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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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![](./image1.png)
396b48 David Gonçalves 2025-06-30 19:26:08
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Figura 1-Bomba de Calor.<sup>\[1\]</sup>
715baa David Gonçalves 2025-06-30 19:25:28
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862fe0 David Gonçalves 2025-06-30 19:25:12
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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,
19
um evaporador e um líquido refrigerante.<sup>\[2\]</sup>
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21
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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
28
especiais que operam num ciclo termodinâmico, designado por
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refrigeração<sup>\[3\]</sup>.
30
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Assim, para realizar essa transferência de energia, o refrigerador
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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
48
novamente no compressor. <sup>\[4\]</sup>
49
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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
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este calor para o meio de alta temperatura.
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8d05fc David Gonçalves 2025-06-30 19:27:02
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Figura 2- Ciclo termodinâmico de uma bomba de calor.<sup>\[4\]</sup>
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**Eficiência das bombas de calor**
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Eficiência das bombas de calor é medida pelo coeficiente de desempenho,
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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
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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
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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
$${COP}\_{h} = \frac{Q\_{useful\\heat}}{Q\_{electric}} \approx \frac{Q\_{waste\\heat}}{Q\_{electric}} + 1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(1)$$
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![](./image3.png)
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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>
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O 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
89
utilizado, o controlo do sistema, a eficiência de equipamentos
90
periféricos como ventiladores, bombas, etc.<sup>\[5\]</sup>
91
92
93
O cálculo da eficiência máxima teórica, é descrito pela eficiência de
94
*Carnot* (Equação 2)*:*
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$${COP}\_{h,\\Carnot} = \frac{T\_{cond}}{T\_{cond} - T\_{evap}}\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(2)$$
97
98
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
100
não é possível, uma vez que existem fatores/parâmetros que influenciam
101
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
103
3). Sendo que, a eficiência do sistema varia entre 50% e 70%
104
<sup>\[5\]</sup>.
105
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                    *C**O**P*<sub>*h*</sub> = *η**C**O**P*<sub>*h*, *C**a**r**n**o**t*</sub>                                                                  (3)
107
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**Tipos de Refrigerantes**
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<img src="./Bombas de Calor/media/image4.jpeg"
111
style="width:5.09375in;height:2.44653in"
112
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
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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
116
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.
123
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Figura 4 -Relação entre a pressão e temperatura para cada
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refrigerante<sup>\[5\]</sup>.
126
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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
129
(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
131
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
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significativos ao meio ambiente e pode ser usada a temperaturas
139
superiores a 100ºC <sup>\[5\]</sup>.
140
141
Os refrigerante sintéticos mais comumente usados são: os
142
hidrofluorocarbonetos ( R134a, R407c eR410a). Estes tipos de
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refrigerantes tem a particularidade, comparativamente com os
144
refrigerantes sintéticos, de contribuírem negativamente para o efeito de
145
estufa. O R407C e o R410A são aplicados em sistemas de bomba de calor de
146
médio e pequeno porte, enquanto que o R134A é usado em sistema de bomba
147
de calor de médio ou grande porte.
148
149
**Classificação das bombas de calor**
150
151
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),
154
bombas de calor de fonte de água (WSHP) e bombas de calor de fonte no
155
solo (GSHP)<sup>\[6\]</sup>.
156
157
**Bombas de calor de fonte de ar (ASHP)**
158
159
A fonte de calor deste tipo de bombas é o ar externo, sendo estas
160
divididas em HPs ar para ar e HPs ar para água, de acordo com o fluido
161
de transferência de calor utilizado para a distribuição de energia (água
162
ou ar). Estas são as mais usadas a nível industrial e funcionam de forma
163
mais eficiente em climas moderados.
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**Bombas de calor de fonte de água (WSHP)**
166
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Neste tipo de bombas a água é a fonte de calor onde ocorre a dissipação
168
do calor através desta. A água é o elemento mais abundante no planeta
169
Terra, logo é facilmente extraída de lagos, lagoas, riachos, poços ou
170
águas subterrâneas. Este tipo de bombas esta subdivido em dois grupos:
171
os HPs água para ar que utilizam o ar para transmitir calor a partir do
172
espaço condicionado e os HPs água para água, estes usam água como fonte
173
de calor e afundam para o aquecimento e arrefecimento.
174
175
**Bombas de calor de fonte no solo (GSHP)**
176
177
Este tipo de bombas de calor aproveitam a energia térmica armazenada no
178
subsolo. As temperaturas do solo são relativamente constantes,
179
oferecendo desta forma uma operação mais eficiente. No entanto, a
180
instalação deste tipo de bombas requer mais custos associados devido à
181
necessidade de escavação e instalações de tubulação subterrânea.
182
183
**Aplicações**
184
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As bombas de calor são usadas no mercado e na indústria. Relativamente
186
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
188
condicionado e arrefecimento de águas potável) ou para aquecer
189
(aquecimento de água de banho, saneamento) <sup>\[7\]</sup>.
190
191
Na indústria as bombas de calor são usadas essencialmente em processos
192
de secagem, lavagem, aquecimento de água do processo com calor residual
193
de um sistema de refrigeração, na pauteurização e muitas outras
194
aplicações.
195
196
\[1\] <https://www.britannica.com/technology/heat-pump>
197
198
\[2\]<https://www.gea.com/en/products/geafxp.jsp?fbclid=IwAR2qdacoi04nrkIGxKEAGuqwBV6zp_rjWIUYqLPPOJA4c8AJJ5B9gGAN-0>
199
200
\[3\] Carvalho,Duarte Anabela, high efficiency ground source heat pump
201
systems for sustainable building space conditioning, Tese de
202
Doutoramento em Sistemas Sustentáveis de Energia. Coimbra ( 2015).
203
204
\[4\]<https://www.nrcan.gc.ca/sites/oee.nrcan.gc.ca/files/pdf/publications/infosource/pub/home/heating-heat-pump/booklet.pdf>
205
206
\[5\] <http://industrialheatpumps.nl/nl/>
207
208
\[6\] <https://www.delcohvac.com/types-of-heat-pumps/>
209
210
\[7\] Gagneja1, Pundhir, Heat Pumps and Its Applications, Int’l Journal
211
of Advances in Chemical Engg., & Biological Sciences (IJACEBS) Vol. 3,
212
Issue 1 (2016).
213
214
Trabalho elaborado por:
215
216
Adriana Moreira
217
218
Daniela Moreira