Serie
Cálculo de la capacidad de refrigeración
Cálculo de la capacidad de refrigeración necesaria
Ejemplo 1: Cuando se conoce la cantidad de calor generado en el equipamiento del usuario.
La cantidad de calor generado puede determinarse en función del consumo de energía o de la salida
del área donde se genera el calor, es decir, el área que debe ser refrigerada, en el equipo del usuario. ∗
q Obtenga la cantidad de calor generado a partir del consumo de energía.
Consumo de energía P: 7 [kW]
Q = P = 7 [kW]
Capacidad de refrigeración = Considerando un factor de seguridad del 20 %, 7 [kW] x 1.2 =
w Obtenga la cantidad de calor generado a partir de
la salida de suministro eléctrico.
Salida de suministro eléctrico VI: 8.8 [kVA]
Q = P = V x I x Factor de potencia
En este ejemplo, se utiliza un factor de potencia de 0.85:
= 8.8 [kVA] x 0.85 = 7.5 [kW]
Capacidad de refrigeración = Considerando un factor de seguridad del 20 %,
7.5 [kW] x 1.2 =
∗ Los ejemplos anteriores calculan la cantidad de calor generado en función del consumo de energía.
La cantidad real de calor generado podría diferir debido a la estructura del equipo del usuario.
Asegúrese de comprobarlo detenidamente.
Ejemplo 2: Cuando no se conoce la cantidad de calor generado en el equipamiento del usuario.
Obtención de la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida al hacer circular el fl uido en circulación por el interior del equipo del usuario.
Cantidad de calor generado por el equipo del usuario Q
Fluido en circulación
Caudal másico de fl uido en circulación qm
Densidad del fl uido en circulación ρ
Caudal volumétrico de fl uido en circulación qv
Calor específi co del fl uido en circulación C
Temperatura de salida del fl uido en circulación T
Temperatura de retorno del fl uido en circulación T
Diferencia de temperatura del fl uido en circulación T
Factor de conversión: minutos a segundos (unidades SI) : 60 [s/min]
∗ Consulte la pág. 22 para los valores típicos de las propiedades físicas del agua corriente y de otros fl uidos en circulación.
Q = qm x C x (T
– T
)
2
1
ρ x qv x C x T
1 x 35 x 4.186 x 10
=
=
60
= 7325 [J/s] ≈ 7325 [W] = 7.3 [kW]
Capacidad de refrigeración = Considerando un factor de seguridad del 20 %,
7.3 [kW] x 1.2 =
Termorrefrigerador
T
de retorno
T
de salida
21
HRS100/150
9.0 [kW]
: Desconocido [W] ([J/s])
: Agua corriente ∗
: (= ρ x qv ÷ 60) [kg/s]
: 1 [kg/l]
: 35 [l/min]
3
: 4.186 x 10
[J/(kg·K)]
: 293 [K] (20 [°C])
1
: 296 [K] (23 [°C])
2
: 3 [K] (= T
2 –
3
x 3.0
60
8.8 [kW]
qv: Caudal del fluido
: Temperatura
Q: Cantidad de
2
en circulación
calor generado
Equipo
del usuario
ΔT = T
– T
2
1
: Temperatura
1
e Obtenga la cantidad de calor generado a partir de la salida.
Salida (potencia del eje, etc.) W: 5.1 [kW]
W
Q = P =
Efi ciencia
En este ejemplo, se utiliza una efi ciencia de 0.7:
5.1
=
= 7.3 [kW]
0.7
Capacidad de refrigeración = Considerando un factor de seguridad del 20 %,
Ejemplo de unidades de medida convencionales (Referencia)
Cantidad de calor generado por el equipo del usuario Q : Desconocido [cal/h] → [W]
Fluido en circulación
Caudal másico de fl uido en circulación qm : (= ρ x qv x 60) [kgf/h]
Relación peso-volumen del fl uido en circulación
Caudal volumétrico de fl uido en circulación qv
Calor específi co del fl uido en circulación C : 1.0 x 10
T
)
1
Temperatura de salida del fl uido en circulación T
Temperatura de retorno del fl uido en circulación T
Diferencia de temperatura del fl uido en circulación T
Factor de conversión: horas a minutos : 60 [min/h]
Factor de conversión: kcal/h a kW
q
m
Q =
x q
=
1 x 35 x 60 x 1.0 x 10
=
≈ 7325 [W] = 7.3 [kW]
Capacidad de refrigeración = Considerando un factor de seguridad del 20 %,
Q: Cantidad de calor generado
I: Corriente
V: Tensión
de alimentación
P
8.4 [kW]
Consumo de energía
8.8 [kW]
7.3 [kW] x 1.2 =
: Agua corriente ∗
: 1 [kgf/l]
: 35 [l/min]
: 20 [°C]
1
: 23 [°C]
2
: 3 [°C] (= T
: 860 [(cal/h)/W]
x C x (T
– T
)
2
1
860
v
x 60 x C x T
860
3
x 3.0
860
7.3 [kW] x 1.2 =
8.8 [kW]
Equipo
del usuario
3
[cal/(kgf·°C)]
– T
)
2
1