calor aporta la ventaja de poder transferir una cantidad de energía superior (en forma de calor) a la necesaria para
su funcionamiento (en forma de alimentación eléctrica). De esta manera, la bomba de calor es capaz de extraer
energía de fuentes de calor existentes en su entorno sin "gasto", en función del tipo y la disponibilidad de las
fuentes de calor.
El calentador de agua con bomba de calor HB300(C) extrae calor del sofocante aire interior para
refrescarlo, lo cual mejora la eficiencia de calentamiento del agua. Es posible seleccionar entre distintas
configuraciones para utilizar el aire del ambiente, lo que ofrece una aplicación multilateral del aparato, además
de diferentes condiciones operativas.
El calentador de agua con bomba de calor HB300(C) se ha diseñado y fabricado en conformidad con las
especificaciones de eficiencia energética para edificios. El aparato garantiza un uso más racional de la energía y
permite un ahorro en los costes operativos. A diferencia de otros sistemas alternativos utilizados para producir
agua caliente para uso residencial, la extracción de calor de fuentes sin energía reduce definitivamente los efectos
medioambientales de las emisiones a la atmósfera.
2.2.
Explicación de funcionamiento
De acuerdo con lo explicado anteriormente, la "capacidad energética" de
la bomba de calor se basa en la transferencia térmica a través de la extracción de
calor de una fuente gratuita (en este caso, el aire del ambiente) con una
temperatura más baja que la materia que se debe calentar (en este caso, el agua
del depósito del calentador). Se requiere alimentación eléctrica para el
funcionamiento del compresor (que conduce a un cambio de estado de la materia
del fluido refrigerante dentro del circuito de refrigeración), para la transferencia
de energía térmica. El fluido refrigerante pasa a través de un circuito hidráulico
cerrado donde pasa a estado líquido o gaseoso en función de la temperatura y la
presión. Los principales componentes del circuito hidráulico (figura 2.2-1) son
los siguientes:
1
compresor, que asegura que se cumpla el ciclo y aumente la presión y
–
la temperatura del fluido refrigerante (que se presenta en estado gaseoso en este
ciclo).
2 – primer intercambiador de calor situado en el depósito de agua del
calentador: el intercambio de calor entre el fluido refrigerante y el agua de uso
residencial para calentar se produce en su superficie. Como en esta fase cambia
el estado de la materia del fluido refrigerante tibio y se condensa en líquido
mientras se transfiere su calor al agua, este intercambiador se define como
condensador.
3 – válvula de expansión: se trata de un equipo a través del cual el fluido
refrigerante pasa justo cuando la presión y la temperatura se reducen, después de
la expansión del líquido que se manifiesta como resultado del aumento en el área
transversal de la tubería, sobre la válvula.
4 – el segundo intercambiador de calor situado en la parte superior del calentador de agua, cuya superficie
se ha incrementado con aletas. El segundo intercambiador de calor realiza el intercambio térmico entre el fluido
refrigerante y el aire del ambiente que circula artificialmente impulsado por el aire o por un ventilador especial
de manera adecuada. Como en esta fase se evapora el fluido refrigerante y se extrae calor del aire del ambiente,
este intercambiador se define como evaporador.
Puesto que la energía térmica solo es capaz de fluir de un nivel de temperatura más alto a uno inferior, la
temperatura del agente refrigerante que se encuentra en el evaporador (4) debe ser menor que la del aire del
ambiente que funciona como fuente gratuita; al mismo tiempo, a fin de poder transferir el calor, el agente
refrigerante que se encuentra en el condensador (2) debe estar a una temperatura superior a la del agua que se va
a calentar en el depósito.
La diferencia de temperatura en el circuito de la bomba de calor la produce el compresor (1) situado entre
el evaporador (4) y el condensador (2), y la válvula de expansión (3), debido a las características físicas del fluido
refrigerante.
La eficiencia del circuito de la bomba de calor se puede medir mediante el coeficiente de rendimiento
ES
Figura 2.2.-1.
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