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A bomba de calor, como o próprio nome indica, é algo “quente” – em termos conceituais. Como já foi dito em posts anteriores: “Como fenômeno natural, assim como a água flui de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, o calor também sempre flui de uma temperatura mais alta para uma temperatura mais baixa.” Mas as pessoas podem criar máquinas; assim como se usa uma bomba d’água para levantar a água de um lugar mais baixo para um lugar mais alto, uma bomba de calor pode ser usada para transportar calor de áreas de baixa temperatura para áreas de alta temperatura. Portanto, a bomba de calor é, essencialmente, um dispositivo para transferir calor. Sua função é absorver calor do ambiente circundante e transferi-lo para o objeto que deseja ser aquecido (objeto com temperatura mais alta). Seu princípio de funcionamento é semelhante ao dos aparelhos de refrigeração: ambos operam segundo o ciclo de Carnot invertido. Ao mesmo tempo, a bomba de calor não converte energia elétrica em energia térmica; uma pequena quantidade de energia elétrica é utilizada apenas para elevar o grau de calor. Portanto, a bomba de calor não é um motor perpétuo. Quando em funcionamento, a bomba de calor consome uma parte da energia necessária para extrair a energia armazenada no meio ambiente. Essa energia é então utilizada por meio do sistema de circulação do refrigerante, aumentando assim a temperatura. A energia total consumida pelo dispositivo de bomba de calor representa apenas uma pequena fração da energia gerada. Portanto, o uso da tecnologia de bombas de calor permite economizar grandes quantidades de energia de alta qualidade. ” Tudo isso não tem problema, mas ainda há coisas que podem ser rastreadas. O que eu gostaria de saber é se o chamado “calor de transporte” também é gerado por meio da evaporação e condensação do refrigerante, ou seja, por meio da troca de calor. Se a eficiência da troca de calor for de 100%, então a quantidade de calor absorvida deve ser igual à quantidade de calor liberada. Da mesma forma, para transportar mercadorias, é necessário ter um espaço suficiente para abrigá-las. Por exemplo, na fase de evaporação, por que o valor do ciclo interno do refrigerante consome uma pequena quantidade de energia elétrica (devido ao trabalho realizado pelo compressor)? E, ainda assim, ele consegue ter energia suficiente para trocar calor com fontes externas. Além disso, ele pode continuar em ciclo contínuo. Qual é a base dessa troca equivalente? Deve haver uma razão mais fundamental para isso. Algumas pessoas dizem que se trata da transformação de fase do refrigerante, ou seja, da relação entre calor latente e calor sensível. Você concorda com essa explicação? Pode ser mais específico? Como podemos dar exemplos? A fusão nuclear funciona?
Técnica boa ------- Obrigado pelo conhecimento compartilhado pelo autor.
Quando não é mais possível extrair energia térmica suficiente do ambiente, todo o sistema de bomba de calor funciona como um grande aquecedor elétrico. Descontando o tempo necessário para a descongelação, seu desempenho é até pior do que o de um aquecedor elétrico comum
Quando não é mais possível extrair energia térmica suficiente do ambiente, todo o sistema de bomba de calor funciona como um grande aquecedor elétrico, com uma eficiência energética próxima a 1. Descontando o tempo necessário para o desembaciamento, seu desempenho acaba sendo inferior até mesmo ao de um aquecedor elétrico
Basicamente, é o calor retirado pela energia latente durante a transformação de fase do refrigerante. O que impulsiona essa transformação é o compressor, e a condição necessária é a diferença de temperatura. Por exemplo, um compressor de 1 KW permite que o refrigerante absorva 3 KW de calor do ambiente durante a evaporação, e depois libere 4 KW de calor durante a condensação. É assim que as pessoas entendem