2 - Portal do Eletrodomestico

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Componentes dos Sistemas de
Refrigeração


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Compressores
Principais tipos de Compressores:
 Compressor alternativo

 Compressor centrífugo
 Compressor de parafusos
 Compressor de palhetas
 Compressor Scroll


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Compressor Alternativo


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Compressor Alternativo
Tipos de Compressores Alternativos:
 De simples ou duplo efeito;
 De um ou mais cilindros;
 Abertos, herméticos ou semi-herméticos;
 Horizontais, verticais, em V, em W ou radiais.
Sua capacidade de refrigeração varia desde
pequenas frações até centenas de kW (1 a 700kW)
(pequenas frações até 200 TR)
Obs.: TRTonelada de Refrigeração (1TR = 3,5 kW)


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Compressor Alternativo Aberto


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Compressor Alternativo Aberto
Unidade Condensadora


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Compressor Alternativo Semi-Hermético


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Compressor Alternativo Semi-Hermético


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Compressor Alternativo Hermético


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Compressor Alternativo Hermético


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Compressores Abertos
• Exigem um selo na ponta do eixo,
• Variação de sua rotação apenas pela modificação das polias
• Manutenção mais fácil (motor e compressor separados)

Compressores Herméticos e Semi-herméticos
• Funcionamento mais silencioso
• Difícil o surgimento de vazamentos de refrigerante
• O óleo age como refrigerante, isolante e lubrificante do motor
• Juntas podem dar origem a vazamentos de fluído frigorífico (semi)
• Não podem ser utilizados com amônia
• Maior taxa de rejeição de calor no condensador


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Compressor Alternativo
Diagrama Pressão-Volume

m

1

3


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Compressor Alternativo

Eficiência volumétrica de espaço morto
 v ,m 

V 3  V1
V 3  Vm

 100

Definindo fração de espaço morto rm , como:
rm 

Vm
V 3  Vm

 100

Resulta para a Eficiência volumétrica de espaço morto
 v ,m  1 0 0  rm

 V1

 1

 Vm



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Compressor Alternativo
Para expansão politrópica

 v ,m  1 0 0  rm

 V1


1


V
 m


 v,m  1 0 0  rm


p
 d
  p1






1/ k

p 
 d
Vm
 p1 
V1


 1



1/ k

então:


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Compressor Alternativo

 v,m  1 0 0  rm


p
 d
  p1






1/ k


 1




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Compressor Alternativo
Eficiência volumétrica de espaço morto
X
Temperatura de evaporação

Refrigerante R22
Tc=35 oC


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Compressor Alternativo
Potência

P  m  hi
Onde :  h i variação de entalpia na compressão isentrópica
e m  ta xa d e d e slo ca m e n to 

 v ,m
1 0 0 v a sp


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Compressor Alternativo
Trabalho de compressão e potência
X
Temperatura de evaporação

Refrigerante R22
Tc=35 oC


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Compressor Alternativo
Capacidade de refrigeração q  m (h1  h 4 )
X
Temperatura de evaporação

Refrigerante R22
Tc=35 oC


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Compressor Alternativo
Coeficiente de eficácia - COP
X
Temperatura de evaporação

Refrigerante R22
Tc=35 oC


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Compressor Alternativo
Eficiência volumétrica de espaço morto
X
Temperatura de Condensação

Refrigerante R22
To=  20 oC


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Compressor Alternativo
Capacidade de Refrigeração
X
Temperatura de Condensação

Refrigerante R22
To=  20 oC


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Compressor Alternativo
Potência
X
Temperatura de Condensação

Refrigerante R22

To=  20 oC


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Compressor Alternativo

Cap. Frigorífica[ kcal/h]
Tc, oC 

 To

,oC
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
+5,0
+10,0

30

40

50

14.410
18.030
22.050
27.050
33.000
39.800
47.450

12.650
15.950
19.610
24.350
29.750
35.900
43.000

10.810
13.840
17.070
21.450
26.200
32.000
38.300