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7bfaff David Gonçalves 2025-06-30 18:12:40
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**Bomba de Calor**
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3
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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4b84a5 David Gonçalves 2025-06-30 19:26:02
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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**
23
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A transferência de calor ocorre no sentido de altas temperaturas para
25
baixas temperaturas, sem a necessidade de dispositivos externos. Pelo
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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
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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
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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
42
pelas bobinas do condensador, rejeitando o calor para o meio
43
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
45
estrangulamento. O refrigerante de baixa temperatura entra então no
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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
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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
53
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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![](./image2.png)
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Figura 2- Ciclo termodinâmico de uma bomba de calor.<sup>\[4\]</sup>
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7bfaff David Gonçalves 2025-06-30 18:12:40
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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
$${COP}\_{h} = \frac{Q\_{useful\\heat}}{Q\_{electric}} \approx \frac{Q\_{waste\\heat}}{Q\_{electric}} + 1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(1)$$
75
8b1fdd David Gonçalves 2025-06-30 19:29:38
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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>
80
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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
85
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.
88
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
99
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
102
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)
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**Tipos de Refrigerantes**
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d3e960 David Gonçalves 2025-06-30 19:30:53
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![](./image4.jpeg)
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Figura 4 -Relação entre a pressão e temperatura para cada
113
refrigerante<sup>\[5\]</sup>.
114
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7bfaff David Gonçalves 2025-06-30 18:12:40
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116
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
120
e gasosa não se conseguem distinguir), a pressão (alguns refrigerantes
121
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
124
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
126
industrial.
127
128
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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
131
(R717), o C0<sub>2</sub> (R744) e a água (R718). O butano e o isobutano
132
são usados para bombas de calor com temperaturas superiores a 80ºC e
133
para instalações de refrigeração. A amónia é o refrigerante natural mais
134
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
138
maneira a diminuir o consumo de amónia no sistema. A água é o
139
refrigerante que pode ser facilmente adquirido, não causando danos
140
significativos ao meio ambiente e pode ser usada a temperaturas
141
superiores a 100ºC <sup>\[5\]</sup>.
142
143
Os refrigerante sintéticos mais comumente usados são: os
144
hidrofluorocarbonetos ( R134a, R407c eR410a). Estes tipos de
145
refrigerantes tem a particularidade, comparativamente com os
146
refrigerantes sintéticos, de contribuírem negativamente para o efeito de
147
estufa. O R407C e o R410A são aplicados em sistemas de bomba de calor de
148
médio e pequeno porte, enquanto que o R134A é usado em sistema de bomba
149
de calor de médio ou grande porte.
150
151
**Classificação das bombas de calor**
152
153
De acordo com o fluido usado para a transferência de calor (HPs) da
154
fonte fria para a bomba de calor, e da bomba de calor para a fonte
155
quente, podem haver 3 tipos: bombas de calor de fonte de ar (ASHP),
156
bombas de calor de fonte de água (WSHP) e bombas de calor de fonte no
157
solo (GSHP)<sup>\[6\]</sup>.
158
159
**Bombas de calor de fonte de ar (ASHP)**
160
161
A fonte de calor deste tipo de bombas é o ar externo, sendo estas
162
divididas em HPs ar para ar e HPs ar para água, de acordo com o fluido
163
de transferência de calor utilizado para a distribuição de energia (água
164
ou ar). Estas são as mais usadas a nível industrial e funcionam de forma
165
mais eficiente em climas moderados.
166
167
**Bombas de calor de fonte de água (WSHP)**
168
169
Neste tipo de bombas a água é a fonte de calor onde ocorre a dissipação
170
do calor através desta. A água é o elemento mais abundante no planeta
171
Terra, logo é facilmente extraída de lagos, lagoas, riachos, poços ou
172
águas subterrâneas. Este tipo de bombas esta subdivido em dois grupos:
173
os HPs água para ar que utilizam o ar para transmitir calor a partir do
174
espaço condicionado e os HPs água para água, estes usam água como fonte
175
de calor e afundam para o aquecimento e arrefecimento.
176
177
**Bombas de calor de fonte no solo (GSHP)**
178
179
Este tipo de bombas de calor aproveitam a energia térmica armazenada no
180
subsolo. As temperaturas do solo são relativamente constantes,
181
oferecendo desta forma uma operação mais eficiente. No entanto, a
182
instalação deste tipo de bombas requer mais custos associados devido à
183
necessidade de escavação e instalações de tubulação subterrânea.
184
185
**Aplicações**
186
187
As bombas de calor são usadas no mercado e na indústria. Relativamente
188
ao mercado estas são usadas em restaurantes, hotéis, hospitais, entre
189
outros. Dependendo do fim do seu uso, isto é, para arrefecer (ar
190
condicionado e arrefecimento de águas potável) ou para aquecer
191
(aquecimento de água de banho, saneamento) <sup>\[7\]</sup>.
192
193
Na indústria as bombas de calor são usadas essencialmente em processos
194
de secagem, lavagem, aquecimento de água do processo com calor residual
195
de um sistema de refrigeração, na pauteurização e muitas outras
196
aplicações.
197
198
\[1\] <https://www.britannica.com/technology/heat-pump>
199
200
\[2\]<https://www.gea.com/en/products/geafxp.jsp?fbclid=IwAR2qdacoi04nrkIGxKEAGuqwBV6zp_rjWIUYqLPPOJA4c8AJJ5B9gGAN-0>
201
202
\[3\] Carvalho,Duarte Anabela, high efficiency ground source heat pump
203
systems for sustainable building space conditioning, Tese de
204
Doutoramento em Sistemas Sustentáveis de Energia. Coimbra ( 2015).
205
206
\[4\]<https://www.nrcan.gc.ca/sites/oee.nrcan.gc.ca/files/pdf/publications/infosource/pub/home/heating-heat-pump/booklet.pdf>
207
208
\[5\] <http://industrialheatpumps.nl/nl/>
209
210
\[6\] <https://www.delcohvac.com/types-of-heat-pumps/>
211
212
\[7\] Gagneja1, Pundhir, Heat Pumps and Its Applications, Int’l Journal
213
of Advances in Chemical Engg., & Biological Sciences (IJACEBS) Vol. 3,
214
Issue 1 (2016).
215
216
Trabalho elaborado por:
217
218
Adriana Moreira
219
220
Daniela Moreira