Blame

7bfaff David Gonçalves 2025-06-30 18:12:40
Added attachment(s): Bombas_de_Calor.md.
1
**Bomba de Calor**
2
3
Uma bomba de calor é um equipamento que absorve calor de uma fonte de
4
calor de temperatura relativamente baixa e libera-o para um meio mais
5
quente.
6
4b84a5 David Gonçalves 2025-06-30 19:26:02
7
![](./image1.png)
396b48 David Gonçalves 2025-06-30 19:26:08
8
4b84a5 David Gonçalves 2025-06-30 19:26:02
9
Figura 1-Bomba de Calor.<sup>\[1\]</sup>
715baa David Gonçalves 2025-06-30 19:25:28
10
5613fb David Gonçalves 2025-06-30 19:28:55
11
862fe0 David Gonçalves 2025-06-30 19:25:12
12
As bombas de calor (Figura 1) são projetadas para mover a energia térmica
7bfaff David Gonçalves 2025-06-30 18:12:40
Added attachment(s): Bombas_de_Calor.md.
13
na direção oposta do fluxo de calor espontâneo, transferindo calor de
14
uma temperatura baixa para um meio de temperatura mais alta. A potência
15
externa usada pela bomba de calor é para realizar o trabalho de
16
transferir energia do meio frio para o meio quente e não para gerar
17
diretamente aquecimento ou arrefecimento. As bombas de calor são
18
constituídas por um compressor, um condensador, uma válvula de expansão,
19
um evaporador e um líquido refrigerante.<sup>\[2\]</sup>
20
21
22
**Princípio de Funcionamento**
23
24
A transferência de calor ocorre no sentido de altas temperaturas para
25
baixas temperaturas, sem a necessidade de dispositivos externos. Pelo
26
contrário, para que ocorra a transferência de calor de uma temperatura
27
mais baixa para uma temperatura mais elevada, requer dispositivos
28
especiais que operam num ciclo termodinâmico, designado por
29
refrigeração<sup>\[3\]</sup>.
30
31
Assim, para realizar essa transferência de energia, o refrigerador
32
recebe energia externa na forma de trabalho ou calor do ambiente. O
33
ciclo de refrigeração mais utilizado é o ciclo de refrigeração por
34
compressão a vapor (Figura 2), que envolve quatro componentes
35
principais: um compressor, um condensador, uma válvula de expansão e um
36
evaporador.
37
38
No ciclo de refrigeração por compressão a vapor, o refrigerante entra no
39
compressor como um gás e é comprimido até a pressão do condensador. O
40
gás deixa o compressor a uma temperatura relativamente alta e quando
41
chega ao condensador este arrefece e condensando à medida que passa
42
pelas bobinas do condensador, rejeitando o calor para o meio
43
circundante. De seguida, o refrigerante entra numa válvula de expansão,
44
onde a pressão e temperatura diminuem drasticamente devido ao efeito de
45
estrangulamento. O refrigerante de baixa temperatura entra então no
46
evaporador, onde é evaporado, absorvendo o calor do espaço refrigerado.
47
O ciclo é concluído quando o refrigerante sai do evaporador e entra
48
novamente no compressor. <sup>\[4\]</sup>
49
50
O objetivo de uma bomba de calor passa por manter um espaço aquecido a
51
uma temperatura alta. Isso é conseguido absorvendo calor de uma fonte de
52
baixa temperatura, como água, terra ou ar frio no inverno, e fornecendo
53
este calor para o meio de alta temperatura.
54
8d05fc David Gonçalves 2025-06-30 19:27:02
55
![](./image2.png)
7bfaff David Gonçalves 2025-06-30 18:12:40
Added attachment(s): Bombas_de_Calor.md.
56
57
Figura 2- Ciclo termodinâmico de uma bomba de calor.<sup>\[4\]</sup>
58
5613fb David Gonçalves 2025-06-30 19:28:55
59
7bfaff David Gonçalves 2025-06-30 18:12:40
Added attachment(s): Bombas_de_Calor.md.
60
**Eficiência das bombas de calor**
61
62
Eficiência das bombas de calor é medida pelo coeficiente de desempenho,
63
o COP. Este, é definido pela relação entre o calor total fornecido pela
64
bomba de calor e quantidade de eletricidade necessária para acionar a
65
bomba de calor. Quanto maior o valor de COP maior é a eficiência da
66
bomba. No entanto, sabe-se que a maior parte da energia elétrica
67
necessária para acionar o compressor é libertada para o líquido
68
refrigerante na forma de calor. Assim, há maior disponibilidade de calor
69
no condensador do que o calor extraído no evaporador.
70
71
A definição de COP, para uma bomba de calor, é normalmente expressa em
72
COP<sub>h</sub>:
73
74
$${COP}\_{h} = \frac{Q\_{useful\\heat}}{Q\_{electric}} \approx \frac{Q\_{waste\\heat}}{Q\_{electric}} + 1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(1)$$
75
76
<img src="./Bombas de Calor/media/image3.png"
77
style="width:4.34861in;height:2.61875in" alt="IMG_256" />O
78
COP<sub>h</sub>, depende de vários fatores, entre eles destaca-se a
79
diferença de temperatura entre a condensação e a evaporação, ou seja,
80
quando a temperatura de evaporação é elevada leva a um aumento no
81
COP<sub>h</sub>, no entanto quando a temperatura de condensação é baixa
82
o valor do COP<sub>h</sub> é menor. Logo, quanto menor a diferença de
83
temperaturas entre a condensação e a evaporação, menor é o
84
COP<sub>h</sub> (Figura 3) e, por conseguinte, menor é eficiência.
85
Outros fatores que influenciam a eficiência é o tipo de refrigerante
86
utilizado, o controlo do sistema, a eficiência de equipamentos
87
periféricos como ventiladores, bombas, etc.<sup>\[5\]</sup>
88
89
Figura 3- Variação do COP<sub>h</sub> com a diferença de temperatura de
90
condensação e de evaporação. <sup>\[5\]</sup>
91
92
O cálculo da eficiência máxima teórica, é descrito pela eficiência de
93
*Carnot* (Equação 2)*:*
94
95
$${COP}\_{h,\\Carnot} = \frac{T\_{cond}}{T\_{cond} - T\_{evap}}\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(2)$$
96
97
Esta eficiência é descrita para um ciclo de compressão ideal e depende
98
da temperatura de condensação e de evaporação. Contudo, na prática, tal
99
não é possível, uma vez que existem fatores/parâmetros que influenciam
100
negativamente a eficiência. Assim o COP<sub>h</sub> real é dado pelo
101
produto da eficiência de Carnot e pela eficiência do sistema (Equação
102
3). Sendo que, a eficiência do sistema varia entre 50% e 70%
103
<sup>\[5\]</sup>.
104
105
                    *C**O**P*<sub>*h*</sub> = *η**C**O**P*<sub>*h*, *C**a**r**n**o**t*</sub>                                                                  (3)
106
107
**Tipos de Refrigerantes**
108
109
<img src="./Bombas de Calor/media/image4.jpeg"
110
style="width:5.09375in;height:2.44653in"
111
alt="P-T Diagram refrigerants heat pump" />A escolha do refrigerante é
112
dependente da aplicação final. Existem vários critério de seleção, tais
113
como: a gama de temperaturas ( acima de uma determinada temperatura o
114
refrigerante atinge uma temperatura supercrítica, isto é, a fase fluida
115
e gasosa não se conseguem distinguir), a pressão (alguns refrigerantes
116
sujeitos a elevadas temperaturas levam ao aumento da pressão o que
117
inviabiliza o funcionamento da bomba de calor, a baixas pressões faz
118
aumentar o volume de varrimento, logo implicam maiores custos de
119
investimento – Figura 4) , a eficiência energética da bomba de calor, o
120
ciclo de termodinâmico de cada refrigerante e o tamanho da instalação
121
industrial.
122
123
Figura 4 -Relação entre a pressão e temperatura para cada
124
refrigerante<sup>\[5\]</sup>.
125
126
Os refrigerantes podem ser de dois tipos, naturais ou sintéticos. Dentro
127
dos naturais, destacam-se o butano (R600), o isobutano (R600a), a Amónia
128
(R717), o C0<sub>2</sub> (R744) e a água (R718). O butano e o isobutano
129
são usados para bombas de calor com temperaturas superiores a 80ºC e
130
para instalações de refrigeração. A amónia é o refrigerante natural mais
131
usado em instalações industriais de grande escala, tendo como vantagens:
132
a sua alta eficiência, não contribui para o efeito de estufa e ainda,
133
pode fornecer calor a uma temperatura até 90 ºC. Relativamente ao
134
refrigerante CO<sub>2</sub>, este muitas vezes é combinado com amónia de
135
maneira a diminuir o consumo de amónia no sistema. A água é o
136
refrigerante que pode ser facilmente adquirido, não causando danos
137
significativos ao meio ambiente e pode ser usada a temperaturas
138
superiores a 100ºC <sup>\[5\]</sup>.
139
140
Os refrigerante sintéticos mais comumente usados são: os
141
hidrofluorocarbonetos ( R134a, R407c eR410a). Estes tipos de
142
refrigerantes tem a particularidade, comparativamente com os
143
refrigerantes sintéticos, de contribuírem negativamente para o efeito de
144
estufa. O R407C e o R410A são aplicados em sistemas de bomba de calor de
145
médio e pequeno porte, enquanto que o R134A é usado em sistema de bomba
146
de calor de médio ou grande porte.
147
148
**Classificação das bombas de calor**
149
150
De acordo com o fluido usado para a transferência de calor (HPs) da
151
fonte fria para a bomba de calor, e da bomba de calor para a fonte
152
quente, podem haver 3 tipos: bombas de calor de fonte de ar (ASHP),
153
bombas de calor de fonte de água (WSHP) e bombas de calor de fonte no
154
solo (GSHP)<sup>\[6\]</sup>.
155
156
**Bombas de calor de fonte de ar (ASHP)**
157
158
A fonte de calor deste tipo de bombas é o ar externo, sendo estas
159
divididas em HPs ar para ar e HPs ar para água, de acordo com o fluido
160
de transferência de calor utilizado para a distribuição de energia (água
161
ou ar). Estas são as mais usadas a nível industrial e funcionam de forma
162
mais eficiente em climas moderados.
163
164
**Bombas de calor de fonte de água (WSHP)**
165
166
Neste tipo de bombas a água é a fonte de calor onde ocorre a dissipação
167
do calor através desta. A água é o elemento mais abundante no planeta
168
Terra, logo é facilmente extraída de lagos, lagoas, riachos, poços ou
169
águas subterrâneas. Este tipo de bombas esta subdivido em dois grupos:
170
os HPs água para ar que utilizam o ar para transmitir calor a partir do
171
espaço condicionado e os HPs água para água, estes usam água como fonte
172
de calor e afundam para o aquecimento e arrefecimento.
173
174
**Bombas de calor de fonte no solo (GSHP)**
175
176
Este tipo de bombas de calor aproveitam a energia térmica armazenada no
177
subsolo. As temperaturas do solo são relativamente constantes,
178
oferecendo desta forma uma operação mais eficiente. No entanto, a
179
instalação deste tipo de bombas requer mais custos associados devido à
180
necessidade de escavação e instalações de tubulação subterrânea.
181
182
**Aplicações**
183
184
As bombas de calor são usadas no mercado e na indústria. Relativamente
185
ao mercado estas são usadas em restaurantes, hotéis, hospitais, entre
186
outros. Dependendo do fim do seu uso, isto é, para arrefecer (ar
187
condicionado e arrefecimento de águas potável) ou para aquecer
188
(aquecimento de água de banho, saneamento) <sup>\[7\]</sup>.
189
190
Na indústria as bombas de calor são usadas essencialmente em processos
191
de secagem, lavagem, aquecimento de água do processo com calor residual
192
de um sistema de refrigeração, na pauteurização e muitas outras
193
aplicações.
194
195
\[1\] <https://www.britannica.com/technology/heat-pump>
196
197
\[2\]<https://www.gea.com/en/products/geafxp.jsp?fbclid=IwAR2qdacoi04nrkIGxKEAGuqwBV6zp_rjWIUYqLPPOJA4c8AJJ5B9gGAN-0>
198
199
\[3\] Carvalho,Duarte Anabela, high efficiency ground source heat pump
200
systems for sustainable building space conditioning, Tese de
201
Doutoramento em Sistemas Sustentáveis de Energia. Coimbra ( 2015).
202
203
\[4\]<https://www.nrcan.gc.ca/sites/oee.nrcan.gc.ca/files/pdf/publications/infosource/pub/home/heating-heat-pump/booklet.pdf>
204
205
\[5\] <http://industrialheatpumps.nl/nl/>
206
207
\[6\] <https://www.delcohvac.com/types-of-heat-pumps/>
208
209
\[7\] Gagneja1, Pundhir, Heat Pumps and Its Applications, Int’l Journal
210
of Advances in Chemical Engg., & Biological Sciences (IJACEBS) Vol. 3,
211
Issue 1 (2016).
212
213
Trabalho elaborado por:
214
215
Adriana Moreira
216
217
Daniela Moreira