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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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862fe0 David Gonçalves 2025-06-30 19:25:12
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![](./image1.png)
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As bombas de calor (Figura 1) são projetadas para mover a energia térmica
7bfaff David Gonçalves 2025-06-30 18:12:40
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na direção oposta do fluxo de calor espontâneo, transferindo calor de
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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,
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um evaporador e um líquido refrigerante.<sup>\[2\]</sup>
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Figura 1-Bomba de Calor.<sup>\[1\]</sup>
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**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
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especiais que operam num ciclo termodinâmico, designado por
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refrigeração<sup>\[3\]</sup>.
27
28
Assim, para realizar essa transferência de energia, o refrigerador
29
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
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pelas bobinas do condensador, rejeitando o calor para o meio
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circundante. De seguida, o refrigerante entra numa válvula de expansão,
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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.
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O ciclo é concluído quando o refrigerante sai do evaporador e entra
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novamente no compressor. <sup>\[4\]</sup>
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O objetivo de uma bomba de calor passa por manter um espaço aquecido a
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uma temperatura alta. Isso é conseguido absorvendo calor de uma fonte de
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baixa temperatura, como água, terra ou ar frio no inverno, e fornecendo
50
este calor para o meio de alta temperatura.
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52
<img src="./Bombas de Calor/media/image2.png"
53
style="width:4.08333in;height:2.49306in" />
54
55
Figura 2- Ciclo termodinâmico de uma bomba de calor.<sup>\[4\]</sup>
56
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**Eficiência das bombas de calor**
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Eficiência das bombas de calor é medida pelo coeficiente de desempenho,
60
o COP. Este, é definido pela relação entre o calor total fornecido pela
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bomba de calor e quantidade de eletricidade necessária para acionar a
62
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
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refrigerante na forma de calor. Assim, há maior disponibilidade de calor
66
no condensador do que o calor extraído no evaporador.
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A definição de COP, para uma bomba de calor, é normalmente expressa em
69
COP<sub>h</sub>:
70
71
$${COP}\_{h} = \frac{Q\_{useful\\heat}}{Q\_{electric}} \approx \frac{Q\_{waste\\heat}}{Q\_{electric}} + 1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(1)$$
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73
<img src="./Bombas de Calor/media/image3.png"
74
style="width:4.34861in;height:2.61875in" alt="IMG_256" />O
75
COP<sub>h</sub>, depende de vários fatores, entre eles destaca-se a
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diferença de temperatura entre a condensação e a evaporação, ou seja,
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quando a temperatura de evaporação é elevada leva a um aumento no
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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
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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.
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Outros fatores que influenciam a eficiência é o tipo de refrigerante
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utilizado, o controlo do sistema, a eficiência de equipamentos
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periféricos como ventiladores, bombas, etc.<sup>\[5\]</sup>
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Figura 3- Variação do COP<sub>h</sub> com a diferença de temperatura de
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condensação e de evaporação. <sup>\[5\]</sup>
88
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O cálculo da eficiência máxima teórica, é descrito pela eficiência de
90
*Carnot* (Equação 2)*:*
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$${COP}\_{h,\\Carnot} = \frac{T\_{cond}}{T\_{cond} - T\_{evap}}\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(2)$$
93
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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
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não é possível, uma vez que existem fatores/parâmetros que influenciam
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negativamente a eficiência. Assim o COP<sub>h</sub> real é dado pelo
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produto da eficiência de Carnot e pela eficiência do sistema (Equação
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3). Sendo que, a eficiência do sistema varia entre 50% e 70%
100
<sup>\[5\]</sup>.
101
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                    *C**O**P*<sub>*h*</sub> = *η**C**O**P*<sub>*h*, *C**a**r**n**o**t*</sub>                                                                  (3)
103
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**Tipos de Refrigerantes**
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<img src="./Bombas de Calor/media/image4.jpeg"
107
style="width:5.09375in;height:2.44653in"
108
alt="P-T Diagram refrigerants heat pump" />A escolha do refrigerante é
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dependente da aplicação final. Existem vários critério de seleção, tais
110
como: a gama de temperaturas ( acima de uma determinada temperatura o
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refrigerante atinge uma temperatura supercrítica, isto é, a fase fluida
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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
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inviabiliza o funcionamento da bomba de calor, a baixas pressões faz
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aumentar o volume de varrimento, logo implicam maiores custos de
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investimento – Figura 4) , a eficiência energética da bomba de calor, o
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ciclo de termodinâmico de cada refrigerante e o tamanho da instalação
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industrial.
119
120
Figura 4 -Relação entre a pressão e temperatura para cada
121
refrigerante<sup>\[5\]</sup>.
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Os refrigerantes podem ser de dois tipos, naturais ou sintéticos. Dentro
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dos naturais, destacam-se o butano (R600), o isobutano (R600a), a Amónia
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(R717), o C0<sub>2</sub> (R744) e a água (R718). O butano e o isobutano
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são usados para bombas de calor com temperaturas superiores a 80ºC e
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para instalações de refrigeração. A amónia é o refrigerante natural mais
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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,
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pode fornecer calor a uma temperatura até 90 ºC. Relativamente ao
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refrigerante CO<sub>2</sub>, este muitas vezes é combinado com amónia de
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maneira a diminuir o consumo de amónia no sistema. A água é o
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refrigerante que pode ser facilmente adquirido, não causando danos
134
significativos ao meio ambiente e pode ser usada a temperaturas
135
superiores a 100ºC <sup>\[5\]</sup>.
136
137
Os refrigerante sintéticos mais comumente usados são: os
138
hidrofluorocarbonetos ( R134a, R407c eR410a). Estes tipos de
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refrigerantes tem a particularidade, comparativamente com os
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refrigerantes sintéticos, de contribuírem negativamente para o efeito de
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estufa. O R407C e o R410A são aplicados em sistemas de bomba de calor de
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médio e pequeno porte, enquanto que o R134A é usado em sistema de bomba
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de calor de médio ou grande porte.
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**Classificação das bombas de calor**
146
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De acordo com o fluido usado para a transferência de calor (HPs) da
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fonte fria para a bomba de calor, e da bomba de calor para a fonte
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quente, podem haver 3 tipos: bombas de calor de fonte de ar (ASHP),
150
bombas de calor de fonte de água (WSHP) e bombas de calor de fonte no
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solo (GSHP)<sup>\[6\]</sup>.
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**Bombas de calor de fonte de ar (ASHP)**
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155
A fonte de calor deste tipo de bombas é o ar externo, sendo estas
156
divididas em HPs ar para ar e HPs ar para água, de acordo com o fluido
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de transferência de calor utilizado para a distribuição de energia (água
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ou ar). Estas são as mais usadas a nível industrial e funcionam de forma
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mais eficiente em climas moderados.
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**Bombas de calor de fonte de água (WSHP)**
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Neste tipo de bombas a água é a fonte de calor onde ocorre a dissipação
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do calor através desta. A água é o elemento mais abundante no planeta
165
Terra, logo é facilmente extraída de lagos, lagoas, riachos, poços ou
166
águas subterrâneas. Este tipo de bombas esta subdivido em dois grupos:
167
os HPs água para ar que utilizam o ar para transmitir calor a partir do
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espaço condicionado e os HPs água para água, estes usam água como fonte
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de calor e afundam para o aquecimento e arrefecimento.
170
171
**Bombas de calor de fonte no solo (GSHP)**
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Este tipo de bombas de calor aproveitam a energia térmica armazenada no
174
subsolo. As temperaturas do solo são relativamente constantes,
175
oferecendo desta forma uma operação mais eficiente. No entanto, a
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instalação deste tipo de bombas requer mais custos associados devido à
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necessidade de escavação e instalações de tubulação subterrânea.
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**Aplicações**
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As bombas de calor são usadas no mercado e na indústria. Relativamente
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ao mercado estas são usadas em restaurantes, hotéis, hospitais, entre
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outros. Dependendo do fim do seu uso, isto é, para arrefecer (ar
184
condicionado e arrefecimento de águas potável) ou para aquecer
185
(aquecimento de água de banho, saneamento) <sup>\[7\]</sup>.
186
187
Na indústria as bombas de calor são usadas essencialmente em processos
188
de secagem, lavagem, aquecimento de água do processo com calor residual
189
de um sistema de refrigeração, na pauteurização e muitas outras
190
aplicações.
191
192
\[1\] <https://www.britannica.com/technology/heat-pump>
193
194
\[2\]<https://www.gea.com/en/products/geafxp.jsp?fbclid=IwAR2qdacoi04nrkIGxKEAGuqwBV6zp_rjWIUYqLPPOJA4c8AJJ5B9gGAN-0>
195
196
\[3\] Carvalho,Duarte Anabela, high efficiency ground source heat pump
197
systems for sustainable building space conditioning, Tese de
198
Doutoramento em Sistemas Sustentáveis de Energia. Coimbra ( 2015).
199
200
\[4\]<https://www.nrcan.gc.ca/sites/oee.nrcan.gc.ca/files/pdf/publications/infosource/pub/home/heating-heat-pump/booklet.pdf>
201
202
\[5\] <http://industrialheatpumps.nl/nl/>
203
204
\[6\] <https://www.delcohvac.com/types-of-heat-pumps/>
205
206
\[7\] Gagneja1, Pundhir, Heat Pumps and Its Applications, Int’l Journal
207
of Advances in Chemical Engg., & Biological Sciences (IJACEBS) Vol. 3,
208
Issue 1 (2016).
209
210
Trabalho elaborado por:
211
212
Adriana Moreira
213
214
Daniela Moreira