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En cuanto a las bombas de calor, ¿de dónde proviene esa energía adicional?

2016-04-15View Original

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La bomba de calor, como su nombre indica, genera mucho calor; en términos conceptuales, se puede decir que funciona de la misma manera que el agua, que fluye de los lugares altos hacia los bajos. De igual manera, el calor siempre fluye de las zonas de alta temperatura hacia las de baja temperatura. Como ya se mencionó en entradas anteriores. Pero las personas pueden crear máquinas; de la misma manera que se utilizan bombas para elevar el agua desde un lugar más bajo hasta uno más alto, las bombas de calor sirven para transportar el calor desde zonas de baja temperatura hacia zonas de alta temperatura. Por lo tanto, la bomba de calor es, en esencia, un dispositivo para transferir calor. Su función es absorber calor del entorno circundante y transferirlo al objeto que se desea calentar (el objeto de mayor temperatura). Su principio de funcionamiento es similar al de los refrigeradores: ambos operan según el ciclo de Carnot invertido. Al mismo tiempo, la bomba de calor no convierte la energía eléctrica en energía térmica; solo una pequeña cantidad de energía eléctrica se utiliza para elevar el grado de calor. Por lo tanto, la bomba de calor no es un motor perpetuo. Cuando la bomba de calor está en funcionamiento, consume una parte de la energía para extraer la energía almacenada en el medio ambiente. A través del sistema de circulación del refrigerante, se eleva la temperatura de dicha energía para poder utilizarla. La energía que consume todo el dispositivo de bomba de calor es solo una pequeña fracción de la energía que se genera. Por lo tanto, el uso de la tecnología de bombas de calor permite ahorrar una gran cantidad de energía de alta calidad. ” Todo esto está bien, pero todavía hay cosas a las que se puede rastrear. Lo que quiero preguntar es si el llamado “calor de transporte” también se produce a través del proceso de evaporación y condensación del refrigerante, es decir, mediante el intercambio de calor. Dado que se trata de un intercambio de calor, y suponiendo que la eficiencia de este intercambio sea del 100%, entonces la cantidad de calor absorbida debería ser igual a la cantidad de calor emitido. Es como cuando se transportan mercancías: primero es necesario tener suficiente espacio para guardar todas esas mercancías. Por ejemplo, en la etapa de evaporación, ¿por qué el valor del ciclo interno del refrigerante requiere una pequeña cantidad de energía eléctrica (energía que consume el compresor)? Sin embargo, así mismo, el refrigerante puede tener suficiente energía para intercambiarla con fuentes de calor externas. Además, puede seguir circulando sin cesar. ¿Cuál es la base de este intercambio equivalente? Seguramente debe haber una razón más profunda. Algunos dicen que se trata de la transformación de fase del refrigerante, es decir, de la relación entre la calor específico y el calor latente. ¿Está de acuerdo con esta explicación? ¿Podría ser más específico? ¿Cómo podría darse un ejemplo? ¿Funciona la fusión nuclear?
Reply #22016-04-18
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Reply #32016-04-25
Técnica bastante buena-------Gracias al autor por compartir esta técnica.
Reply #42016-04-25
Cuando ya no es posible extraer suficiente energía térmica del entorno, toda la unidad de bomba de calor funciona como un gran calentador eléctrico; si se descuenta el tiempo necesario para el desescarche, su rendimiento es incluso peor que el de un calentador eléctrico
Reply #52016-04-25
Cuando ya no es posible extraer suficiente energía térmica del entorno, toda la unidad de bomba de calor funciona como un gran calentador eléctrico; su eficiencia es cercana a 1. Si se tiene en cuenta el tiempo necesario para descongelarla, su rendimiento es incluso inferior al de un calentador eléctrico
Reply #62016-05-04
Básicamente, es el calor que se lleva la energía latente durante el proceso de cambio de fase del refrigerante. La fuerza que impulsa este cambio de fase es el compresor; la condición necesaria es la diferencia de temperatura. Por ejemplo, un compresor de 1 KW puede hacer que el refrigerante absorba 3 KW de calor del entorno durante su evaporación, y luego libere 4 KW de calor durante su condensación. Así es como la persona lo entiende

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