SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 32
-Operaciones unitarias 2
-Estudio de un aire acondicionado residencial por agua
enfriada a alta eficiencia.
Israel Murrieta Flores
24/febrero/2016
-Estudio de un aire acondicionado
residencial por agua enfriada a alta
eficiencia.
 Estudio de una alta eficiencia de refrigerado por agua de división residencial
aire acondicionado
 Disponible en www.sciencedirect.com
 Autor: S. S. Hu, B. J. Huang
 Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Taiwán,
Taipei 106, Taiwán
 Recibido el 20 de agosto de 2004; aceptado el 20 de noviembre de de 2004
Disponible en línea el 29 de enero de de 2005
Índice.
 Resumen
 Introducción
 Estudio de las características de transferencia de calor y masa en las almohadillas
de celulosa
 Verificación experimental
 Análisis de ahorros y Reembolso.
 Conclusiones.
Resumen
 Este artículo presenta una investigación experimental de aire acondicionado a
alta eficiencia refrigerado por agua que utiliza la almohadilla de celulosa
como el material de relleno de la torre de enfriamiento. El rendimiento de La
torre de refrigeración se mejora debido a la buena capacidad de humectación
de agua de la almohadilla de celulosa que produce una película de agua
uniforme sobre toda la superficie, crea un contacto perfecto entre el agua y
el aire de refrigeración.
COP=
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
Introducción
 El Gobierno de Taiwán tiene la intención de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero de la central eléctrica y reducir el consumo de energía del
sector residencial.
 Se planea un aumento del coeficiente de rendimiento en los aires
acondicionados residenciales en un 20%, es decir, de 2,96 en el presente
reglamento a 3,45 en los próximos 3 años.
Tipos de condensadores.
 En general, hay tres tipos de condensadores que utilizan en el sistema de aire
acondicionado: refrigerado por aire, refrigeración por evaporación, y
refrigerado por agua.
Experimento de Huang
 Sistema dividido de bomba de calor a 4.7kw que utiliza un innovador diseño
de condensador refrigerado por evaporación.
 El condensador fue de 1 m de ancho, 0,66 m de largo y 0,66 m de altura. El
calor que se ha retirado del condensador tomó lugar en un tanque de agua de
refrigeración, donde se sumergieron los tubos del condensador. El agua
calentada en el depósito fue levantada por los discos giratorios que en parte
sumergido en el agua y luego se enfría por el aire de refrigeración flujo.
 Los resultados de las pruebas mostraron que el coeficiente de rendimiento se
incrementó en un 11,1 a 21,6% en comparación con el condensador
refrigerado por aire.
Sistema acondicionado tipo dividido, por
enfriamiento de agua.
 Los condensadores por agua enfriada tienen mayor coeficiente de
transferencia de calor y una configuración mas simple que los condensadores
por aire.
 Involucra una torre de enfriamiento, que implica una instalación mas grande y
mayor gasto de energía para el ventilador y la bomba.
Material de relleno
 La mayor parte de la torre de refrigeración convencional utiliza embalaje de
plástico como material de relleno y la humectabilidad de agua sobre la
superficie de plástico no es perfecto debido al fenómeno de la tensión
superficial.
 Se adopto la almohadilla de celulosa como el material de relleno para
aumentar el área de contacto entre el agua y el aire.
El diseño de goswami
 Goswami [5] diseñó un aire acondicionado residencial 8,8 kW readaptado con
un sistema de refrigeración por aire utilizando un sistema de refrigeración por
aire con almohadilla de celulosa. El aire se pre enfría antes de entrar al
condensador al entrar en contacto con las almohadillas de celulosa
humectadas para mejorar la eficiencia del condensador de refrigeración por
aire.
 Se logró un aumento del rendimiento del sistema en aproximadamente un
22%. El ahorro de energía eléctrica fue de 20% y el tiempo de recuperación de
la inversión fue menos de dos años.
Sistema de aire acondicionado por agua enfriada,
con empaque de celulosa.
Ventilador
Válvula de
expansión
ventilador
Aspersor de
agua
Almohadilla
de celulosa
Bomba de
agua
Compresor
Condensador
Estudio de las características de
transferencia de masa y calor de las
almohadillas de celulosa.
 Hasta la fecha, ningún estudio ha sido llevado a cabo para investigar el
enfriamiento del agua utilizando las almohadillas de celulosa.
 Se presenta un primer estudio experimental para investigar las características
de transferencia de calor y masa del proceso de refrigeración por agua en la
torre de refrigeración por flujo cruzado con el uso de almohadillas de celulosa
como el material de relleno .
Prueba de el equipo con las almohadillas de
celulosa.
Aspersor de
agua
Almohadilla de
celulosa
Medidor de
flujo.
BOMBA
Calentador
Tanque de
agua
Prueba de el equipo con las almohadillas
de celulosa.
 Como se muestra, la sección de prueba contiene seis puntos de medición de
temperatura incluyendo temperaturas en seco y de bulbo húmedo en ambas
partes de la prueba, y dos puntos de temperatura del agua en la entrada y la
salida de la almohadilla. Todos los puntos de temperatura tienen
incertidumbre de ± 0,7 ° C. El flujo de agua (L) se mide dentro de un ± 4% de
incertidumbre. El flujo másico de aire (G) se determina a partir de el balance
de energía y masa usando los datos medidos de acuerdo con la Ec. (1) y por lo
tanto tienen ± 4,9% incertidumbre.
características de transferencia de calor
y masa
 Las características de transferencia de calor y masa de la unidad de celda
donde esta la almohadilla de celulosa puede ser DESCRITA por el parámetro
kaV/L, que se deriva de la torre de enfriamiento cruzado y se define como:
Solución NUMERICA de la integral por
tchebycheff
Factor de Corrección
Se utiliza para los arreglos de superficie y flujo en intercambiadores de calor, se
utiliza en el rendimiento de torres de enfriamiento por flujo cruzado cuando se
utiliza la teoría de flujo a contra corriente.
Correlación de transferencia de calor y masa, para el
funcionamiento de una torre de refrigeración.
Se llevo a cabo un experimento para determinar los valores de λ y ε en la almohadilla de celulosa.
 Rango de temperatura de bulbo húmedo de 25.5-28.5 C
 La humedad relativa de 70% a 90%
 La velocidad del aire de 1.08 a 2.02 m/s
 El flujo de agua de 4 a 6 l/min
 El parámetro ja/ga varia de .5 a 2.
Verificación experimental de un aire
acondicionado de alto rendimiento
 Un prototipo siguiendo el proceso de la Fig. 1 está diseñado para estudiar la
viabilidad de la torre de refrigeración flujo transversal para usar almohadillas
de celulosa como material de relleno. El prototipo es una división residencial
aire acondicionado que tiene una capacidad nominal de enfriamiento de 3,52
kW, el consumo de energía 1.116 kW y una capacidad del condensador 4,64
kW.
temperatura de bulbo húmedo
 Una regla común para seleccionar una temperatura de bulbo húmedo, que
varía con el clima local, es que no debe de ser igual o excederse del 3-5% del
tiempo en una operación que dura meses.
 en taiwan, la media de la temperatura de bulbo húmedo oscila entre 23,2 ° C
a 25,8 ° C en verano. Por lo tanto, el bulbo húmedo temperatura de 27 ° C es
razonable como el punto de referencia para el diseño de la torre de
enfriamiento.
CONSUMO DE ENERGIA EN LA BOMBA DE
AGUA.
 En lo que se refiere a El consumo de energía en la bomba de agua, lo más
pequeño posible, una bomba de agua 13 W era seleccionado para
proporcionar flujo de agua a una tasa de alrededor de 4-6 l / min. Por lo
tanto, la caída de temperatura del agua (rango de refrigeración de agua) en
la torre de refrigeración estará en el rango de 12-18 ° C.
 En el diseño de la torre de refrigeración, los valores KaV / L se evalúan de la
ecuación. (3) para diferentes enfoques de temperatura en la torre de
refrigeración, sustituyendo el valor medio de la posible temperatura de
entrada de agua de la torre de refrigeración 43 ° C, El rango de enfriamiento
de agua promedio va de 14,5 a 15,5 ° C en un ALCANZE de la torre de
refrigeración de 0,5-1,5 ° C, y la condición del aire de entrada al Twb = 27 ° C
en diferentes Ja/ga. La variación de los valores KaV / L con Ja / Ga se
muestra en la Fig. 5 que representa la relación de Eq. (3).
altura de la torre
 La altura de la torre de enfriamiento H se puede determinar:
 En H = 30 cm y 60 cm con respecto al área de suelo de 15 cm · 30 cm, KaV / L se puede
calcular con diferentes valores de de Ja / Ga por la Ec. (9) como se muestra en la Fig. 5.
MEDIANTE:
Preparación de INSTRUMENTOS.
 Veinte termopares de tipo T con una incertidumbre de ±0.7 °C se ponen en EL sistema y las señales
se registran utilizando una grabadora hibrida
 Dos manómetros (Refco) dentro de ± 2,8% de incertidumbre se instalan en los puertos de aspiración y
descarga del compresor
 El consumo de energía en el compresor, ventilador y bomba de agua son medidos por un
potenciómetro, que tienen ± 0,2% y ± 1% de incertidumbre
 La tasa de flujo de agua en el condensador y evaporador son medidos con ± 4% de incertidumbre.
 La capacidad de enfriamiento y de calor rechazado del ciclo rankine es calculado por un balance de
energía . Se obtienen las siguientes incertidumbres:
 La potencia total = ± 1,02%.Coeficiente de rendimiento= ± 5,37%.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
 Durante la prueba, la temperatura del aire del bulbo húmedo oscila de 20.5 a
27 °C, la humedad relativa va de 70% to 90%, la velocidad del aire varia de
1.1 a 2.2 m/s, el flujo de agua varia de 3.5 a 5.5 l/min.
COP=
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
Temperaturas de salida
experimentales de la torre
de enfriamiento.
Porcentaje
de error
Temperatura
teórica de la
salida del agua
Temperatura de Condensación
Sin ventilador ni bomba
de agua
Con ventilador
y bomba
Flujo de agua
Temperatura de
condensación
Temperatura de bulbo
húmedo
Temperatura de el agua
de entrada en el
condensador
AHORRO Y REEMBOLSO
 El análisis económico se basa en las siguientes condiciones: capacidad de
refrigeración 3.52 kW, tiempo diario de operacion 12 h / día, los precios de la
electricidad a 0.1 USD / kW h.
COP Power (kW) Cost per month ($)
2.96 1.189 42.81
3.45 1.020 36.72
 Se estima que la recuperación de inversión en la reequiparían del sistema se
dará en 10 meses.
Conclusiones.
 El sistema mejora el cop de estado estacionario de 2.96 a 3.45 bajo las
siguientes condiciones:
 La temperatura de bulbo húmedo es de 27 °C, la temperatura de bulbo seco
a 35 °C, la velocidad del aire es 1.7 m/s, la temperatura de flujo de agua es
menor de 27 °C.
Gracias por su atención

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

34)2016 -1_Montoya Blumenkron_Marcela
34)2016 -1_Montoya Blumenkron_Marcela34)2016 -1_Montoya Blumenkron_Marcela
34)2016 -1_Montoya Blumenkron_Marcelamarconuneze
 
Cálculo de el condensador en un intercambiador de calor
Cálculo de el condensador en un intercambiador de calorCálculo de el condensador en un intercambiador de calor
Cálculo de el condensador en un intercambiador de calorE.T.I.R EUGENIO MENDOZA
 
Torres de enfriamiento.unlocked
Torres de enfriamiento.unlockedTorres de enfriamiento.unlocked
Torres de enfriamiento.unlockedAndrés Navarro
 
04 gt10 condensador_y_sistema_de_rerigeracion
04 gt10 condensador_y_sistema_de_rerigeracion04 gt10 condensador_y_sistema_de_rerigeracion
04 gt10 condensador_y_sistema_de_rerigeracionangel05az
 
Ciclos de-refrigeracion-doc
Ciclos de-refrigeracion-docCiclos de-refrigeracion-doc
Ciclos de-refrigeracion-docDori Bravo
 
Trabajo final torre de enfriamiento
Trabajo final torre de enfriamientoTrabajo final torre de enfriamiento
Trabajo final torre de enfriamientofercanove
 
33)2017-1-Valdéz Zabalza_María Guadalupe
33)2017-1-Valdéz Zabalza_María Guadalupe33)2017-1-Valdéz Zabalza_María Guadalupe
33)2017-1-Valdéz Zabalza_María Guadalupemarconuneze
 
9 cold import-jose luis ramirez-camaras frigorificas
9 cold import-jose luis ramirez-camaras frigorificas9 cold import-jose luis ramirez-camaras frigorificas
9 cold import-jose luis ramirez-camaras frigorificasGIssell1207
 
Acondicionamineto de Aire Capitulo 6
Acondicionamineto de Aire Capitulo 6Acondicionamineto de Aire Capitulo 6
Acondicionamineto de Aire Capitulo 6burdokat
 
VAPOR EN LA INDUSTRIA_equipo2.pptx
VAPOR EN LA INDUSTRIA_equipo2.pptxVAPOR EN LA INDUSTRIA_equipo2.pptx
VAPOR EN LA INDUSTRIA_equipo2.pptxJaquelineDiaz18
 
Trasferencia de calor en los componentes de refrigeracion
Trasferencia de calor en los componentes de refrigeracionTrasferencia de calor en los componentes de refrigeracion
Trasferencia de calor en los componentes de refrigeracionLeopoldo Rosario Ramos
 
ejercicios de refrigeracion
ejercicios de refrigeracionejercicios de refrigeracion
ejercicios de refrigeracionluis6062
 
Ciclos de refrigeración-termodinamica
Ciclos de refrigeración-termodinamicaCiclos de refrigeración-termodinamica
Ciclos de refrigeración-termodinamicaYanina C.J
 

La actualidad más candente (19)

34)2016 -1_Montoya Blumenkron_Marcela
34)2016 -1_Montoya Blumenkron_Marcela34)2016 -1_Montoya Blumenkron_Marcela
34)2016 -1_Montoya Blumenkron_Marcela
 
Cálculo de el condensador en un intercambiador de calor
Cálculo de el condensador en un intercambiador de calorCálculo de el condensador en un intercambiador de calor
Cálculo de el condensador en un intercambiador de calor
 
Torres de enfriamiento.unlocked
Torres de enfriamiento.unlockedTorres de enfriamiento.unlocked
Torres de enfriamiento.unlocked
 
04 gt10 condensador_y_sistema_de_rerigeracion
04 gt10 condensador_y_sistema_de_rerigeracion04 gt10 condensador_y_sistema_de_rerigeracion
04 gt10 condensador_y_sistema_de_rerigeracion
 
Ciclos de-refrigeracion-doc
Ciclos de-refrigeracion-docCiclos de-refrigeracion-doc
Ciclos de-refrigeracion-doc
 
Trabajo final torre de enfriamiento
Trabajo final torre de enfriamientoTrabajo final torre de enfriamiento
Trabajo final torre de enfriamiento
 
Ejercicio resuelto
Ejercicio resueltoEjercicio resuelto
Ejercicio resuelto
 
33)2017-1-Valdéz Zabalza_María Guadalupe
33)2017-1-Valdéz Zabalza_María Guadalupe33)2017-1-Valdéz Zabalza_María Guadalupe
33)2017-1-Valdéz Zabalza_María Guadalupe
 
Calefacción
CalefacciónCalefacción
Calefacción
 
9 cold import-jose luis ramirez-camaras frigorificas
9 cold import-jose luis ramirez-camaras frigorificas9 cold import-jose luis ramirez-camaras frigorificas
9 cold import-jose luis ramirez-camaras frigorificas
 
Calderas 2015
Calderas 2015Calderas 2015
Calderas 2015
 
Acondicionamineto de Aire Capitulo 6
Acondicionamineto de Aire Capitulo 6Acondicionamineto de Aire Capitulo 6
Acondicionamineto de Aire Capitulo 6
 
Carga de refrigracion
Carga de refrigracionCarga de refrigracion
Carga de refrigracion
 
VAPOR EN LA INDUSTRIA_equipo2.pptx
VAPOR EN LA INDUSTRIA_equipo2.pptxVAPOR EN LA INDUSTRIA_equipo2.pptx
VAPOR EN LA INDUSTRIA_equipo2.pptx
 
Trasferencia de calor en los componentes de refrigeracion
Trasferencia de calor en los componentes de refrigeracionTrasferencia de calor en los componentes de refrigeracion
Trasferencia de calor en los componentes de refrigeracion
 
Articulo corregido
Articulo corregidoArticulo corregido
Articulo corregido
 
ejercicios de refrigeracion
ejercicios de refrigeracionejercicios de refrigeracion
ejercicios de refrigeracion
 
Ciclos de refrigeración-termodinamica
Ciclos de refrigeración-termodinamicaCiclos de refrigeración-termodinamica
Ciclos de refrigeración-termodinamica
 
Transferencia de Calor-2016
Transferencia de Calor-2016Transferencia de Calor-2016
Transferencia de Calor-2016
 

Similar a Aire acondicionado de alta eficiencia por agua

8)figueroa acedo ruben
8)figueroa acedo ruben8)figueroa acedo ruben
8)figueroa acedo rubenmarconuneze
 
34)2016-1_Montoya Blumenkron_Marcela
34)2016-1_Montoya Blumenkron_Marcela34)2016-1_Montoya Blumenkron_Marcela
34)2016-1_Montoya Blumenkron_Marcelamarconuneze
 
Guia de Trabajos Prácticos 03-b - Calculo de Equipos.pdf
Guia de Trabajos Prácticos 03-b - Calculo de Equipos.pdfGuia de Trabajos Prácticos 03-b - Calculo de Equipos.pdf
Guia de Trabajos Prácticos 03-b - Calculo de Equipos.pdfXiime Walburg
 
Refrigeración por Compresión de vapor y Método por absorción de amoniaco
Refrigeración por Compresión de vapor y Método  por absorción de amoniacoRefrigeración por Compresión de vapor y Método  por absorción de amoniaco
Refrigeración por Compresión de vapor y Método por absorción de amoniacoCristian Escalona
 
10)gallardo valencia victor arnaldo_2013-2
10)gallardo valencia victor arnaldo_2013-210)gallardo valencia victor arnaldo_2013-2
10)gallardo valencia victor arnaldo_2013-2marconuneze
 
10) chomina ramirez karla sofia
10) chomina ramirez karla sofia10) chomina ramirez karla sofia
10) chomina ramirez karla sofiamarconuneze
 
Congreso aadaih ashrae 12052016 con geotermia
Congreso aadaih ashrae 12052016 con geotermiaCongreso aadaih ashrae 12052016 con geotermia
Congreso aadaih ashrae 12052016 con geotermiaEduardo Méndez Bello
 
28231439 energia-solar-refrigeracion-domestica
28231439 energia-solar-refrigeracion-domestica28231439 energia-solar-refrigeracion-domestica
28231439 energia-solar-refrigeracion-domesticaaeronauta2
 
9)2017-2_Ibarra Gutiérrez_Diana Valentina
9)2017-2_Ibarra Gutiérrez_Diana Valentina9)2017-2_Ibarra Gutiérrez_Diana Valentina
9)2017-2_Ibarra Gutiérrez_Diana Valentinamarconuneze
 
1602 Biela 7.65 Nº10
1602 Biela 7.65 Nº101602 Biela 7.65 Nº10
1602 Biela 7.65 Nº10Biela765
 
Análisis energético de un sistema híbrido de producción de frío
Análisis energético de un sistema híbrido de producción de fríoAnálisis energético de un sistema híbrido de producción de frío
Análisis energético de un sistema híbrido de producción de fríoyamile diaz torres
 
8)2018-1_González Palafox_Daniel Alejandro
8)2018-1_González Palafox_Daniel Alejandro8)2018-1_González Palafox_Daniel Alejandro
8)2018-1_González Palafox_Daniel Alejandromarconuneze
 
ciclo de refrigeracion por comprecion de vapor
ciclo de refrigeracion por comprecion de vaporciclo de refrigeracion por comprecion de vapor
ciclo de refrigeracion por comprecion de vaporsantiago71424
 
14)2017-2_Sotelo Arvayo_Anahiz Susana
14)2017-2_Sotelo Arvayo_Anahiz Susana14)2017-2_Sotelo Arvayo_Anahiz Susana
14)2017-2_Sotelo Arvayo_Anahiz Susanamarconuneze
 
SIMULACIÓN DEL EFECTO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE UN D...
SIMULACIÓN DEL EFECTO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD  DE UN D...SIMULACIÓN DEL EFECTO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD  DE UN D...
SIMULACIÓN DEL EFECTO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE UN D...José Andrés Alanís Navarro
 
6) Guirado Obana Luisana
6) Guirado Obana Luisana6) Guirado Obana Luisana
6) Guirado Obana Luisanamarconuneze
 
32)2016-1_Calderón Tellez_Claribel
32)2016-1_Calderón Tellez_Claribel32)2016-1_Calderón Tellez_Claribel
32)2016-1_Calderón Tellez_Claribelmarconuneze
 
32)2016-1_Calderón Téllez_Claribel
32)2016-1_Calderón Téllez_Claribel32)2016-1_Calderón Téllez_Claribel
32)2016-1_Calderón Téllez_Claribelmarconuneze
 

Similar a Aire acondicionado de alta eficiencia por agua (20)

8)figueroa acedo ruben
8)figueroa acedo ruben8)figueroa acedo ruben
8)figueroa acedo ruben
 
34)2016-1_Montoya Blumenkron_Marcela
34)2016-1_Montoya Blumenkron_Marcela34)2016-1_Montoya Blumenkron_Marcela
34)2016-1_Montoya Blumenkron_Marcela
 
Guia de Trabajos Prácticos 03-b - Calculo de Equipos.pdf
Guia de Trabajos Prácticos 03-b - Calculo de Equipos.pdfGuia de Trabajos Prácticos 03-b - Calculo de Equipos.pdf
Guia de Trabajos Prácticos 03-b - Calculo de Equipos.pdf
 
Refrigeración por Compresión de vapor y Método por absorción de amoniaco
Refrigeración por Compresión de vapor y Método  por absorción de amoniacoRefrigeración por Compresión de vapor y Método  por absorción de amoniaco
Refrigeración por Compresión de vapor y Método por absorción de amoniaco
 
10)gallardo valencia victor arnaldo_2013-2
10)gallardo valencia victor arnaldo_2013-210)gallardo valencia victor arnaldo_2013-2
10)gallardo valencia victor arnaldo_2013-2
 
Balocchi carlos xxspes
Balocchi carlos   xxspesBalocchi carlos   xxspes
Balocchi carlos xxspes
 
10) chomina ramirez karla sofia
10) chomina ramirez karla sofia10) chomina ramirez karla sofia
10) chomina ramirez karla sofia
 
Congreso aadaih ashrae 12052016 con geotermia
Congreso aadaih ashrae 12052016 con geotermiaCongreso aadaih ashrae 12052016 con geotermia
Congreso aadaih ashrae 12052016 con geotermia
 
28231439 energia-solar-refrigeracion-domestica
28231439 energia-solar-refrigeracion-domestica28231439 energia-solar-refrigeracion-domestica
28231439 energia-solar-refrigeracion-domestica
 
9)2017-2_Ibarra Gutiérrez_Diana Valentina
9)2017-2_Ibarra Gutiérrez_Diana Valentina9)2017-2_Ibarra Gutiérrez_Diana Valentina
9)2017-2_Ibarra Gutiérrez_Diana Valentina
 
Dispositivo
DispositivoDispositivo
Dispositivo
 
1602 Biela 7.65 Nº10
1602 Biela 7.65 Nº101602 Biela 7.65 Nº10
1602 Biela 7.65 Nº10
 
Análisis energético de un sistema híbrido de producción de frío
Análisis energético de un sistema híbrido de producción de fríoAnálisis energético de un sistema híbrido de producción de frío
Análisis energético de un sistema híbrido de producción de frío
 
8)2018-1_González Palafox_Daniel Alejandro
8)2018-1_González Palafox_Daniel Alejandro8)2018-1_González Palafox_Daniel Alejandro
8)2018-1_González Palafox_Daniel Alejandro
 
ciclo de refrigeracion por comprecion de vapor
ciclo de refrigeracion por comprecion de vaporciclo de refrigeracion por comprecion de vapor
ciclo de refrigeracion por comprecion de vapor
 
14)2017-2_Sotelo Arvayo_Anahiz Susana
14)2017-2_Sotelo Arvayo_Anahiz Susana14)2017-2_Sotelo Arvayo_Anahiz Susana
14)2017-2_Sotelo Arvayo_Anahiz Susana
 
SIMULACIÓN DEL EFECTO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE UN D...
SIMULACIÓN DEL EFECTO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD  DE UN D...SIMULACIÓN DEL EFECTO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD  DE UN D...
SIMULACIÓN DEL EFECTO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE UN D...
 
6) Guirado Obana Luisana
6) Guirado Obana Luisana6) Guirado Obana Luisana
6) Guirado Obana Luisana
 
32)2016-1_Calderón Tellez_Claribel
32)2016-1_Calderón Tellez_Claribel32)2016-1_Calderón Tellez_Claribel
32)2016-1_Calderón Tellez_Claribel
 
32)2016-1_Calderón Téllez_Claribel
32)2016-1_Calderón Téllez_Claribel32)2016-1_Calderón Téllez_Claribel
32)2016-1_Calderón Téllez_Claribel
 

Más de marconuneze

33)2015-1_Dominguez Talamantes_Diana Gabriela
33)2015-1_Dominguez Talamantes_Diana Gabriela33)2015-1_Dominguez Talamantes_Diana Gabriela
33)2015-1_Dominguez Talamantes_Diana Gabrielamarconuneze
 
38)2015-1_Góngora Gómez_Marisol
38)2015-1_Góngora Gómez_Marisol38)2015-1_Góngora Gómez_Marisol
38)2015-1_Góngora Gómez_Marisolmarconuneze
 
37)2015-1_Valdez Torres_Alejandro
37)2015-1_Valdez Torres_Alejandro37)2015-1_Valdez Torres_Alejandro
37)2015-1_Valdez Torres_Alejandromarconuneze
 
36)2015-1_Palma Durán_Andrea
36)2015-1_Palma Durán_Andrea36)2015-1_Palma Durán_Andrea
36)2015-1_Palma Durán_Andreamarconuneze
 
33)2015-1_Dominguez Talamantes_Diana Gabriela
33)2015-1_Dominguez Talamantes_Diana Gabriela33)2015-1_Dominguez Talamantes_Diana Gabriela
33)2015-1_Dominguez Talamantes_Diana Gabrielamarconuneze
 
38)2015-1_Góngora Gómez_Marisol
38)2015-1_Góngora Gómez_Marisol38)2015-1_Góngora Gómez_Marisol
38)2015-1_Góngora Gómez_Marisolmarconuneze
 
28)2015-1_Dávila Parra_Fernanda Alicia
28)2015-1_Dávila Parra_Fernanda Alicia28)2015-1_Dávila Parra_Fernanda Alicia
28)2015-1_Dávila Parra_Fernanda Aliciamarconuneze
 
26)2015-1_Pérez Arce_Ana Victoria
26)2015-1_Pérez Arce_Ana Victoria26)2015-1_Pérez Arce_Ana Victoria
26)2015-1_Pérez Arce_Ana Victoriamarconuneze
 
25)2015-1_Ureña Burquez_Luis Alejandro
25)2015-1_Ureña Burquez_Luis Alejandro25)2015-1_Ureña Burquez_Luis Alejandro
25)2015-1_Ureña Burquez_Luis Alejandromarconuneze
 
24)2015-1_Alvarado Olivarria_Arturo
24)2015-1_Alvarado Olivarria_Arturo24)2015-1_Alvarado Olivarria_Arturo
24)2015-1_Alvarado Olivarria_Arturomarconuneze
 
23)2015-1_López Sánchez_Manuel Francisco
23)2015-1_López Sánchez_Manuel Francisco23)2015-1_López Sánchez_Manuel Francisco
23)2015-1_López Sánchez_Manuel Franciscomarconuneze
 
22)2015-1_Anduaga Hurtado_Luisa
22)2015-1_Anduaga Hurtado_Luisa22)2015-1_Anduaga Hurtado_Luisa
22)2015-1_Anduaga Hurtado_Luisamarconuneze
 
19)2015-1_Parra Garcia_Sergio Martin
19)2015-1_Parra Garcia_Sergio Martin19)2015-1_Parra Garcia_Sergio Martin
19)2015-1_Parra Garcia_Sergio Martinmarconuneze
 
18)2015-1-Islas Laurean_Juan Carlos
18)2015-1-Islas Laurean_Juan Carlos18)2015-1-Islas Laurean_Juan Carlos
18)2015-1-Islas Laurean_Juan Carlosmarconuneze
 
16)2015-1_Matzumiya Zazueta_Alán Daniel
16)2015-1_Matzumiya Zazueta_Alán  Daniel16)2015-1_Matzumiya Zazueta_Alán  Daniel
16)2015-1_Matzumiya Zazueta_Alán Danielmarconuneze
 
15)2015-1_Medina Arámburo_Paloma
15)2015-1_Medina Arámburo_Paloma15)2015-1_Medina Arámburo_Paloma
15)2015-1_Medina Arámburo_Palomamarconuneze
 
14)2015-1_Arana Amaya_Ricardo
14)2015-1_Arana Amaya_Ricardo14)2015-1_Arana Amaya_Ricardo
14)2015-1_Arana Amaya_Ricardomarconuneze
 
13)2015-1_Cubillas Martinez_Iván Alejandro
13)2015-1_Cubillas Martinez_Iván Alejandro13)2015-1_Cubillas Martinez_Iván Alejandro
13)2015-1_Cubillas Martinez_Iván Alejandromarconuneze
 
12)2015-1_Valenzuela Loroña_Eduardo
12)2015-1_Valenzuela Loroña_Eduardo12)2015-1_Valenzuela Loroña_Eduardo
12)2015-1_Valenzuela Loroña_Eduardomarconuneze
 
11)2015-1_Del Moral Dávila_Eduardo
11)2015-1_Del Moral Dávila_Eduardo11)2015-1_Del Moral Dávila_Eduardo
11)2015-1_Del Moral Dávila_Eduardomarconuneze
 

Más de marconuneze (20)

33)2015-1_Dominguez Talamantes_Diana Gabriela
33)2015-1_Dominguez Talamantes_Diana Gabriela33)2015-1_Dominguez Talamantes_Diana Gabriela
33)2015-1_Dominguez Talamantes_Diana Gabriela
 
38)2015-1_Góngora Gómez_Marisol
38)2015-1_Góngora Gómez_Marisol38)2015-1_Góngora Gómez_Marisol
38)2015-1_Góngora Gómez_Marisol
 
37)2015-1_Valdez Torres_Alejandro
37)2015-1_Valdez Torres_Alejandro37)2015-1_Valdez Torres_Alejandro
37)2015-1_Valdez Torres_Alejandro
 
36)2015-1_Palma Durán_Andrea
36)2015-1_Palma Durán_Andrea36)2015-1_Palma Durán_Andrea
36)2015-1_Palma Durán_Andrea
 
33)2015-1_Dominguez Talamantes_Diana Gabriela
33)2015-1_Dominguez Talamantes_Diana Gabriela33)2015-1_Dominguez Talamantes_Diana Gabriela
33)2015-1_Dominguez Talamantes_Diana Gabriela
 
38)2015-1_Góngora Gómez_Marisol
38)2015-1_Góngora Gómez_Marisol38)2015-1_Góngora Gómez_Marisol
38)2015-1_Góngora Gómez_Marisol
 
28)2015-1_Dávila Parra_Fernanda Alicia
28)2015-1_Dávila Parra_Fernanda Alicia28)2015-1_Dávila Parra_Fernanda Alicia
28)2015-1_Dávila Parra_Fernanda Alicia
 
26)2015-1_Pérez Arce_Ana Victoria
26)2015-1_Pérez Arce_Ana Victoria26)2015-1_Pérez Arce_Ana Victoria
26)2015-1_Pérez Arce_Ana Victoria
 
25)2015-1_Ureña Burquez_Luis Alejandro
25)2015-1_Ureña Burquez_Luis Alejandro25)2015-1_Ureña Burquez_Luis Alejandro
25)2015-1_Ureña Burquez_Luis Alejandro
 
24)2015-1_Alvarado Olivarria_Arturo
24)2015-1_Alvarado Olivarria_Arturo24)2015-1_Alvarado Olivarria_Arturo
24)2015-1_Alvarado Olivarria_Arturo
 
23)2015-1_López Sánchez_Manuel Francisco
23)2015-1_López Sánchez_Manuel Francisco23)2015-1_López Sánchez_Manuel Francisco
23)2015-1_López Sánchez_Manuel Francisco
 
22)2015-1_Anduaga Hurtado_Luisa
22)2015-1_Anduaga Hurtado_Luisa22)2015-1_Anduaga Hurtado_Luisa
22)2015-1_Anduaga Hurtado_Luisa
 
19)2015-1_Parra Garcia_Sergio Martin
19)2015-1_Parra Garcia_Sergio Martin19)2015-1_Parra Garcia_Sergio Martin
19)2015-1_Parra Garcia_Sergio Martin
 
18)2015-1-Islas Laurean_Juan Carlos
18)2015-1-Islas Laurean_Juan Carlos18)2015-1-Islas Laurean_Juan Carlos
18)2015-1-Islas Laurean_Juan Carlos
 
16)2015-1_Matzumiya Zazueta_Alán Daniel
16)2015-1_Matzumiya Zazueta_Alán  Daniel16)2015-1_Matzumiya Zazueta_Alán  Daniel
16)2015-1_Matzumiya Zazueta_Alán Daniel
 
15)2015-1_Medina Arámburo_Paloma
15)2015-1_Medina Arámburo_Paloma15)2015-1_Medina Arámburo_Paloma
15)2015-1_Medina Arámburo_Paloma
 
14)2015-1_Arana Amaya_Ricardo
14)2015-1_Arana Amaya_Ricardo14)2015-1_Arana Amaya_Ricardo
14)2015-1_Arana Amaya_Ricardo
 
13)2015-1_Cubillas Martinez_Iván Alejandro
13)2015-1_Cubillas Martinez_Iván Alejandro13)2015-1_Cubillas Martinez_Iván Alejandro
13)2015-1_Cubillas Martinez_Iván Alejandro
 
12)2015-1_Valenzuela Loroña_Eduardo
12)2015-1_Valenzuela Loroña_Eduardo12)2015-1_Valenzuela Loroña_Eduardo
12)2015-1_Valenzuela Loroña_Eduardo
 
11)2015-1_Del Moral Dávila_Eduardo
11)2015-1_Del Moral Dávila_Eduardo11)2015-1_Del Moral Dávila_Eduardo
11)2015-1_Del Moral Dávila_Eduardo
 

Último

AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxLuisvila35
 
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEFijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEANDECE
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxEduardoSnchezHernnde5
 
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023ANDECE
 
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica  en pdfCurso intensivo de soldadura electrónica  en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdfFernandaGarca788912
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.ALEJANDROLEONGALICIA
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaXimenaFallaLecca1
 
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamientoCaldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamientoRobertoAlejandroCast6
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfedsonzav8
 
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCEdificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCANDECE
 
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAIPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAJAMESDIAZ55
 
Normas para los aceros basados en ASTM y AISI
Normas para los aceros basados en ASTM y AISINormas para los aceros basados en ASTM y AISI
Normas para los aceros basados en ASTM y AISIfimumsnhoficial
 
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.pptFe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.pptVitobailon
 
Introducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.pptIntroducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.pptEduardoCorado
 
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIACLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIAMayraOchoa35
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASfranzEmersonMAMANIOC
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPJosLuisFrancoCaldern
 
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfCalavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfyoseka196
 
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaProyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaXjoseantonio01jossed
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSaulSantiago25
 

Último (20)

AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
 
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEFijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
 
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
 
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica  en pdfCurso intensivo de soldadura electrónica  en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
 
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamientoCaldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
 
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCEdificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
 
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAIPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
 
Normas para los aceros basados en ASTM y AISI
Normas para los aceros basados en ASTM y AISINormas para los aceros basados en ASTM y AISI
Normas para los aceros basados en ASTM y AISI
 
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.pptFe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
 
Introducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.pptIntroducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.ppt
 
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIACLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
 
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfCalavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
 
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaProyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
 

Aire acondicionado de alta eficiencia por agua

  • 1. -Operaciones unitarias 2 -Estudio de un aire acondicionado residencial por agua enfriada a alta eficiencia. Israel Murrieta Flores 24/febrero/2016
  • 2. -Estudio de un aire acondicionado residencial por agua enfriada a alta eficiencia.  Estudio de una alta eficiencia de refrigerado por agua de división residencial aire acondicionado  Disponible en www.sciencedirect.com  Autor: S. S. Hu, B. J. Huang  Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Taiwán, Taipei 106, Taiwán  Recibido el 20 de agosto de 2004; aceptado el 20 de noviembre de de 2004 Disponible en línea el 29 de enero de de 2005
  • 3. Índice.  Resumen  Introducción  Estudio de las características de transferencia de calor y masa en las almohadillas de celulosa  Verificación experimental  Análisis de ahorros y Reembolso.  Conclusiones.
  • 4. Resumen  Este artículo presenta una investigación experimental de aire acondicionado a alta eficiencia refrigerado por agua que utiliza la almohadilla de celulosa como el material de relleno de la torre de enfriamiento. El rendimiento de La torre de refrigeración se mejora debido a la buena capacidad de humectación de agua de la almohadilla de celulosa que produce una película de agua uniforme sobre toda la superficie, crea un contacto perfecto entre el agua y el aire de refrigeración. COP= 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
  • 5. Introducción  El Gobierno de Taiwán tiene la intención de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la central eléctrica y reducir el consumo de energía del sector residencial.  Se planea un aumento del coeficiente de rendimiento en los aires acondicionados residenciales en un 20%, es decir, de 2,96 en el presente reglamento a 3,45 en los próximos 3 años.
  • 6. Tipos de condensadores.  En general, hay tres tipos de condensadores que utilizan en el sistema de aire acondicionado: refrigerado por aire, refrigeración por evaporación, y refrigerado por agua.
  • 7. Experimento de Huang  Sistema dividido de bomba de calor a 4.7kw que utiliza un innovador diseño de condensador refrigerado por evaporación.  El condensador fue de 1 m de ancho, 0,66 m de largo y 0,66 m de altura. El calor que se ha retirado del condensador tomó lugar en un tanque de agua de refrigeración, donde se sumergieron los tubos del condensador. El agua calentada en el depósito fue levantada por los discos giratorios que en parte sumergido en el agua y luego se enfría por el aire de refrigeración flujo.  Los resultados de las pruebas mostraron que el coeficiente de rendimiento se incrementó en un 11,1 a 21,6% en comparación con el condensador refrigerado por aire.
  • 8. Sistema acondicionado tipo dividido, por enfriamiento de agua.  Los condensadores por agua enfriada tienen mayor coeficiente de transferencia de calor y una configuración mas simple que los condensadores por aire.  Involucra una torre de enfriamiento, que implica una instalación mas grande y mayor gasto de energía para el ventilador y la bomba.
  • 9. Material de relleno  La mayor parte de la torre de refrigeración convencional utiliza embalaje de plástico como material de relleno y la humectabilidad de agua sobre la superficie de plástico no es perfecto debido al fenómeno de la tensión superficial.  Se adopto la almohadilla de celulosa como el material de relleno para aumentar el área de contacto entre el agua y el aire.
  • 10. El diseño de goswami  Goswami [5] diseñó un aire acondicionado residencial 8,8 kW readaptado con un sistema de refrigeración por aire utilizando un sistema de refrigeración por aire con almohadilla de celulosa. El aire se pre enfría antes de entrar al condensador al entrar en contacto con las almohadillas de celulosa humectadas para mejorar la eficiencia del condensador de refrigeración por aire.  Se logró un aumento del rendimiento del sistema en aproximadamente un 22%. El ahorro de energía eléctrica fue de 20% y el tiempo de recuperación de la inversión fue menos de dos años.
  • 11. Sistema de aire acondicionado por agua enfriada, con empaque de celulosa. Ventilador Válvula de expansión ventilador Aspersor de agua Almohadilla de celulosa Bomba de agua Compresor Condensador
  • 12. Estudio de las características de transferencia de masa y calor de las almohadillas de celulosa.  Hasta la fecha, ningún estudio ha sido llevado a cabo para investigar el enfriamiento del agua utilizando las almohadillas de celulosa.  Se presenta un primer estudio experimental para investigar las características de transferencia de calor y masa del proceso de refrigeración por agua en la torre de refrigeración por flujo cruzado con el uso de almohadillas de celulosa como el material de relleno .
  • 13. Prueba de el equipo con las almohadillas de celulosa. Aspersor de agua Almohadilla de celulosa Medidor de flujo. BOMBA Calentador Tanque de agua
  • 14. Prueba de el equipo con las almohadillas de celulosa.  Como se muestra, la sección de prueba contiene seis puntos de medición de temperatura incluyendo temperaturas en seco y de bulbo húmedo en ambas partes de la prueba, y dos puntos de temperatura del agua en la entrada y la salida de la almohadilla. Todos los puntos de temperatura tienen incertidumbre de ± 0,7 ° C. El flujo de agua (L) se mide dentro de un ± 4% de incertidumbre. El flujo másico de aire (G) se determina a partir de el balance de energía y masa usando los datos medidos de acuerdo con la Ec. (1) y por lo tanto tienen ± 4,9% incertidumbre.
  • 15. características de transferencia de calor y masa  Las características de transferencia de calor y masa de la unidad de celda donde esta la almohadilla de celulosa puede ser DESCRITA por el parámetro kaV/L, que se deriva de la torre de enfriamiento cruzado y se define como:
  • 16. Solución NUMERICA de la integral por tchebycheff
  • 17. Factor de Corrección Se utiliza para los arreglos de superficie y flujo en intercambiadores de calor, se utiliza en el rendimiento de torres de enfriamiento por flujo cruzado cuando se utiliza la teoría de flujo a contra corriente.
  • 18. Correlación de transferencia de calor y masa, para el funcionamiento de una torre de refrigeración. Se llevo a cabo un experimento para determinar los valores de λ y ε en la almohadilla de celulosa.  Rango de temperatura de bulbo húmedo de 25.5-28.5 C  La humedad relativa de 70% a 90%  La velocidad del aire de 1.08 a 2.02 m/s  El flujo de agua de 4 a 6 l/min  El parámetro ja/ga varia de .5 a 2.
  • 19.
  • 20. Verificación experimental de un aire acondicionado de alto rendimiento  Un prototipo siguiendo el proceso de la Fig. 1 está diseñado para estudiar la viabilidad de la torre de refrigeración flujo transversal para usar almohadillas de celulosa como material de relleno. El prototipo es una división residencial aire acondicionado que tiene una capacidad nominal de enfriamiento de 3,52 kW, el consumo de energía 1.116 kW y una capacidad del condensador 4,64 kW.
  • 21. temperatura de bulbo húmedo  Una regla común para seleccionar una temperatura de bulbo húmedo, que varía con el clima local, es que no debe de ser igual o excederse del 3-5% del tiempo en una operación que dura meses.  en taiwan, la media de la temperatura de bulbo húmedo oscila entre 23,2 ° C a 25,8 ° C en verano. Por lo tanto, el bulbo húmedo temperatura de 27 ° C es razonable como el punto de referencia para el diseño de la torre de enfriamiento.
  • 22. CONSUMO DE ENERGIA EN LA BOMBA DE AGUA.  En lo que se refiere a El consumo de energía en la bomba de agua, lo más pequeño posible, una bomba de agua 13 W era seleccionado para proporcionar flujo de agua a una tasa de alrededor de 4-6 l / min. Por lo tanto, la caída de temperatura del agua (rango de refrigeración de agua) en la torre de refrigeración estará en el rango de 12-18 ° C.
  • 23.  En el diseño de la torre de refrigeración, los valores KaV / L se evalúan de la ecuación. (3) para diferentes enfoques de temperatura en la torre de refrigeración, sustituyendo el valor medio de la posible temperatura de entrada de agua de la torre de refrigeración 43 ° C, El rango de enfriamiento de agua promedio va de 14,5 a 15,5 ° C en un ALCANZE de la torre de refrigeración de 0,5-1,5 ° C, y la condición del aire de entrada al Twb = 27 ° C en diferentes Ja/ga. La variación de los valores KaV / L con Ja / Ga se muestra en la Fig. 5 que representa la relación de Eq. (3).
  • 24. altura de la torre  La altura de la torre de enfriamiento H se puede determinar:  En H = 30 cm y 60 cm con respecto al área de suelo de 15 cm · 30 cm, KaV / L se puede calcular con diferentes valores de de Ja / Ga por la Ec. (9) como se muestra en la Fig. 5. MEDIANTE:
  • 25.
  • 26. Preparación de INSTRUMENTOS.  Veinte termopares de tipo T con una incertidumbre de ±0.7 °C se ponen en EL sistema y las señales se registran utilizando una grabadora hibrida  Dos manómetros (Refco) dentro de ± 2,8% de incertidumbre se instalan en los puertos de aspiración y descarga del compresor  El consumo de energía en el compresor, ventilador y bomba de agua son medidos por un potenciómetro, que tienen ± 0,2% y ± 1% de incertidumbre  La tasa de flujo de agua en el condensador y evaporador son medidos con ± 4% de incertidumbre.  La capacidad de enfriamiento y de calor rechazado del ciclo rankine es calculado por un balance de energía . Se obtienen las siguientes incertidumbres:  La potencia total = ± 1,02%.Coeficiente de rendimiento= ± 5,37%.
  • 27. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  Durante la prueba, la temperatura del aire del bulbo húmedo oscila de 20.5 a 27 °C, la humedad relativa va de 70% to 90%, la velocidad del aire varia de 1.1 a 2.2 m/s, el flujo de agua varia de 3.5 a 5.5 l/min. COP= 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
  • 28. Temperaturas de salida experimentales de la torre de enfriamiento. Porcentaje de error Temperatura teórica de la salida del agua Temperatura de Condensación Sin ventilador ni bomba de agua Con ventilador y bomba
  • 29. Flujo de agua Temperatura de condensación Temperatura de bulbo húmedo Temperatura de el agua de entrada en el condensador
  • 30. AHORRO Y REEMBOLSO  El análisis económico se basa en las siguientes condiciones: capacidad de refrigeración 3.52 kW, tiempo diario de operacion 12 h / día, los precios de la electricidad a 0.1 USD / kW h. COP Power (kW) Cost per month ($) 2.96 1.189 42.81 3.45 1.020 36.72  Se estima que la recuperación de inversión en la reequiparían del sistema se dará en 10 meses.
  • 31. Conclusiones.  El sistema mejora el cop de estado estacionario de 2.96 a 3.45 bajo las siguientes condiciones:  La temperatura de bulbo húmedo es de 27 °C, la temperatura de bulbo seco a 35 °C, la velocidad del aire es 1.7 m/s, la temperatura de flujo de agua es menor de 27 °C.
  • 32. Gracias por su atención