1F0" />As
10
Bombas de calor (Figura 1) são projetadas para mover a energia térmica
11
na direção oposta do fluxo de calor espontâneo, transferindo calor de
12
uma temperatura baixa para um meio de temperatura mais alta. A potência
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externa usada pela bomba de calor é para realizar o trabalho de
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transferir energia do meio frio para o meio quente e não para gerar
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diretamente aquecimento ou arrefecimento. As bombas de calor são
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constituídas por um compressor, um condensador, uma válvula de expansão,
17
um evaporador e um líquido refrigerante.<sup>\[2\]</sup>
18
19
Figura 1-Bomba de Calor.<sup>\[1\]</sup>
20
21
**Princípio de Funcionamento**
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A transferência de calor ocorre no sentido de altas temperaturas para
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baixas temperaturas, sem a necessidade de dispositivos externos. Pelo
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contrário, para que ocorra a transferência de calor de uma temperatura
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mais baixa para uma temperatura mais elevada, requer dispositivos
27
especiais que operam num ciclo termodinâmico, designado por
28
refrigeração<sup>\[3\]</sup>.
29
30
Assim, para realizar essa transferência de energia, o refrigerador
31
recebe energia externa na forma de trabalho ou calor do ambiente. O
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ciclo de refrigeração mais utilizado é o ciclo de refrigeração por
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compressão a vapor (Figura 2), que envolve quatro componentes
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principais: um compressor, um condensador, uma válvula de expansão e um
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evaporador.
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No ciclo de refrigeração por compressão a vapor, o refrigerante entra no
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compressor como um gás e é comprimido até a pressão do condensador. O
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gás deixa o compressor a uma temperatura relativamente alta e quando
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chega ao condensador este arrefece e condensando à medida que passa
41
pelas bobinas do condensador, rejeitando o calor para o meio
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circundante. De seguida, o refrigerante entra numa válvula de expansão,
43
onde a pressão e temperatura diminuem drasticamente devido ao efeito de
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estrangulamento. O refrigerante de baixa temperatura entra então no
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evaporador, onde é evaporado, absorvendo o calor do espaço refrigerado.
46
O ciclo é concluído quando o refrigerante sai do evaporador e entra
47
novamente no compressor. <sup>\[4\]</sup>
48
49
O objetivo de uma bomba de calor passa por manter um espaço aquecido a
50
uma temperatura alta. Isso é conseguido absorvendo calor de uma fonte de
51
baixa temperatura, como água, terra ou ar frio no inverno, e fornecendo
52
este calor para o meio de alta temperatura.
53
54
<img src="./Bombas de Calor/media/image2.png"
55
style="width:4.08333in;height:2.49306in" />
56
57
Figura 2- Ciclo termodinâmico de uma bomba de calor.<sup>\[4\]</sup>
58
59
**Eficiência das bombas de calor**
60
61
Eficiência das bombas de calor é medida pelo coeficiente de desempenho,
62
o COP. Este, é definido pela relação entre o calor total fornecido pela
63
bomba de calor e quantidade de eletricidade necessária para acionar a
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bomba de calor. Quanto maior o valor de COP maior é a eficiência da
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bomba. No entanto, sabe-se que a maior parte da energia elétrica
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necessária para acionar o compressor é libertada para o líquido
67
refrigerante na forma de calor. Assim, há maior disponibilidade de calor
68
no condensador do que o calor extraído no evaporador.
69
70
A definição de COP, para uma bomba de calor, é normalmente expressa em
71
COP<sub>h</sub>:
72
73
$${COP}\_{h} = \frac{Q\_{useful\\heat}}{Q\_{electric}} \approx \frac{Q\_{waste\\heat}}{Q\_{electric}} + 1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(1)$$
74
75
<img src="./Bombas de Calor/media/image3.png"
76
style="width:4.34861in;height:2.61875in" alt="IMG_256" />O
77
COP<sub>h</sub>, depende de vários fatores, entre eles destaca-se a
78
diferença de temperatura entre a condensação e a evaporação, ou seja,
79
quando a temperatura de evaporação é elevada leva a um aumento no
80
COP<sub>h</sub>, no entanto quando a temperatura de condensação é baixa
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o valor do COP<sub>h</sub> é menor. Logo, quanto menor a diferença de
82
temperaturas entre a condensação e a evaporação, menor é o
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COP<sub>h</sub> (Figura 3) e, por conseguinte, menor é eficiência.
84
Outros fatores que influenciam a eficiência é o tipo de refrigerante
85
utilizado, o controlo do sistema, a eficiência de equipamentos
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periféricos como ventiladores, bombas, etc.<sup>\[5\]</sup>
87
88
Figura 3- Variação do COP<sub>h</sub> com a diferença de temperatura de
89
condensação e de evaporação. <sup>\[5\]</sup>
90
91
O cálculo da eficiência máxima teórica, é descrito pela eficiência de
92
*Carnot* (Equação 2)*:*
93
94
$${COP}\_{h,\\Carnot} = \frac{T\_{cond}}{T\_{cond} - T\_{evap}}\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(2)$$
95
96
Esta eficiência é descrita para um ciclo de compressão ideal e depende
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da temperatura de condensação e de evaporação. Contudo, na prática, tal
98
não é possível, uma vez que existem fatores/parâmetros que influenciam
99
negativamente a eficiência. Assim o COP<sub>h</sub> real é dado pelo
100
produto da eficiência de Carnot e pela eficiência do sistema (Equação
101
3). Sendo que, a eficiência do sistema varia entre 50% e 70%
102
<sup>\[5\]</sup>.
103
104
                    *C**O**P*<sub>*h*</sub> = *η**C**O**P*<sub>*h*, *C**a**r**n**o**t*</sub>                                                                  (3)
105
106
**Tipos de Refrigerantes**
107
108
<img src="./Bombas de Calor/media/image4.jpeg"
109
style="width:5.09375in;height:2.44653in"
110
alt="P-T Diagram refrigerants heat pump" />A escolha do refrigerante é
111
dependente da aplicação final. Existem vários critério de seleção, tais
112
como: a gama de temperaturas ( acima de uma determinada temperatura o
113
refrigerante atinge uma temperatura supercrítica, isto é, a fase fluida
114
e gasosa não se conseguem distinguir), a pressão (alguns refrigerantes
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sujeitos a elevadas temperaturas levam ao aumento da pressão o que
116
inviabiliza o funcionamento da bomba de calor, a baixas pressões faz
117
aumentar o volume de varrimento, logo implicam maiores custos de
118
investimento – Figura 4) , a eficiência energética da bomba de calor, o
119
ciclo de termodinâmico de cada refrigerante e o tamanho da instalação
120
industrial.
121
122
Figura 4 -Relação entre a pressão e temperatura para cada
123
refrigerante<sup>\[5\]</sup>.
124
125
Os refrigerantes podem ser de dois tipos, naturais ou sintéticos. Dentro
126
dos naturais, destacam-se o butano (R600), o isobutano (R600a), a Amónia
127
(R717), o C0<sub>2</sub> (R744) e a água (R718). O butano e o isobutano
128
são usados para bombas de calor com temperaturas superiores a 80ºC e
129
para instalações de refrigeração. A amónia é o refrigerante natural mais
130
usado em instalações industriais de grande escala, tendo como vantagens:
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a sua alta eficiência, não contribui para o efeito de estufa e ainda,
132
pode fornecer calor a uma temperatura até 90 ºC. Relativamente ao
133
refrigerante CO<sub>2</sub>, este muitas vezes é combinado com amónia de
134
maneira a diminuir o consumo de amónia no sistema. A água é o
135
refrigerante que pode ser facilmente adquirido, não causando danos
136
significativos ao meio ambiente e pode ser usada a temperaturas
137
superiores a 100ºC <sup>\[5\]</sup>.
138
139
Os refrigerante sintéticos mais comumente usados são: os
140
hidrofluorocarbonetos ( R134a, R407c eR410a). Estes tipos de
141
refrigerantes tem a particularidade, comparativamente com os
142
refrigerantes sintéticos, de contribuírem negativamente para o efeito de
143
estufa. O R407C e o R410A são aplicados em sistemas de bomba de calor de
144
médio e pequeno porte, enquanto que o R134A é usado em sistema de bomba
145
de calor de médio ou grande porte.
146
147
**Classificação das bombas de calor**
148
149
De acordo com o fluido usado para a transferência de calor (HPs) da
150
fonte fria para a bomba de calor, e da bomba de calor para a fonte
151
quente, podem haver 3 tipos: bombas de calor de fonte de ar (ASHP),
152
bombas de calor de fonte de água (WSHP) e bombas de calor de fonte no
153
solo (GSHP)<sup>\[6\]</sup>.
154
155
**Bombas de calor de fonte de ar (ASHP)**
156
157
A fonte de calor deste tipo de bombas é o ar externo, sendo estas
158
divididas em HPs ar para ar e HPs ar para água, de acordo com o fluido
159
de transferência de calor utilizado para a distribuição de energia (água
160
ou ar). Estas são as mais usadas a nível industrial e funcionam de forma
161
mais eficiente em climas moderados.
162
163
**Bombas de calor de fonte de água (WSHP)**
164
165
Neste tipo de bombas a água é a fonte de calor onde ocorre a dissipação
166
do calor através desta. A água é o elemento mais abundante no planeta
167
Terra, logo é facilmente extraída de lagos, lagoas, riachos, poços ou
168
águas subterrâneas. Este tipo de bombas esta subdivido em dois grupos:
169
os HPs água para ar que utilizam o ar para transmitir calor a partir do
170
espaço condicionado e os HPs água para água, estes usam água como fonte
171
de calor e afundam para o aquecimento e arrefecimento.
172
173
**Bombas de calor de fonte no solo (GSHP)**
174
175
Este tipo de bombas de calor aproveitam a energia térmica armazenada no
176
subsolo. As temperaturas do solo são relativamente constantes,
177
oferecendo desta forma uma operação mais eficiente. No entanto, a
178
instalação deste tipo de bombas requer mais custos associados devido à
179
necessidade de escavação e instalações de tubulação subterrânea.
180
181
**Aplicações**
182
183
As bombas de calor são usadas no mercado e na indústria. Relativamente
184
ao mercado estas são usadas em restaurantes, hotéis, hospitais, entre
185
outros. Dependendo do fim do seu uso, isto é, para arrefecer (ar
186
condicionado e arrefecimento de águas potável) ou para aquecer
187
(aquecimento de água de banho, saneamento) <sup>\[7\]</sup>.
188
189
Na indústria as bombas de calor são usadas essencialmente em processos
190
de secagem, lavagem, aquecimento de água do processo com calor residual
191
de um sistema de refrigeração, na pauteurização e muitas outras
192
aplicações.
193
194
\[1\] <https://www.britannica.com/technology/heat-pump>
195
196
\[2\]<https://www.gea.com/en/products/geafxp.jsp?fbclid=IwAR2qdacoi04nrkIGxKEAGuqwBV6zp_rjWIUYqLPPOJA4c8AJJ5B9gGAN-0>
197
198
\[3\] Carvalho,Duarte Anabela, high efficiency ground source heat pump
199
systems for sustainable building space conditioning, Tese de
200
Doutoramento em Sistemas Sustentáveis de Energia. Coimbra ( 2015).
201
202
\[4\]<https://www.nrcan.gc.ca/sites/oee.nrcan.gc.ca/files/pdf/publications/infosource/pub/home/heating-heat-pump/booklet.pdf>
203
204
\[5\] <http://industrialheatpumps.nl/nl/>
205
206
\[6\] <https://www.delcohvac.com/types-of-heat-pumps/>
207
208
\[7\] Gagneja1, Pundhir, Heat Pumps and Its Applications, Int’l Journal
209
of Advances in Chemical Engg., & Biological Sciences (IJACEBS) Vol. 3,
210
Issue 1 (2016).
211
212
Trabalho elaborado por:
213
214
Adriana Moreira
215
216
Daniela Moreira