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Bomba de calor.

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DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA DE ENTRADA, CALOR PRODUCIDO Y EFICIENCIA DE LA BOMBA DE CALOR PARA Evaporador de agua y Evaporador de aire, REPRESENTACIÓN DE LAS CURVAS DE EFICIENCIA Y CALOR PRODUCIDO PARA DIFERENTES TEMPERATURAS DE SALIDA DEL AGUA DEL CONDE

Agregado: 29 de AGOSTO de 2000 (Por ) | Palabras: 551 | Votar! | Sin Votos | 1 comentario - Leerlo | Agregar Comentario
Categoría: Apuntes y Monografías > Electrónica >
Material educativo de Alipso relacionado con Bomba calor
  • Calorimetria:
  • Obras de María Luisa Bombal: El árbol.
  • Educacion Fisica-Entrada en calor: Apunte teorico de estudio de Educacion Fisica de la EEMN° 2 Berisso-Bs.As.-Argentina

  • Enlaces externos relacionados con Bomba calor

    E.T.S.I. INDUSTRIALES DE MADRID

    CÁTEDRA DE TERMODINÁMICA

    BOMBA DE CALOR

    Madrid, mayo de 1998

    Bomba de Calor

    1.1

    Determinación de la potencia de entrada, calor producido y eficiencia de la bomba de calor para:

            Evaporador de agua

            Evaporador de aire

    Calcularemos previamente la constante C que dará los Julios consumidos para que se realice una revolución:

    C = =

    Se selecciona un caudal del 50% en el condensador, y se toman las siguientes medidas:

    AGUA
    AIRE

    t (s/rev)

    29,9

    30,6

    t9 (C)

    50,05

    50,05

    t7 (C)

    16,6

    16

    c (g/s)

    10

    10

    Sabemos, además, que: Cp = 4,180 (J/gC).

    Con estos datos determinaremos los valores característicos de los dos tipos de evaporadores.

    Evaporador de agua

            Potencia de entrada:

    = = = w

            Calor producido

    = = = w

            Eficiencia

    e = = =

    Evaporador de aire

            Potencia de entrada:

    = = = w

            Calor producido

    = = = w

            Eficiencia

    e = = =

    1.2

    Representación de las curvas de eficiencia y calor producido para diferentes temperaturas de salida del agua del condensador (t9):

    Para realizar los cálculos utilizaremos el evaporador de aire (), e iremos reduciendo el caudal en el condensador sucesivamente.

    Obtenemos las siguientes medidas:

    100%

    75%

    50%

    25%

    t (s/rev)

    36,9

    34,2

    30,4

    28,8

    t9 (C)

    35

    40

    50

    57

    t7 (C)

    16

    16,4

    16,8

    17,8

    c (g/s)

    20

    15

    10

    5

    100%

    = = = w

    = = = w

    e = = =

    75%

    = = = w

    = = = w

    e = = =

    50%

    = = = w

    = = = w

    e = = =

    25%

    = = = w

    = = = w

    e = = =

    A continuación representamos la gráfica :

    t9

    1588,40

    35

    1479,72

    40

    1387,76

    50

    819,28

    57



    Y la gráfica e:

    e

    t9

    2,714

    35

    2,343

    40

    1,953

    50

    1,092

    57



    1.3

    Representación de un ciclo real en los diagramas p-h y t-s:

    Ajustamos el caudal del condensador al 50%, y seleccionamos el evaporador de aire ().

    Tomamos los siguientes datos:

    =

    =

    = =

    t1 = 12C

    t2 = 66C

    t3 = 43,5C

    t4 = 8,5C

    Y las presiones absolutas que se representan en los diagramas:

    Pabsoluta = Pmanométrica + Patmosférica

    Pabsoluta1 = + = + =

    Pabsoluta2 = + = + =


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