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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 >
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    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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