Tecnología Energética (G.I.T.I.)

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Tecnología Energética (G.I.T.I.)"

Transcripción

1 Tecnología Energética (G.I.T.I.) T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión Las trasparencias son el material de apoyo del profesor para impartir la clase. No son apuntes de la asignatura. Al alumno le pueden servir como guía para recopilar información (libros, ) y elaborar sus propios apuntes Departamento: Area: Ingeniería Eléctrica y Energética Máquinas y Motores Térmicos CARLOS J RENEDO renedoc@unican.es Despachos: ETSN / ETSIIT S- 8 Tlfn: ETSN 9 0 / ETSIIT T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Introducción.- Refrigeración por Compresión.- Bibliografía.- Introducción (I) Para transportar calor desde un foco a baja temperatura a otro a alta temperatura es necesario aportar energía Interviene un fluido, refrigerante, que sufre una serie de transformaciones termodinámicas. Cada refrigerante tiene un comportamiento definido y diferente Los ciclos evitan la reposición continua del refrigerante Los métodos empleados para la producción de frío con aplicaciones industriales se basan en dos sistemas: el ciclo de compresión del vapor el ciclo de absorción

2 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Introducción (II) No se hace frío, se retira calor T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (I) Diagrama característico de un refrigerante P absoluta Los manómetros marcan P relativas Líquido Vapor húmedo Vapor

3 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (II) Basado en los cambios de estado (líquido-vapor y vapor-líquido) de una sustancia (fluido refrigerante) Compresión Condensación Expansión Evaporación T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (II) Basado en los cambios de estado (líquido-vapor y vapor-líquido) de una sustancia (fluido refrigerante) Compresión Condensación Expansión Evaporación q e q c w c

4 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (III) Subenfriamiento: salida del condensador, asegura líquido en la Val. Exp. Recalentamiento: salida del evaporador, asegura vapor en el Comp. Tamaño del Cond Q Cond Q Cond Subenfriamiento Recalentamiento Q Evap W Comp 7 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (IV) Un intercambiador de calor auxiliar puede realizar simultáneamente el subenfriamiento y el recalentamiento Condensador Condensador Q FC W Q FF Compresor Int. Cal Evaporador Evaporador Qint m (h h ) m (h h ) 8

5 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (V) Un intercambiador de calor auxiliar puede realizar simultáneamente el subenfriamiento y el recalentamiento Líquido Q C T Intercamb. de calor W C Vapor Este sistema no mejora necesariamente el rendimiento del ciclo Q E Vol Tamaño Comp 9 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (V) Un intercambiador de calor auxiliar puede realizar simultáneamente el subenfriamiento y el recalentamiento Este sistema no mejora necesariamente Líquido el rendimiento del ciclo Q C T W C Intercamb. de calor Vapor Este sistema no mejora necesariamente el rendimiento del ciclo Q E Vol Tamaño Comp 0

6 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (VI) Ciclo real: Con pérdidas de presión en condensador y evaporador La compresión no es isoentrópica La expansión no es isoentálpica Q Cond Cond. con p Comp. sin S cte W Cond Exp. sin h cte Evap. con p T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (VII) Rango de Tª de evaporación C LBP (MBP) LBP (Baja temperatura de evaporación) MBP(Media temperatura de evaporación) HBP (Alta temperatura de evaporación) HBP - C ±0 C -0 C ±0 C + C ±0 C

7 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (VIII) T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (IX) Los límites de funcionamiento de un equipo son: En el evaporador: la T de la cámara > T del refrig En el condensador: la T ambiente < T del refrig El rendimiento del ciclo de compresión se calcula Con las energías y los calores; El calor extraído de la cámara es: (h -h ) (kj/kg) Condensador El calor cedido al exterior es: (h h ) (kj/kg) El trabajo útil del compresor es: (h h ) (kj/kg) estos valores se obtienen del diagrama, ó de las tablas Q FF Evaporador Q FC W Compresor

8 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (X) Análisis Termodinámico (I): p a b Etapa de compresión (-) s v w w admisión (b ) impulsión ( a) p v p w ( a b) v cte v 0 w comp ( ) w Ciclo Comp si (S cte) q 0 P.P.T. q u w p v u u p v u u u h h P.P.T. Etapa de condensación (-) h h q du dw du p dv u u p (v v ) p p Valores por kg de masa T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XI) Análisis Termodinámico (II): P.P.T. Etapa de expansión (-) sin área no hay posibilidad de intercambio térmico q u w q 0 u w du dw u u p v p v u p v u p v h h P.P.T. Etapa de evaporación (-) h h q du dw du p dv u u p (v v ) p p

9 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XII) COP (COefficient of Performance) Calor Extraido (h h ) COP Trabajo Compresor (h h ) En función de las temperaturas del ciclo, puede ser superior a EER (Energy Efficiency Ratio) EER Capacidad Frigorífica (BTUh) Potencia Compresor (W) En aire acondicionado puede ser superior a SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) El EER durante un periodo de tiempo EER, COP.000 BTU / 9 W,h IPLV (Integrated Part Load Value) Considera cargas parciales de la máquina IPLV 0,0 COP 00% 0, COP7% 0, COP0% 0, COP% 7 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XIII) El COP disminuye al: Aumentar la T cond Disminuir T evap W C - Q E W C - Q E 8

10 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XIV) Standar ARI 0/90 para considerar cargas parciales % Capacidad frigorífica Tª del Agua del condensador (ºC) Tª del aire del condensador (ºC) 00 9, 7,9,7 0 8, 8, 8,,8 0 8,,8 9 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XV) Sistema simple con acumulador/separador de alta presión Acumulador Condensador Evaporador Compresor La válvula siempre se alimenta con líquido El sobrante de fluido refrigerante se deposita en forma de líquido en el acumulador, por lo que la máquina puede funcionar sinqueseelevelapresión de máxima 0

11 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XVI) Sistema simple con ejector como dispositivo de expansión Condensador Ejector Compresor 9 Separador 9 El ejector acelera líquido a AP; traslada momento de ese flujo al de la salida del evaporador; por último, recupera presión en un difusor Aumenta el salto entálpico en el evaporador y reduce el trabajo del compresor, por lo que mejora el COP 8 Evaporador 7 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XVI) Condensador Sistema simple con ejector como dispositivo de expansión 8 Q COP W 9 Evap Comp Ejector 9 (h (h 8 7 Evaporador Evap Comp Compresor Separador 7 (-7) 7 El ejector acelera líquido a AP; traslada momento de ese flujo al de la salida del evaporador; por último, recupera presión en un Cond. (-) difusor Aumenta el salto entálpico en el evaporador y reduce el trabajo del compresor, por lo que mejora el COP Comp. (-) Evap. (7-8)

12 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XVII) Sistema sobrealimentado Condensador Compresor Necesita de un acumulador de alta y otro de baja Permite diferente flujo de refrigerante por evaporador y compresor, que es el que determina las presiones 7 8 Evaporador T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XVII) Sistema sobrealimentado Condensador Compresor COP W Q Comp Evap W Bomba (h Comp Necesita de un acumulador de alta y otro de baja Supuesto que en el acumulador no hay pérdida de presión ( ) (h 8 7 (h Bomba Permite diferente flujo de refrigerante por evaporador y compresor, que es el que determina las presiones 7 Evap 7 Evaporador Supuesto que la bomba apenas incrementa la presión ( 7) Evap. (7-8)

13 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XVIII) Sistema para licuefacción de gases Condensador Compresor Para licuar gases de usos criogénicos tales como: He (-8ºC) H (-80ºC) N (-7ºC) Separador Int. Cal 7 0 Entrada de gas 0 Salida de líquido T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XVIII) Sistema para licuefacción de gases Condensador Compresor Int. Cal Separador 7 0 Entrada de gas Para Necesita licuar degases un acumulador de usos criogénicos de alta y otrotales de baja como: Permite He (-8ºC) diferente flujo de refrigerante H (-80ºC) por evaporador y compresor, N (-7ºC) que es el que determina las presiones 0 Salida de líquido 0 7 0

14 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XIX) Sistema en Cascada 7 Para reducir el trabajo de la compresión, se pueden usar dos refrigerantes, uno adaptado a bajas Tª yotroaaltas 8 W cphp T Cond Baja T Evap Alta Evap W cplp m m Baja Baja Q h (h Cond Baja CondBaja Q m h ) m Evap Alta Alta Alta h (h Evap Alta h 8 ) COP W Q CompBP EvapBP W CompAP (h (h CompBP (h EvapBP CompAP 7 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XIX) Q FC Sistema en Cascada 7 Cond. Alta Tª Alta Tª W CHP Comp. A.P. 7 8 Ev. Alta Tª 8 W cphp Q FF Q FC Q Cond Baja Q Evap Alta Evap W cplp Baja Tª Cond. Baja Tª W CLP Comp. B.P. m m Baja Baja Q h (h Cond Baja CondBaja Q m h ) m Evap Alta Alta Alta h (h Evap Alta h 8 ) COP W Q CompBP EvapBP W CompAP (h (h hevap. ) m Baja Tª CompBP (h EvapBP Q FF CompAP 8

15 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XX) Dos etapas de compresión con refrigeración intermedia Condensador Comp AP T entrefaux T salrefaux m RefAux Ref. Aux Comp BP Evaporador m Ref Q Re faux m Re f (h h ) m Re faux Cp Re faux (T entre faux T salre faux ) 9 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXI) Dos etapas de compresión con refrigeración intermedia W CAlta Tmax Refrigeración W CBaja 0

16 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXI) Dos etapas de compresión con refrigeración intermedia W CAP W CBP W C T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XX!!) Dos etapas de compresión con inyección de refrigeración de líquido Condensador m Ref Cond 7 La inyección consigue una refrigeración C AP Separador de líquido C BP Evaporador m Ref Eva Q Evap m Re f Eva h Eva

17 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXII) Dos etapas de compresión con inyección de refrigeración de líquido W CAlta m Ref Cond 7 Inyección m Ref Eva W CBaja COP W Q CompBP Evap W CompAP (h (h CompBP (h 7 Evap CompAP T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXIII) Dos etapas de compresión con inyección total de refrigerante líquido Condensador C AP Separador de líquido C BP Evaporador

18 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXIII) Dos etapas de compresión con inyección de refrigeración de líquido Inyección total T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXIII) Dos etapas de compresión con inyección de refrigeración de líquido Inyección parcial

19 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXIV) Doble compresión con subenfriamiento Condensador C AP Separador de líquido C BP Evaporador 7 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXIV) Doble compresión con subenfriamiento 8

20 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXV) Doble compresión con subenfriamiento Condensador C AP 7 Separador de líquido C BP Evaporador 9 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXV) Doble compresión con subenfriamiento 7 0

21 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXVI) Doble evaporación Condensador 7 C AP Evaporador Alta C BP Evaporador Baja T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXVI) Doble evaporación 7

22 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXVII) Ciclo Simple con Dos Evaporadores (I) Toda la superficie del condensador disipa calor siempre cuando una sola cámara ON Condensador La Válvula - debe estar preparada para funcionar con vapor y no con líquido, y ajustar su valor al de la salida del Evap. de baja V. Exp. Evaporador Alta Evaporador Baja Mezcla T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXVII) Ciclo Simple con Dos Evaporadores (I) Toda la superficie del condensador disipa calor siempre cuando una sola cámara ON Condensador Evaporador Alta V. Exp. La Válvula - debe estar preparada para funcionar con vapor y no con líquido, y ajustar su valor al de la salida del Evap. de baja Ev. Alta Evaporador Baja Mezcla Ev. Baja Mezcla Q COP EvapBP W Q Comp EvapAP (h h ) m (h EvapBP (h Comp EvapAP

23 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXVIII) Toda la superficie del Condensador disipa calor Ciclo Simple con Dos Evaporadores (II) cuando solo la cámara de baja está ON Condensador Evaporador Alta Compresor El evaporador de alta tiene un flujo reducido, y no se logra la evaporación de todo el refrigerante que lo atraviesa El evaporador de baja siempre tiene circulación de refrigerante 7 7 Evaporador Baja Mezcla T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXVIII) Condensador Ciclo Simple con Dos Evaporadores (II) Toda la superficie del Condensador disipa calor cuando solo la cámara de baja está ON 7 Mezcla Evaporador Alta 7 Compresor Evaporador Baja Ev. Alta (-) El evaporador de alta tiene un flujo reducido, y no se logra la evaporación de todo el refrigerante que lo atraviesa El evaporador de baja siempre tiene circulación de refrigerante 7 7 Ev. Baja (7-) Q COP EvapBP W Q Comp EvapAP (h h 7 ) m (h EvapBP (h Comp EvapAP

24 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXIX) Ciclo Simple con Dos Evaporadores (III) Toda la superficie del condensador disipa calor siempre cuando una sola cámara ON Condensador El compresor de alta debe funcionar cuando al menos una cámara esté ON Mezcla Evaporador Alta Evaporador Baja 7 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXIX) Ciclo Simple con Dos Evaporadores (III) Ev. Alta Mezcla Ev. Baja Q COP W EvapBP CompBP Q W EvapBP CompAP (h (h EvapBP CompBP (h (h EvapBP CompAP 8

25 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXX) Ciclo Simple con Dos Evaporadores (IV) Toda la superficie del condensador disipa calor siempre cuando una sola cámara ON Condensador Mezcla Evaporador Alta Evaporador Baja 9 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXX) Ciclo Simple con Dos Evaporadores (IV) Mezcla Ev. Alta Ev. Baja Q COP W EvapBP CompBP Q W EvapBP CompAP (h (h EvapBP CompBP (h (h EvapBP CompAP 0

26 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXI) T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXII) Refrigerante T Cond. Comp T Evap. C.O.P.

27 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXIII) P Descarga p descarga Espacio muerto reexpandido p admisión Admisión v admisión Espacio muerto v desplazado Vol PMS v cilindro V PMI T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXIV)

28 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXIV) Varios Ciclos T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXIV) Ciclo AT Refrigerante BT Ciclo BT Refrigerante AT Tuberías

29 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXIV) Ciclo AT Refrigerante BT Ciclo BT Refrigerante AT Tuberías 7 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXV) 8

30 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXVI) Refrigerantes Varios ciclos 9 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXVI) 0

31 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXVII) T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXVIII)

32 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXIX) Refrigerante T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXIX)

33 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXX) Valores del ciclo T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXX) Dibujar el ciclo

34 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXXI) Infor. del ciclo 7 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXXI) Ptos del ciclo 8

35 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXXI) 9 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXXII) Refrigerante 70

36 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXXII) 7 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXXII) 7

37 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXXIII) Análisis de Ciclos 7 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXXIV) Valores del Ciclo 7

38 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXXIV) Auxiliar 7 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXXIV) Ptos Ciclo 7

39 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXXIV) 77 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión Un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor funciona con R entre las temperaturas de saturación de -0ºC en el evaporador y,ºc en el condensador. Calcular la capacidad de refrigeración, el coeficiente de operación (COP) y el cociente entre la potencia consumida por el compresor en hp y la capacidad de refrigeración en ton si el flujo másico de refrigerantes es de 0, kg/s. Calcular el calor desprendido en el condensador y la T a la salida del compresor 78

40 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión Un ciclo ideal de refrigeración por compresión del problema anterior experimenta los siguientes cambios: El refrigerante a la salida del evaporador está recalentado hasta -0ºC El refrigerante a la salida del condensador está subenfriado hasta 0ºC El compresor tiene un rendimiento adiabático del 80% Calcular la capacidad de refrigeración real y el COP Calcular el calor desprendido en el condensador y la T a la salida del compresor 79 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión Un ciclo de dos etapas de refrigeración sustituye al ciclo del problema. Calcular la capacidad de refrigeración y el COP y comparar los resultados con los del problema. Utilizar un caudal másico en el ciclo de baja de de 0, kg/s Calcular el calor desprendido en el condensador y la T a la salida del compresor 80

41 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión Se desea producir una potencia frigorífica de 0 kw en un ciclo de refrigeración por compresión simple donde se utiliza un gas R-. La temperatura de saturación a la que está evacuando el condensador calor son 0ºC. La temperatura de saturación a la que está absorbiendo calor el evaporador son -0ºC. Si la potencia aplicada al. compresor es de 9 kw, determinar el COP del ciclo y el rendimiento del compresor 8 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión Se desea producir una potencia frigorífica de kw en un ciclo de refrigeración por compresión simple con refrigerante R-. La temperatura a la que está evacuando el condensador calor son 0ºC. La temperatura a la que está absorbiendo calor el evaporador son -0ºC. Determinar: a) Identificar todos los puntos significativos sobre el diagrama p-h b) Potencia eléctrica del compresor si tiene un rendimiento del 70%. c) COP del ciclo de refrigeración. Pto. S Temp. (ºC) Presión (bar) Entalpía (kj/kg) 8

42 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXXIV) Ciclo Transcrítico (CO ) (I) Con refrigerantes con T crit (CO ºC) Si la T ext es elevada, no es posible condensar Se enfría el gas a p cte ( ) El líquido aparece en la etapa de expansión Tiene bajo rendimiento Para evitar altas temperaturas de descarga en la compresión se debe realizar un ciclo de dos etapas o en cascada 8 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXXIV) Ciclo Transcrítico (CO ) (I) Con refrigerantes con T crit (CO ºC) Si la T ext es elevada, no es posible condensar Se enfría el gas a p cte ( ) El líquido aparece en la etapa de expansión T = ºC Tcrit = 0,98ºC T E = -0ºC p = 0 MPa T = 8,ºC Tiene bajo rendimiento Para evitar altas temperaturas de descarga en la compresión se debe realizar un ciclo de dos etapas o en cascada 8

43 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión T E = -0ºC.- Refrigeración por Compresión (XXXXIV) Ciclo Transcrítico (CO ) (I) T = ºC Con refrigerantes con T crit (CO ºC) Si la T ext es elevada, η isocomp = 0,7 no es posible condensar Se enfría el gas a p cte ( ) El líquido aparece en la etapa de expansión T = 8,ºC T = ºC Tcrit = 0,98ºC T E = -0ºC p = 0 MPa T = 8,ºC Tiene bajo rendimiento COP =,77 Para evitar altas temperaturas de descarga en la compresión se debe realizar un ciclo de dos etapas o en cascada 8 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXXV) T = 8ºC Ra T =,ºC T E = -0ºC COP =,8 8

44 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXXV) Two Stage Cicle T = ºC T = 0,ºC p = 0 MPa T E = -0ºC COP =,78 87 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión.- Refrigeración por Compresión (XXXXV) Two Stage Cicle T = 8ºC T =,8ºC Ra R7 T E = -0ºC 88

45 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión Bibliografía del Tema Frío Industrial P. C. Koelet E. Torrella La Producción de Frío Ejercicios de Producción de Frío Fundamentos de Refrigeración Ed: ATECYR J.M Pinazo; Cálculos en Instalaciones Frigoríficas S. Aroca, A. Mayoral, Tecnología Frigorífica 89 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión Bibliografía del Tema ASHRAE HANDBOOKS (CD`s) Fundamentals; Cap Refrigeration; Cap Climatización con Gas Natural Sistemas de Absorción y Compresión Gas Natural Revistas nacionales: El Instalador Montajes e Instalaciones 90

46 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión 9 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión 9

47 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión 9 T...- Ciclos de Refrigeración por Compresión Instalación Refrigerantes Ciclos Balance Térmico Tuberías 9

T1.- Producción de Frío. T1.- Producción de Frío

T1.- Producción de Frío. T1.- Producción de Frío Tecnología T.- Producción Frigorífica de Frío(I.I.) Las trasparencias son el material de apoyo del profesor para impartir la clase. No son apuntes de la asignatura. Al alumno le pueden servir como guía

Más detalles

Termotecnia y Mecánica de Fluidos (DMN) Mecánica de Fluidos y Termodinámica (ITN) TD. T6.- Ciclos de Refrigeración

Termotecnia y Mecánica de Fluidos (DMN) Mecánica de Fluidos y Termodinámica (ITN) TD. T6.- Ciclos de Refrigeración Termotecnia y Mecánica de Fluidos (DMN) Mecánica de Fluidos y Termodinámica (ITN) TD. T6.- Ciclos de Refrigeración Las trasparencias son el material de apoyo del profesor para impartir la clase. No son

Más detalles

T1.- Producción de Frío

T1.- Producción de Frío Frío Industrial T1.- y Producción Aire Acondicionado de Frío (I.T.I.) T1.- Producción de Frío Las trasparencias son el material de apoyo del profesor para impartir la clase. No son apuntes de la asignatura.

Más detalles

T4.- BOMBA DE CALOR. Frío Industrial y Aire Acondicionado (I.T.I.) T4.- Bomba de Calor

T4.- BOMBA DE CALOR. Frío Industrial y Aire Acondicionado (I.T.I.) T4.- Bomba de Calor BOMBA DE Frío Industrial y Aire Acondicionado (I.T.I.) T4.- Bomba de Calor Las trasparencias son el material de apoyo del profesor para impartir la clase. No son apuntes de la asignatura. Al alumno le

Más detalles

T7 CICLOS DE REFRIGERACION

T7 CICLOS DE REFRIGERACION 1.- Introducción 2.- Refrigeración por compresión 3.- Refrigeración por absorción 4.- Bombas de calor 5.- Otros ciclos de refrigeración 1.- Introducción ; Son máquinas térmicas inversas Son ciclos en los

Más detalles

Problema 1. Problema 2

Problema 1. Problema 2 Problemas de clase, octubre 2016, V1 Problema 1 Una máquina frigorífica utiliza el ciclo estándar de compresión de vapor. Produce 50 kw de refrigeración utilizando como refrigerante R-22, si su temperatura

Más detalles

ANALISIS TEORICO DE SISTEMAS DE REFRIGERACION BOOSTER CON R744

ANALISIS TEORICO DE SISTEMAS DE REFRIGERACION BOOSTER CON R744 ANALISIS TEORICO DE SISTEMAS DE REFRIGERACION BOOSTER CON R744 Jesús Catalán Gil Daniel Sánchez Ramón Cabello Rodrigo Llopis Laura Nebot Andrés Grupo de Ingeniería Térmica (www.git.uji.es) www.atecyr.org

Más detalles

Tema 1: Instalaciones y máquinas hidráulicas y Térmicas. Bloque 3: Producción de frío Grupo 1. Fundamentos de la producción de.

Tema 1: Instalaciones y máquinas hidráulicas y Térmicas. Bloque 3: Producción de frío Grupo 1. Fundamentos de la producción de. Master en Ingeniería Industrial 2º cuatrimestre Bloue 3: Producción de frío Grupo Instalaciones y máuinas hidráulicas y Térmicas Tema : Fundamentos de la producción de frío por compresión Grupo de Termotecnia

Más detalles

PROBLEMAS PROPUESTOS DE TECNOLOGÍA FRIGORÍFICA

PROBLEMAS PROPUESTOS DE TECNOLOGÍA FRIGORÍFICA PROBLEMAS PROPUESTOS DE TECNOLOGÍA FRIGORÍFICA Versión 1.1 (octubre 2017) Juan F. Coronel Toro (http://jfc.us.es) Problema 1 Una máquina frigorífica utiliza el ciclo estándar de compresión de vapor. Produce

Más detalles

Aire Acondicionado (I.I.)

Aire Acondicionado (I.I.) Aire Acondicionado (I.I.) T4.- Métodos de Producción de Frío en A.A. Las trasparencias son el material de apoyo del profesor para impartir la clase. No son apuntes de la asignatura. Al alumno le pueden

Más detalles

Tema 12: Circuito frigorífico y bombas de calor Guion

Tema 12: Circuito frigorífico y bombas de calor Guion Guion 1. Máquina frigorífica de compresión. 2. Elementos fundamentales de un circuito frigorífico. 3. Máquinas frigoríficas de absorción. 4. Diagrama general de una máquina frigorífica. 4.1 Foco caliente,

Más detalles

Ingeniería Térmica y de Fluidos (II)

Ingeniería Térmica y de Fluidos (II) Ingeniería Térmica y de Fluidos II) T9.- Superficies Ampliadas de Sección Transversal Cte Las trasparencias son el material de apoyo del profesor para impartir la clase. No son apuntes de la asignatura.

Más detalles

Tema 4. Máquinas Térmicas III

Tema 4. Máquinas Térmicas III Asignatura: Tema 4. Máquinas Térmicas III 1. Máquinas Frigoríficas 2. Ciclo de refrigeración por compresión de vapor 3. Ciclo de refrigeración por absorción 4. Ciclo de refrigeración por compresión de

Más detalles

PROBLEMAS DE TERMODINAMICA /TECNIA

PROBLEMAS DE TERMODINAMICA /TECNIA TEMA 1 1. Calcular el exponente de una politrópica que pasa por dos estados cuya relación de volúmenes es (v 2 /v 1 = 10), y cuyas presiones son de (p 1 = 16bar, p 2 = 1bar) 2. Se comprime aire adiabáticamente

Más detalles

BLOQUE 2: Máquinas de Fluidos Compresibles

BLOQUE 2: Máquinas de Fluidos Compresibles Las trasparencias son el material de apoyo del profesor para impartir la clase. No son apuntes de la asignatura. Al alumno le pueden servir como guía para recopilar información (libros, ) y elaborar sus

Más detalles

FICHA DE RED Nº 5.06 EL CONDENSADOR

FICHA DE RED Nº 5.06 EL CONDENSADOR Definición El condensador está localizado en la parte delantera del vehículo, entre los electroventiladores axiales y el radiador de refrigeración motor. Tiene por función evacuar el calor absorbido por

Más detalles

T1.- Producción de Frío

T1.- Producción de Frío Frío Industrial T1.- y Producción Aire Acondicionado de Frío (I.T.I.) T1.- Producción de Frío Las trasparencias son el material de apoyo del profesor para impartir la clase. No son apuntes de la asignatura.

Más detalles

Tecnología Frigorífica (Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales) Primer parcial. 23 de noviembre de Nombre:

Tecnología Frigorífica (Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales) Primer parcial. 23 de noviembre de Nombre: Primer parcial. 23 de noviembre de 2016 Teoría 1. Complete las siguientes afirmaciones: El valor del COP de una bomba de calor de Carnot puede valer como máximo y como mínimo. En los evaporadores alimentados

Más detalles

Escuela de Ingenieros School of Engineering

Escuela de Ingenieros School of Engineering TIEMPO: 45 minutos. TEORÍA (0 puntos) Lea las 0 cuestiones y escriba dentro de la casilla a la derecha de cada cuestión V si considera que la afirmación es verdadera, o F si considera que es falsa. Las

Más detalles

Tecnología Energética (G.T.I.)

Tecnología Energética (G.T.I.) Departamento: Area: Ingeniería Eléctrica y Energética Máquinas y Motores Térmicos CARLOS J RENEDO renedoc@unican.es Despacho: ETSN 236 / ETSIIT S-3 28 http://personales.unican.es/renedoc/index.htm Tlfn:

Más detalles

Cuestión 1. (10 puntos)

Cuestión 1. (10 puntos) ASIGNAURA GAIA CURSO KURSOA ERMODINÁMICA 2º eoría (30 puntos) IEMPO: 45 minutos FECHA DAA + + = Cuestión 1. (10 puntos) Lea las 15 cuestiones y escriba dentro de la casilla a la derecha de cada cuestión

Más detalles

3. Indique cuáles son las ecuaciones de estado térmica y energética que constituyen el modelo de sustancia incompresible.

3. Indique cuáles son las ecuaciones de estado térmica y energética que constituyen el modelo de sustancia incompresible. TEORÍA (35 % de la nota) Tiempo máximo: 40 minutos 1. Enuncie la Primera Ley de la Termodinámica. 2. Represente esquemáticamente el diagrama de fases (P T) del agua; indique la posición del punto crítico,

Más detalles

Tecnología Frigorífica (Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales) Primera convocatoria. 24 de enero de Nombre: Cuestiones

Tecnología Frigorífica (Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales) Primera convocatoria. 24 de enero de Nombre: Cuestiones Nombre: Cuestiones 1. Complete las siguientes afirmaciones: El mide el potencial de calentamiento atmosférico de un gas refrigerante. El reglamento obliga al cálculo del impacto sobre el calentamiento

Más detalles

Aplicaciones con CO2 en Refrigeración Comercial

Aplicaciones con CO2 en Refrigeración Comercial Aplicaciones con CO2 en Refrigeración Comercial Ibon Vadillo Rodríguez Key Account Manager Oscar Fernández Application Manager www.atecyr.org www.fenercom.com Índice Aplicaciones CO 2 1 Primeros Sistemas

Más detalles

T10.- Otros Ciclos de Producción de Frío

T10.- Otros Ciclos de Producción de Frío 10.- ecnología Otros Ciclos nergética de Producción (G.I..I.) de Frío Las trasparencias son el material de apoyo del profesor para impartir la clase. No son apuntes de la asignatura. Al alumno le pueden

Más detalles

1 TERMODINAMICA Departamento de Física - UNS Carreras: Ing. Industrial y Mecánica

1 TERMODINAMICA Departamento de Física - UNS Carreras: Ing. Industrial y Mecánica TERMODINAMICA Departamento de Física - UNS Carreras: Ing. Industrial y Mecánica Trabajo Práctico N : PROCESOS Y CICLOS DE POTENCIA DE VAPOR Procesos con vapor ) En un cierto proceso industrial se comprimen

Más detalles

PRÁCTICA Nº 4 ESTUDIO ENERGÉTICO EN UNA INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN POR EYECCIÓN DE VAPOR

PRÁCTICA Nº 4 ESTUDIO ENERGÉTICO EN UNA INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN POR EYECCIÓN DE VAPOR PRÁCTICA Nº 4 ESTUDIO ENERGÉTICO EN UNA INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN POR EYECCIÓN DE VAPOR 1.-INTRODUCCIÓN El ciclo de eyección de vapor se puede diferenciar en tres partes: termo compresión, ciclo de

Más detalles

1. Señale como verdadero (V) o falso (F) cada una de las siguientes afirmaciones. (Cada acierto = +1 punto; fallo = 1 punto; blanco = 0 puntos)

1. Señale como verdadero (V) o falso (F) cada una de las siguientes afirmaciones. (Cada acierto = +1 punto; fallo = 1 punto; blanco = 0 puntos) Universidad de Navarra Nafarroako Unibertsitatea Escuela Superior de Ingenieros Ingeniarien Goi Mailako Eskola ASIGNATURA GAIA CURSO KURTSOA TERMODINÁMICA 2º NOMBRE IZENA FECHA DATA 15/09/07 Teoría (40

Más detalles

Tema 3. Máquinas Térmicas II

Tema 3. Máquinas Térmicas II Asignatura: Tema 3. Máquinas Térmicas II 1. Motores Rotativos 2. Motores de Potencia (Turbina) de Gas: Ciclo Brayton 3. Motores de Potencia (Turbina) de Vapor: Ciclo Rankine Grado de Ingeniería de la Organización

Más detalles

FICHA DE RED Nº 5.07 EL EVAPORADOR

FICHA DE RED Nº 5.07 EL EVAPORADOR Definición El evaporador se encuentra localizado en el conjunto de distribución de trampillas, después del impulsor y antes del radiador de calefacción. El evaporador del circuito frigorífico es un intercambiador

Más detalles

PROBLEMARIO No. 3. Veinte problemas con respuesta sobre los Temas 5 y 6 [Segunda Ley de la Termodinámica. Entropía]

PROBLEMARIO No. 3. Veinte problemas con respuesta sobre los Temas 5 y 6 [Segunda Ley de la Termodinámica. Entropía] Universidad Simón olívar Departamento de Termodinámica y Fenómenos de Transferencia 7-Julio-007 TF - Termodinámica I Prof. Carlos Castillo PROLEMARIO No. Veinte problemas con respuesta sobre los Temas

Más detalles

TECNOLOGIA DE LA ENERGIA TERMICA

TECNOLOGIA DE LA ENERGIA TERMICA TECNOLOGIA DE LA ENERGIA TERMICA REFRIGERACION Mariano Manfredi Tecnología de la Energía Térmica 1 REFRIGERACION Indice 1. Objetivos 2. Alcance 3. Desarrollo Métodos de refrigeración Ciclo simple Ciclo

Más detalles

MÁQUINAS HIDRÁULICAS Y TÉRMICAS TURBOMÁQUINAS TÉRMICAS

MÁQUINAS HIDRÁULICAS Y TÉRMICAS TURBOMÁQUINAS TÉRMICAS 1. LA MÁQUINA TÉRMICA MÁQUINA DE FLUIDO: Es el conjunto de elementos mecánicos que permite intercambiar energía mecánica con el exterior, generalmente a través de un eje, por variación de la energía disponible

Más detalles

Termotecnia y Mecánica de Fluidos (DMN) Mecánica de Fluidos y Termodinámica (ITN) TD. T7.- Psicrometría

Termotecnia y Mecánica de Fluidos (DMN) Mecánica de Fluidos y Termodinámica (ITN) TD. T7.- Psicrometría Termotecnia y ecánica de Fluidos (DN ecánica de Fluidos y Termodinámica (ITN TD. T7.- Psicrometría Las trasparencias son el material de apoyo del profesor para impartir la clase. No son apuntes de la asignatura.

Más detalles

HOJA DE CALCULO VALORES FUNDAMENTALES PARA EL DIMENSIONAMIENTO Y ANÁLISIS DEL EQUIPO

HOJA DE CALCULO VALORES FUNDAMENTALES PARA EL DIMENSIONAMIENTO Y ANÁLISIS DEL EQUIPO HOJA DE CALCULO BALANCE ENERGÉTICO DE UN CIRDUITO FRIGORÍFICO DATOS: Potencia frigorífica (Calculada según necesidades): Frig/h Condiciones de funcionamiento: Condensador: Tipo de condensador (Aire/Agua):

Más detalles

1. (a) Enunciar la Primera Ley de la Termodinámica.

1. (a) Enunciar la Primera Ley de la Termodinámica. ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS Universidad de Navarra Examen de TERMODINÁMICA Curso 2000-2001 Troncal - 7,5 créditos 7 de febrero de 2001 Nombre y apellidos NOTA TEORÍA (30 % de la nota) Tiempo máximo:

Más detalles

1. La variación de entropía de un fluido que circula por un compresor irreversible refrigerado puede ser negativa.

1. La variación de entropía de un fluido que circula por un compresor irreversible refrigerado puede ser negativa. ASIGNAURA GAIA ermodinámica 2º CURSO KURSOA eoría (30 puntos) IEMPO: 45 minutos UILICE LA ÚLIMA CARA COMO BORRADOR eoría 1 (10 puntos) FECHA DAA + + = Lea las 10 cuestiones y escriba dentro de la casilla

Más detalles

UNIDAD II: CICLOS DE POTENCIA DE VAPOR

UNIDAD II: CICLOS DE POTENCIA DE VAPOR UNIDAD II: CICLOS DE POTENCIA DE VAPOR 1. Expansion isotermica. Expansion adiabatica 3. Compresion isotermica 4. Compresión adiabatica ETAPAS DEL CICLO DE CARNOT 1. Expansión isotérmica. Expansión adiabática

Más detalles

FUNDAMENTOS SISTEMAS TRITÉRMICOS EYECCION

FUNDAMENTOS SISTEMAS TRITÉRMICOS EYECCION SISTEMAS TRITÉRMICOS EYECCION LAS MÁQUINAS DE EYECCIÓN FUNDAMENTOS Como en el sistema de compresión, la máquina de eyección es un sistema basado en la vaporización de un líquido a baja presión. Las funciones

Más detalles

1. (a) Enunciar la Primera Ley de la Termodinámica.

1. (a) Enunciar la Primera Ley de la Termodinámica. ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS Universidad de Navarra Examen de TERMODINÁMICA II Curso 2000-200 Troncal - 7,5 créditos 7 de febrero de 200 Nombre y apellidos NOTA TEORÍA (30 % de la nota) Tiempo máximo:

Más detalles

Enunciados Lista 6. Estado T(ºC)

Enunciados Lista 6. Estado T(ºC) 8.1 El compresor en un refrigerador recibe refrigerante R-134a a 100 kpa y 20 ºC, y lo comprime a 1 MPa y 40 ºC. Si el cuarto se encuentra a 20 ºC, determine la transferencia de calor reversible y el trabajo

Más detalles

-MAQUINA FRIGORÍFICA-

-MAQUINA FRIGORÍFICA- -MAQUINA FRIGORÍFICA- 0.-OBJETIVOS: 1º Ciclo real en un proceso frigorífico midiendo presión y temperatura. 2º Cálculo de la potencia calorífica en compresor y evaporador. 1.-INTRODUCCION: Las máquinas

Más detalles

El funcionamiento de este tipo de máquinas es inverso al de los motores.

El funcionamiento de este tipo de máquinas es inverso al de los motores. 3. Máquinas frigoríficas. Bomba de calor El funcionamiento de este tipo de máquinas es inverso al de los motores. Una máquina frigorífica es todo dispositivo capaz de descender la temperatura de un determinado

Más detalles

Termodinámica y Máquinas Térmicas

Termodinámica y Máquinas Térmicas Termodinámica y Máquinas Térmicas Tema 06. Ciclos de Refrigeración Inmaculada Fernández Diego Severiano F. Pérez Remesal Carlos J. Renedo Estébanez DPTO. DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA Este tema

Más detalles

CICLOS FRIGORÍFICOS A COMPRESIÓN

CICLOS FRIGORÍFICOS A COMPRESIÓN V CICLOS FRIGORÍFICOS A COMPRESIÓN FILMINAS 2 DE 3 1 DE MOTORES A GAS MÁQUINAS TERMICAS DE VAPOR CICLOS FRIGORÍFICOS A COMPRESIÓN Fluido Refrigerante: Sustancia que sea condensable a las temperaturas que

Más detalles

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Defensa UNEFA Núcleo Falcón Extensión Punto Fijo

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Defensa UNEFA Núcleo Falcón Extensión Punto Fijo República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Defensa UNEFA Núcleo Falcón Extensión Punto Fijo Guía de Ejercicios de Primera Ley de Termodinámica 1.- Entra agua a los tubos de

Más detalles

EFICIENCIA EN SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO MECÁNICO

EFICIENCIA EN SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO MECÁNICO 405. Evaluación de la eficiencia en equipos de refrigeración y aire acondicionado. EFICIENCIA EN SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO MECÁNICO Coeficiente de Rendimiento (c.d.r.). calor absorbido por el evaporador

Más detalles

Tecnología de Fluidos y Calor

Tecnología de Fluidos y Calor ecnología de Fluidos y Calor Ciclos de potencia Ingeniería écnica Industrial.Especialidad Electrónica Escuela Universitaria Politécnica Universidad de evilla º principio: Máquina térmica cedido η cedido

Más detalles

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN A LA HORA DE REALIZAR UNA INTERVENCION EN EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO O CLIMATIZACION DE UN AUTOMOVIL

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN A LA HORA DE REALIZAR UNA INTERVENCION EN EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO O CLIMATIZACION DE UN AUTOMOVIL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN A LA HORA DE REALIZAR UNA INTERVENCION EN EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO O CLIMATIZACION DE UN AUTOMOVIL 1. Conectar el analizador de presiones y comprobar la relación entre presiones

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología CENTRALES ELÉCTRICAS TRABAJO PRÁCTICO Nº 3 CENTRALES TÉRMICAS DE VAPOR CICLO DE RANKINE ALUMNO: AÑO 2016 Temperatura T [ºC] º Ciclo

Más detalles

Principios de máquinas: máquinas frigoríficas

Principios de máquinas: máquinas frigoríficas Página 1 de 5 I. INTRODUCCIÓN Principios de máquinas: máquinas frigoríficas El calor es una manifestación de la energía. Cualquier forma de energía puede transformarse en calor integramente, sin embargo

Más detalles

Enunciados Lista 6. Nota: Los ejercicios 8.37 y 8.48 fueron modificados respecto al Van Wylen.

Enunciados Lista 6. Nota: Los ejercicios 8.37 y 8.48 fueron modificados respecto al Van Wylen. Nota: Los ejercicios 8.37 y 8.48 fueron modificados respecto al Van Wylen. 8.1* El compresor en un refrigerador recibe refrigerante R-134a a 100 kpa y 20 ºC, y lo comprime a 1 MPa y 40 ºC. Si el cuarto

Más detalles

Profesor: Joaquín Zueco Jordán Área de Máquinas y Motores Térmicos

Profesor: Joaquín Zueco Jordán Área de Máquinas y Motores Térmicos El primer principio de la termodinámica en sistemas abiertos Profesor: Joaquín Zueco Jordán Área de Máquinas y Motores Térmicos Aplicación del primer principio a sistemas abiertos Conservación de la masa

Más detalles

TEMA 3: CIRCUITO FRIGORÍFICO. BOMBA DE CALOR

TEMA 3: CIRCUITO FRIGORÍFICO. BOMBA DE CALOR TEMA 3: CIRCUITO FRIGORÍFICO. BOMBA DE CALOR 1. Introducción a. Ecuación de los gases perfectos b. Principios de la termodinámica y ley de Joule de los gases ideales 2. Principio de funcionamiento de los

Más detalles

Eficiencia energética en instalaciones de aire acondicionado. José Carlos Caparó Jarufe Ingeniero Mecánico

Eficiencia energética en instalaciones de aire acondicionado. José Carlos Caparó Jarufe Ingeniero Mecánico Eficiencia energética en instalaciones de aire acondicionado José Carlos Caparó Jarufe Ingeniero Mecánico INTRODUCCIÓN El aire acondicionado se requiere para : Dar confort a las personas Acondicionar espacios

Más detalles

Termodinámica: Ciclos con vapor Parte 1

Termodinámica: Ciclos con vapor Parte 1 Termodinámica: Ciclos con vapor Parte 1 Olivier Skurtys Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad Técnica Federico Santa María Email: olivier.skurtys@usm.cl Santiago, 10 de julio de 2012 Presentación

Más detalles

Titulación Ingeniero Técnico Industrial Convocatoria Final junio Asignatura Instalaciones Frío - Calor Curso 3º Fecha 30 junio 2004

Titulación Ingeniero Técnico Industrial Convocatoria Final junio Asignatura Instalaciones Frío - Calor Curso 3º Fecha 30 junio 2004 Curso 3º Fecha 30 junio 2004 Problema 1 Del catálogo adjunto de fan coils tipo cassette, se ha seleccionado el modelo 42GWD008. Este modelo es una unidad a cuatro tubos que dispone de batería de enfriamiento

Más detalles

Máquina de eyección Con utilización de salmuera. E. Torrella Pag. 2. E. Torrella Pag. 4. E. Torrella Pag. 3

Máquina de eyección Con utilización de salmuera. E. Torrella Pag. 2. E. Torrella Pag. 4. E. Torrella Pag. 3 SISTEMAS TRITÉRMICOS EYECCION LAS MÁQUINAS DE EYECCIÓN FUNDAMENTOS Como en el sistema de compresión, la máquina de eyección es un sistema basado en la vaporización de un líquido a baja presión. Las funciones

Más detalles

ÍNDICE Índice de figuras Índice de tablas Resumen Nomenclatura IV IX X XIV 1. Introducción 1 1.1. Interés por el tema 2 1.2. Objetivos de la tesis 8 2. Fundamentos de la tecnología de absorción 11 2.1.

Más detalles

XIV.7.- SISTEMAS DE MULTICOMPRESION CON REFRIGERACIÓN INTERMEDIA

XIV.7.- SISTEMAS DE MULTICOMPRESION CON REFRIGERACIÓN INTERMEDIA Fig XIV.7.a.- Ciclo frigorífico con subenfriamiento del líquido condensado mediante un intercambiador de calor Fig XIV.7.b.- Esquema de ciclo frigorífico con subenfriamiento del líquido condensado mediante

Más detalles

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONDENSACIÓN EVAPORATIVA FLOTANTE Pedro Romero Jiménez.

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONDENSACIÓN EVAPORATIVA FLOTANTE Pedro Romero Jiménez. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONDENSACIÓN EVAPORATIVA FLOTANTE Pedro Romero Jiménez www.atecyr.org www.fenercom.com Índice 1 INTRODUCCIÓN 2 MEJORAS DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES 3 CONDENSACIÓN

Más detalles

METODOS DE PRODUCCION DE FRIO APLICADOS EN LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO

METODOS DE PRODUCCION DE FRIO APLICADOS EN LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO METODOS DE PRODUCCION DE FRIO APLICADOS EN LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 1.- Introducción Transporte de energía térmica desde un foco a baja temperatura a otro a alta temperatura; para ello es necesario

Más detalles

AIRE ACONDICIONADO. Asig. optativa 5º curso 2º cuat. ( 6 créditos ) El Sector de la Climatización en España (M ) Departamento: Area:

AIRE ACONDICIONADO. Asig. optativa 5º curso 2º cuat. ( 6 créditos ) El Sector de la Climatización en España (M ) Departamento: Area: AIRE ACONDICIONADO Departamento: Area: Ingeniería Eléctrica y Energética Máquinas y Motores Térmicos CARLOS J RENEDO renedoc@unican.es Despachos: ETSN 236 / ETSIIT S-3 28 http://personales.unican.es/renedoc/index.htm

Más detalles

CENTRALES FRIGORIFICAS R290-CO 2. Encuentros Técnicos de AEFYT Madrid, 21 Febrero de 2018

CENTRALES FRIGORIFICAS R290-CO 2. Encuentros Técnicos de AEFYT Madrid, 21 Febrero de 2018 1 CENTRALES FRIGORIFICAS R290-CO 2 Encuentros Técnicos de AEFYT Madrid, 21 Febrero de 2018 2 Contenido ENTORNO ACTUAL ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE CO2 SISTEMA FRIGORIFICO DE R290-CO2-CO2 COMPARATIVA DE

Más detalles

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO: PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO: PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO: PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados Artículo 63

Más detalles

CO 2 CENTRALES FRIGORIFICAS R290-CO 2

CO 2 CENTRALES FRIGORIFICAS R290-CO 2 CO 2 CENTRALES FRIGORIFICAS R290-CO 2 1 2 ARQUITECTURA DE SISTEMAS FRIGORIFICOS Sistemas centralizados de CO2 3 Sistema directo centralizado tradicional (Ubicación tipo 2) SALA DE MÁQUINAS SALAS DE VENTAS

Más detalles

LICENCIATURA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS INGENIERÍA DEL FRÍO

LICENCIATURA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS INGENIERÍA DEL FRÍO LICENCIATURA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS Créditos teóricos: 3 Créditos prácticos: 1,5 Objetivos: INGENIERÍA DEL FRÍO Esta asignatura se plantea, como objetivo principal, compensar el déficit

Más detalles

1. La variación de entropía de un fluido que circula por un compresor irreversible refrigerado puede ser negativa.

1. La variación de entropía de un fluido que circula por un compresor irreversible refrigerado puede ser negativa. ASIGNAURA GAIA ermodinámica 2º CURSO KURSOA eoría (30 puntos) IEMPO: 45 minutos UILICE LA ÚLIMA CARA COMO BORRADOR eoría 1 (10 puntos) FECHA DAA + + = Lea las 10 cuestiones y escriba dentro de la casilla

Más detalles

2. LA PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA

2. LA PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS Y DEFINICIONES l. 1. Naturaleza de la Termodinámica 1.2. Dimensiones y unii2acles 1.3. Sistema, propiedad y estado 1.4. Densidad, volumen específico y densidad relativa 1.5. Presión

Más detalles

OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN REFRIGERACIÓN MEDIANTE SU PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO

OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN REFRIGERACIÓN MEDIANTE SU PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN REFRIGERACIÓN MEDIANTE SU PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO Lorena Hernández www.atecyr.org www.fenercom.com Índice 1 INTRODUCCIÓN 2 EFICIENCIA ENERGÉTICA DURANTE

Más detalles

T6.- Producción y Acumulación de Hielo

T6.- Producción y Acumulación de Hielo T6. Producción Tecnología y Acumulación Frigorífica (I.I.) de Hielo Las trasparencias son el material de apoyo del profesor para impartir la clase. No son apuntes de la asignatura. Al alumno le pueden

Más detalles

2. REFRIGERACIÓN Generalidades.

2. REFRIGERACIÓN Generalidades. 2. REFRIGERACIÓN. 2.1. Generalidades. Refrigerar un sistema es mantener su temperatura por debajo de la de su ambiente, entendiéndose por refrigeración el conjunto de técnicas que permiten refrigerar un

Más detalles

Termodinámica: Ciclos con vapor Parte 2

Termodinámica: Ciclos con vapor Parte 2 Termodinámica: Ciclos con vapor Parte 2 Olivier Skurtys Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad Técnica Federico Santa María Email: olivier.skurtys@usm.cl Santiago, 13 de julio de 2012 Presentación

Más detalles

EQUIPOS PARA LA GENERACIÓN DE VAPOR Y POTENCIA

EQUIPOS PARA LA GENERACIÓN DE VAPOR Y POTENCIA Diagrama simplificado de los equipos componentes de una central termo-eléctrica a vapor Caldera (Acuotubular): Quemadores y cámara de combustión (hogar): según el tipo de combustible o fuente de energía

Más detalles

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL SEDE PACÍFICO INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. TEMA: "ciclos de refrigeración"

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL SEDE PACÍFICO INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. TEMA: ciclos de refrigeración UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL SEDE PACÍFICO INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL TEMA: "ciclos de refrigeración" INTEGRANTES: Ligia Castro Moraga Marina Elizondo Vargas PROFESOR: Luis Alberto Montealegre

Más detalles

Lo que se debe aprender a hacer se aprende haciéndolo. Aristóteles.

Lo que se debe aprender a hacer se aprende haciéndolo. Aristóteles. TERMODINÁMICA Departamento de Física Carreras: Ing. Industrial y Mecánica Trabajo Práctico N 4: PRIMER PRINCIPIO Lo que se debe aprender a hacer se aprende haciéndolo. Aristóteles. 1) Se enfría a volumen

Más detalles

Tecnología Frigorífica (Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales) Primera convocatoria. 20 de enero de Nombre: Cuestiones

Tecnología Frigorífica (Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales) Primera convocatoria. 20 de enero de Nombre: Cuestiones Tecnología Frigorífica (Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales) Primera convocatoria. 20 de enero de 2016 Nombre: Cuestiones 1. Un condensador de una instalación evacua 100 kw a una corriente

Más detalles

Primera Ley Sistemas Abiertos

Primera Ley Sistemas Abiertos Cap. 10 Primera Ley Sistemas Abiertos INTRODUCCIÓN Este capìtulo complementa el anterior de Sistemas Cerrados para tener toda la gama de màquinas termodinàmicas; tambièn contiene teorìa de las válvulas

Más detalles

CICLOS DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR POR INGENIERO. JOSMERY SÁNCHEZ INTRODUCCIÓN

CICLOS DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR POR INGENIERO. JOSMERY SÁNCHEZ INTRODUCCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA COMPLEJO ACADÉMICO "EL SABINO" PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA AREA DE TECNOLOGIA UNIDAD CURRICULAR: TERMODINÁMICA APLICADA CICLOS DE REFRIGERACIÓN

Más detalles

TEMA 9. CICLOS DE POTENCIA DE VAPOR

TEMA 9. CICLOS DE POTENCIA DE VAPOR Termodinámica Aplicada Ingeniería Química TEMA 9. CICLOS DE POTENCIA DE VAPOR TEMA 9: CICLOS DE POTENCIA DE VAPOR BLOQUE II. Análisis termodinámico de procesos industriales ANÁLISIS PROCESOS CALOR GENERALIDADES

Más detalles

CICLOS DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR POR INGENIERO. JOSMERY SÁNCHEZ

CICLOS DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR POR INGENIERO. JOSMERY SÁNCHEZ UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA COMPLEJO ACADÉMICO "EL SABINO" PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA AREA DE TECNOLOGIA UNIDAD CURRICULAR: TERMODINÁMICA APLICADA CICLOS DE REFRIGERACIÓN

Más detalles

TIEMPO: 45 minutos. UTILICE LA ÚLTIMA CARA COMO BORRADOR. NO SE PUEDE USAR CALCULADOR NI EL CUADERNO DE TABLAS.

TIEMPO: 45 minutos. UTILICE LA ÚLTIMA CARA COMO BORRADOR. NO SE PUEDE USAR CALCULADOR NI EL CUADERNO DE TABLAS. TIEMPO: 45 minutos. UTILICE LA ÚLTIMA CARA COMO BORRADOR. NO SE PUEDE USAR CALCULADOR NI EL CUADERNO DE TABLAS. TEORÍA 1 (20 puntos) Lea las 20 cuestiones y escriba dentro de la casilla al pie: V si considera

Más detalles

Nombre y apellidos...

Nombre y apellidos... Examen de TERMODINÁMICA I Curso 1999-2000 Troncal - 4,5 créditos 4 de septiembre de 2000 Nombre y apellidos... Tiempo: 45 minutos Nº... NOTA Teoría 1 (1,5 puntos) Marcar con un círculo. Respuesta correcta

Más detalles

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO: PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE TLAXCALA

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO: PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE TLAXCALA TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO: PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE TLAXCALA Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados

Más detalles

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO: PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE TLAXCALA

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO: PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE TLAXCALA TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO: PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE TLAXCALA Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados

Más detalles

ITF-Termotecnia. Solución cuestiones

ITF-Termotecnia. Solución cuestiones ITF-Termotecnia. Solución cuestiones (1) Según el catálogo del fabricante, el rendimiento instantáneo -referido al PCI- de una caldera de condensación de gas natural (CH4) es del 103%. Estimar el caudal

Más detalles

INDICE Capitulo I. Principios Básicos Capitulo II. Características de la Mezcla Vapor Aire Capitulo III. Tablas y Cartas Psicométricas

INDICE Capitulo I. Principios Básicos Capitulo II. Características de la Mezcla Vapor Aire Capitulo III. Tablas y Cartas Psicométricas INDICE Prólogo 5 Capitulo I. Principios Básicos 15 I.1. Primera ley de la termodinámica 15 I.2. Segunda ley de la termodinámica 15 I.3. Ley de Boyle 15 I.4. Ley de Joule 16 I.5. Ley de Joule 16 I.6. Ley

Más detalles

Capítulo 10: ciclos de refrigeración. El ciclo de refrigeración por compresión es un método común de transferencia de calor de una

Capítulo 10: ciclos de refrigeración. El ciclo de refrigeración por compresión es un método común de transferencia de calor de una Capítulo 0: ciclos de refrigeración El ciclo de refrigeración por compresión es un método común de transferencia de calor de una temperatura baja a una alta. ENTRA IMAGEN capítulo 0-.- CAOR ambiente 2.-

Más detalles

ALABANZAS. Laudes Domino. pro PAX et BONUM servum satelles. ALABANZAS Laudes Domino

ALABANZAS. Laudes Domino. pro PAX et BONUM servum satelles. ALABANZAS Laudes Domino ALABANZAS Laudes Domino pro PAX et BONUM servum satelles 1 I T e a l a b o S e ñ o r : A m a e l c i e l o t u v o z y l a n u b e d e r r a m a l a l l u v i a c o n s u s a b e r s i n m e n g u a. A

Más detalles

TITULACIÓN: MASTER EN SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS Y EN LA INDUSTRIA CURSO ACADÉMICO: GUÍA DOCENTE

TITULACIÓN: MASTER EN SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS Y EN LA INDUSTRIA CURSO ACADÉMICO: GUÍA DOCENTE TITULACIÓN: MASTER EN SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS Y EN LA INDUSTRIA CURSO ACADÉMICO: 2010-2011 GUÍA DOCENTE 1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA NOMBRE: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA

Más detalles

AHORRO DE ENERGÍA EN CIRCUITOS FRIGORÍFICOS

AHORRO DE ENERGÍA EN CIRCUITOS FRIGORÍFICOS VI SEMINARIO CLIMATIZACÍÓN Y REFRIGERACIÓN AHORRO DE ENERGÍA EN CIRCUITOS FRIGORÍFICOS 22/09/2016 NIK INGENIEROS 1 VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL CONSUMO ENERGÉTICO EN CIRCUITOS FRIGORÍFICOS JOSE MARIA

Más detalles

ESTUDIO DE CAMBIO DE GAS REFRIGERANTE R22 EN UNIDADES ENFRIADORAS MEDIANTE SIMULACIÓN EN ECOSIMPRO

ESTUDIO DE CAMBIO DE GAS REFRIGERANTE R22 EN UNIDADES ENFRIADORAS MEDIANTE SIMULACIÓN EN ECOSIMPRO ESTUDIO DE CAMBIO DE GAS REFRIGERANTE R22 EN UNIDADES ENFRIADORAS MEDIANTE SIMULACIÓN EN ECOSIMPRO (1) Jesús Prieto Urbano, (1) Mª Carmen Molina, (2) Carlos Gavilán, (1) Jesús Olmedo (1) Iberdrola Ingeniería

Más detalles

... * Permitiendo la comprensión avanzada de ros equipos frigoríficos, su funcionamiento y cálculo.

... * Permitiendo la comprensión avanzada de ros equipos frigoríficos, su funcionamiento y cálculo. Departament de Patologia i de Producció Animals Área de Tecnologia deis Aliments Edifici V Lni\e~itat Autónoma de Barcelona 08193 Bellaterra (Barcelona). Spain Te!.: (3) 58 11397 Fa.q3) 5812006 Telex:

Más detalles

Ciclo de refrigeración por la compresión de un vapor. M del Carmen Maldonado Susano

Ciclo de refrigeración por la compresión de un vapor. M del Carmen Maldonado Susano Ciclo de refrigeración por la compresión de un vapor 1 Depósito térmico Es un sistema incapaz de recibir o efectuar trabajo, mantiene su temperatura constante y cuenta solamente con la transmisión de calor

Más detalles

Funcionamiento de las Bombas de Calor Aerotérmicas

Funcionamiento de las Bombas de Calor Aerotérmicas Funcionamiento de las Bombas de Calor Aerotérmicas Introducción Para entender cómo funcionan las Bombas de Calor Aerotérmicas, es necesario por un lado conocer el concepto de Aerotermia, y por otro los

Más detalles

Termodinámica: Ciclos de refrigeración Parte 1

Termodinámica: Ciclos de refrigeración Parte 1 Termodinámica: Ciclos de refrigeración Parte 1 Olivier Skurtys Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad Técnica Federico Santa María Email: olivier.skurtys@usm.cl Santiago, 16 de julio de 2012 Presentación

Más detalles

Bombas de calor y radiadores

Bombas de calor y radiadores EFICIENCIA ENERGÉTICA y MAXIMO CONFORT Bombas de calor y radiadores Ponente: Alberto Jiménez Jefe Formación y Soporte Técnico BAXI Calefacción Principio funcionamiento Bomba de Calor De manera natural

Más detalles

PROBLEMAS DE TERMOTECNIA

PROBLEMAS DE TERMOTECNIA INGENIERIA QUÍMICA. CURSO 2001/2002 TEMA I PROBLEMAS DE TERMOTECNIA I.1.- En un lugar en el que la presión atmosférica es de 760 mm Hg se introduce un termómetro centígrado en hielo fundente, y posteriormente,

Más detalles