MINI-BOMBA DE CALOR ACOPLADA A COLETORES SOLARES

Autores

  • Sérgio Pereira da Rocha Instituto Federal de Santa Catarina
  • Joaquim Manoel Gonçalves Instituto Federal de Santa Catarina
  • Samuel Luna Abreu Instituto Federal de Santa Catarina

DOI:

https://doi.org/10.59627/cbens.2010.1704

Palavras-chave:

Mini-bomba de calor, Painel fotovoltaico, Irradiância solar, COP

Resumo

Este trabalho refere-se ao estudo teórico de um sistema de aquecimento de água para banho residencial de pequeno porte. Trata-se de um sistema híbrido composto de uma mini-bomba de calor apoiada por coletores solares (um térmico e um fotovoltaico) acoplados e um reservatório térmico de pequeno volume o qual é capaz de suprir a demanda de água aquecida para uma pequena família. Os resultados obtidos mostram que é possível utilizar este sistema como substituto do chuveiro elétrico em uma ampla faixa de habitações no Brasil, propiciando uma considerável redução de consumo de energia elétrica e, principalmente, de demanda de ponto (18 às 20 horas).

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Biografia do Autor

Sérgio Pereira da Rocha, Instituto Federal de Santa Catarina

Instituto Federal de Santa Catarina, Campus São José – Área de Refrigeração e Climatização

Joaquim Manoel Gonçalves, Instituto Federal de Santa Catarina

Instituto Federal de Santa Catarina, Campus São José – Área de Refrigeração e Climatização

Samuel Luna Abreu, Instituto Federal de Santa Catarina

Instituto Federal de Santa Catarina, Campus São José – Área de Refrigeração e Climatização

Referências

Aspen, 2009. Dados Técnicos do Compressor Aspen, modelo 14-24-000X. Disponível em: http://www.aspencompressor.com/products.htm. Sítio acessado em 18/04/2010.

PBE, 2008. Sistemas e Equipamentos para Aquecimento Solar de Água, Programa Brasileiro de Etiquetagem, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/PBE12.pdf. Sítio acessado em 10/04/2010.

EPE, 2009. Nota Técnica DEA 15/09. Projeção de Demanda de Energia Elétrica para os Próximos 10 Anos. Disponível em: http://www.epe.gov.br/mercado/Paginas/Estudos_27.aspx. Sítio acessado em 22/04/2010.

Fraisse, G., Ménézo, C. e Johannes, K., 2007. Energy Performance of Water Hybrid PV/T Collectors Applied to Combisystems of Direct Solar Floor Type, Solar Energy, vol. 81, pp. 1426-1438.

Gonçalves, J. M., Melo, C. e Hermes, C. J. L., 2009. A Semi-Empirical Model for Steady-Stade Simulation of Household Refrigerators, Applied Thermal Engineering, vol. 29, pp. 1622-1630.

Gosney, W. C., 1982. Principles of Refrigeration. Cambridge University Press, Cambridge, UK. Ji J., He H., Chow, T., Pei G., He W. e Liu K., 2009. Distributed Dynamic Modeling and Experimental Study of PV Evaporator in a PV/T Solar-Assisted Heat Pump, International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 52, pp. 1365-1373.

Ji J., Pei G., Chow, T. T., Liu K. L., He H., Lu J. e Han C., 2008. Experimental Study of Photovoltaic Solar Assisted Heat Pump System, Solar Energy, vol. 82, pp. 43-52.

Kalogirou, S. A., 2001. Use of TRNSYS for Modelling and Simulation of a Hybrid PV-Thermal Solar System for Cyprus, Renewable Energy, vol. 23, pp. 247-260.

Pei G., Ji J., Han C. e Fan W., 2007. Performance of Solar Assisted Heat Pump Using PV Evaporator Under Different Compressor Frequency, Proceedings of ISES Solar World Congress 2007: Solar Energy and Human Settlement, pp. 935-939.

Vokas, G., Christandonis, N. e Skittides, F., 2005. Hybrid Photovoltaic-Thermal Systems for Domestic Heating and Cooling – A Theoretical Approach, Solar Energy, vol. 80, pp. 607-615.

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Publicado

2010-10-21

Edição

Seção

Anais