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Anon - Campo Energetico Humano
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Unos cuantos ejercicios para la Materia de Balance de Materia y Energia del Libro de ReclaitisDescripción completa
Descripción: Balance
“LABORATORIO DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO”
LABORATORIO N° 8
“BALANCE ENERGETICO EN SISTEMA DE
REFRIGERACION INSDUSTRIAL CON R134a ” SESIÓN 4
INFORME
INTEGRANTES: Montalvo Espiritu, Diego Mendoza Montalvo, Milton Orosco Cajahuanca, Jhon Lozano De la cruz, Arnold
En el presente informe se detallara de una manera muy especíca los procesos que nos llevan a un balance energético en sistema de refrigeración mediante el refrigerante R134a
2. OBJETIVOS •
• •
!denticar los componentes principales y secundarios del sistema de refrigeración !ndustrial "onstruir el ciclo de refrigeración real de sistema Reali#ar el balance energético del sistema
3. FUNDAMENTO TEORICO
El ciclo b$sico de refrigeración tiene 4 componentes principales%
El compresor% ombea el refrigerante al entregar presión El condensador% Elimina el calor de la c$mara 5acia el medio e6terior El dispositivo de e6pansión% "ontrola el 7u8o de refrigerante El evaporador% )bsorbe el calor de la c$mara
9os sistemas de e6pansión directa utili#an un refrigerante intermedio para llevar el frio 5acia el producto nal El refrigerante intermedio puede ser salmuera: agua o glicol 9a venta8a de usar glicol o salmuera es que su punto de fusión es menor que el del agua: es decir menor a cero grados "elsius: pero su valor depende del grado de concentración de sal en la salmuera o alco5ol en el glicol 9a forma de evacuar el calor de muc5os sistemas de refrigeración de e6pansión indirecta es utili#ando aire con intercambiador de calor o utili#ando agua con torre de enfriamiento
Pasos a segui !aa ea"i#a "as o!ea$io%es $ Con las presiones de alta % &aja '(an)(etros* % las te(peraturas 'ta&lero* del ciclo construir el ciclo de re+rigeraci)n real del siste(a en el diagra(a de Molier proporcionado $ Deter(inar la potencia de co(presi)n, calor a&sor&ido por el evaporador % calor eli(inado por el condensador$ Leer el caudal de re+rigerante del +lujo(etro instalado en el euipo$ !$ Deter(inar el calor especí+ico del glicol 'ce*$ .ara esto operar el siste(a solo con el interca(&iador de calor % le%endo las te(peraturas de entrada % salida del interca(&iador en los ter()(etros instalados$ Leer el caudal del glicol en los rot/(etros instalados para cada caso0 1$ Deter(inar el tie(po de producci)n de ( '2g* de hielo a 34c si el agua ingresa a te(peratura a(&iente 5$ Deter(inar la cantidad de agua ue se pierde por &risado en la torre de en+ria(iento
ABue indica el "0 del sistemaC -CO. del siste(a o&tenido es (ucho (enor ue la potencia ue su(inistra el co(presor es (enor para el glicos, de acuerdo con los datos del re+rigerante$
A"u$les son las presiones manométricas del sistemaC 13 y ? bar ABué venta8a tiene el glicol al usarse como refrigerante intermedioC la venta8a de usar glicol como refrigerante intermedio es que su punto de fusión es menor que el del agua: es decir menos a cero grados "elsius ABué venta8as tiene la torre de enfriamiento sobre un intercambiador de calorC 9as venta8as de las torres de enfriamiento son desec5ar a la atmosfera el calor proveniente de procesos industriales en ve# de 5acerlo en el agua del rio
El 7u8o caliente se enfría me#cl$ndola directamente con el 7u8o frio convección y vapori#aciónF )5orro en costo inicial )5orro en costo de operación
. CONCLUSIONES •
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&e identicó los componentes principales y secundarios del sistema de refrigeración y también su funcionamiento &e calculó satisfactoriamente el tiempo de congelación con un tiempo de D;> 5r: ya que nuestra masa de congelación es de 3DD Gg a un tiempo de DHc2;Hc