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	<title>Refrigeração por absorção - Histórico de revisões</title>
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	<updated>2026-05-30T23:07:18Z</updated>
	<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
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		<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Refrigera%C3%A7%C3%A3o_por_absor%C3%A7%C3%A3o&amp;diff=6013&amp;oldid=prev</id>
		<title>Calimero0000: uma edição</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Refrigera%C3%A7%C3%A3o_por_absor%C3%A7%C3%A3o&amp;diff=6013&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-05-03T11:40:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;uma edição&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Os sistemas de &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;refrigeração por absorção&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; de vapores são ciclos de refrigeração operados a [[calor]], onde um fluido secundário ou &amp;#039;&amp;#039;absorvente&amp;#039;&amp;#039; na fase líquida é responsável por absorver o fluido primário ou &amp;#039;&amp;#039;refrigerante&amp;#039;&amp;#039;, na forma de vapor.  Ciclos de [[refrigeração]] operados a calor são assim definidos, porque a energia responsável por operar o ciclo é majoritariamente térmica.  Descoberta pelo escocês Nairn em [[1777]], a refrigeração por absorção tem por &amp;quot;pai&amp;quot; o francês Ferdinand Carré (1824-1900), que em 1859 patenteou a primeira máquina de absorção de funcionamento contínuo, usando o par amônia-água.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Água quente, vapor (baixa pressão e alta pressão) e gases de combustão, são algumas das fontes de calor utilizadas para operar equipamentos de absorção, cuja energia térmica pode ser obtida a partir dos seguintes meios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Aproveitamento de rejeitos de calor de processos industriais e comerciais;&lt;br /&gt;
* [[Cogeração]];&lt;br /&gt;
* Energia solar; e&lt;br /&gt;
* Queima direta (biomassa, biodiesel, gás natural, biogás).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ciclo básico de refrigeração por absorção ==&lt;br /&gt;
[[Imagem:Fig Ciclo Bas Abs4.jpg|thumb|Fig. 1:  Ciclo básico de refrigeração por absorção e seus componentes principais.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O ciclo básico de refrigeração por absorção opera com dois níveis de pressão, estabelecidos pelas temperaturas de evaporação &amp;lt;math&amp;gt;T_E&amp;lt;/math&amp;gt; e condensação &amp;lt;math&amp;gt;T_C&amp;lt;/math&amp;gt;, respectivamente.  A Figura 1 mostra um esquema de um ciclo básico de refrigeração por absorção e seus componentes principais.  Pela figura se pode observar que o ciclo contém dois circuitos, o circuito da solução e o circuito de refrigerante.  As setas indicam o sentido de escoamento do refrigerante e da solução, e também o sentido do fluxo de calor entrando ou saindo do ciclo.  No &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;gerador&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, calor de uma fonte a alta de temperatura é adicionado ao ciclo a uma taxa &amp;lt;math&amp;gt; \dot q_G &amp;lt;/math&amp;gt;, fazendo com que parte do refrigerante vaporize à temperatura de geração &amp;lt;math&amp;gt;T_G&amp;lt;/math&amp;gt;, e se separe da solução. Esse vapor de refrigerante segue para o &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;condensador&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, onde o calor de condensação é removido do ciclo, por meio de água ou ar, a uma taxa &amp;lt;math&amp;gt; \dot q_C&amp;lt;/math&amp;gt;, fazendo com que o refrigerante retorne para a fase líquida à temperatura de condensação &amp;lt;math&amp;gt;T_C&amp;lt;/math&amp;gt;.  O refrigerante líquido, à alta pressão, passa por uma válvula de expansão - &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;VEX&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, onde ocorre uma brusca queda de pressão associada com a evaporação de uma pequena parcela do refrigerante.  Esse fenômeno, conhecido como &amp;#039;&amp;#039;expansão&amp;#039;&amp;#039;, faz cair a temperatura do refrigerante, que segue então para o &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;evaporador&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. No evaporador, o refrigerante líquido, a uma baixa pressão e a uma baixa temperatura, retira calor do meio que se deseja resfriar a uma taxa &amp;lt;math&amp;gt; \dot q_E &amp;lt;/math&amp;gt;, retornando novamente para a fase de vapor à temperatura de evaporação &amp;lt;math&amp;gt;T_E&amp;lt;/math&amp;gt;.  No gerador, após a separação de parte do refrigerante, a solução remanescente torna-se uma [[solução fraca ou pobre]] em refrigerante.  Essa solução pobre, a uma alta temperatura e a uma alta pressão, passa por uma válvula redutora de pressão - &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;VRP&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, tem sua pressão reduzida ao nível da pressão de evaporação e segue para o &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;absorvedor&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.  No absorvedor, a solução absorve vapor de refrigerante oriundo do evaporador, tornando-se uma [[solução forte ou rica]] em refrigerante.  O processo de absorção é exotérmico, e para que esse processo não sofra interrupção, o calor de absorção precisa ser removido do ciclo a uma taxa &amp;lt;math&amp;gt;\dot q_A&amp;lt;/math&amp;gt;, de forma a manter constante a temperatura de absorção &amp;lt;math&amp;gt;T_A&amp;lt;/math&amp;gt;.  Uma bomba de recirculação de solução - &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;BSC&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; é responsável por, simultaneamente, elevar a pressão e retornar a solução rica para o gerador, garantindo assim a continuidade do ciclo.  Vale destacar que o condensador e gerador estão submetidos à uma mesma pressão, pressão de alta do sistema, e por isso, em alguns equipamentos comerciais, são abrigados em um mesmo vaso.  Da mesma forma, o evaporador e o absorvedor estão submetidos à mesma pressão, pressão de baixa do sistema, e eventualmente abrigados em um mesmo vaso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Coeficiente de performance - COP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O coeficiente de performance - COP, também conhecido como &amp;#039;&amp;#039;coeficiente de eficácia&amp;#039;&amp;#039;, caracteriza o desempenho de um ciclo de refrigeração, relacionando o efeito desejado - &amp;#039;&amp;#039;refrigeração&amp;#039;&amp;#039;, com o que se paga por isso - &amp;#039;&amp;#039;energia consumida&amp;#039;&amp;#039;.  No caso de um ciclo de refrigeração por absorção, o COP é definido como a relação entre a taxa de refrigeração e a taxa de calor adicionada ao gerador:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;COP =\frac {\dot q_E}{\dot q_G}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A termodinâmica nos diz que um &amp;#039;&amp;#039;ciclo ideal&amp;#039;&amp;#039; é aquele em que todos os processo são &amp;#039;&amp;#039;reversíveis&amp;#039;&amp;#039;, ou seja, após terem ocorrido podem ser invertidos sem deixar vestígios no sistema e no meio.  Também, define o &amp;#039;&amp;#039;ciclo de Carnot&amp;#039;&amp;#039; como sendo um ciclo ideal, de maior rendimento possível, operando entre dois reservatórios de temperatura constante.  Tendo como base o conceito do ciclo de Carnot, o COP do ciclo ideal de absorção pode ser representado pelas temperaturas em jogo no sistema, sendo usual desconsiderar-se o trabalho de bombeamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;COP =\frac { \ T_E( \ T_G - \ T_A)}{ \ T_G( \ T_A - \ T_E)}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Onde,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;T_A&amp;lt;/math&amp;gt; - Temperatura de absorção, ou temperatura da solução no absorvedor;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;T_E&amp;lt;/math&amp;gt; - Temperatura de evaporação, ou temperatura do refrigerante no evaporador;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;T_G&amp;lt;/math&amp;gt; - Temperatura de geração, ou temperatura da solução no gerador.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Considera-se que a temperatura da solução no absorvedor é aproximadamente igual à temperatura do refrigerante no condensador ou temperatura de condensação &amp;lt;math&amp;gt;T_C&amp;lt;/math&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Classificação ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os sistemas de refrigeração por absorção podem ser classificados segundo os fluidos de trabalho empregados.  São três as tecnologias comercialmente consagradas:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Amônia]]-água;&lt;br /&gt;
* Amônia-água-hidrogênio; e&lt;br /&gt;
* Água-[[brometo de lítio]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os sistemas de refrigeração por absorção, utilizando a solução binária &amp;#039;&amp;#039;amônia-água&amp;#039;&amp;#039;, passaram a ser empregados comercialmente, a partir de 1859, com o intuito de produzir gêlo.  Nesses sistemas, a água faz o papel do fluido secundário, ou seja, é responsável por absorver os vapores de amônia.  Por utilizarem amônia como refrigerante, cuja temperatura de congelamento é de -77°C, tais sistemas são hoje normalmente empregados no campo da refrigeração, em grandes instalações industriais, que requeiram temperaturas inferiores a 0°C.  Contudo, o uso da solução amônia-água se estendeu, a partir das décadas de 1960 e 1970, para equipamentos de ar condicionado de pequeno a médio porte (10 a 90 kW), com condensação a ar, no resfriamento e na calefação de instalações residenciais e comerciais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O sistema de refrigeração por absorção utilizando &amp;#039;&amp;#039;amônia-água-hidrogênio&amp;#039;&amp;#039;, também conhecido como sistema por &amp;#039;&amp;#039;difusão&amp;#039;&amp;#039;, foi desenvolvido em 1920 pelos suecos Baltazar von Platen e Carl Munters.  Tem como base o ciclo amônia-água, com a adição de hidrogênio para equalizar a pressão em todo o sistema.  Empregado em refrigeradores residenciais e veiculares, o ciclo não possui bomba de recirculação de solução, fazendo com que esses equipamentos sejam extremamente silenciosos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A utilização da absorção com solução de &amp;#039;&amp;#039;água-brometo de lítio&amp;#039;&amp;#039;, se deu a partir de 1946 com a disseminação do uso do condicionamento do ar para resfriamento e calefação de ambientes.  Nesse sistema, a água desempenha o papel do refrigerante, enquanto uma solução de água-brometo de lítio é o agente absorvente.  Por utilizar água como refrigerante, cuja temperatura de congelamento é 0°C, sua utilização é restrita a aplicações com alta temperatura de evaporação, ar condicionado por exemplo.  Atualmente, instalações centrais de [[ar condicionado]] em grandes edifícios, utilizam equipamentos de absorção, com condensação a água, fabricados nas capacidades de 352 a 5.275 kW.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ver também ==&lt;br /&gt;
*[[refrigeração]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referências ==&lt;br /&gt;
*ALMÉN, Carl G.  Gas absorption refrigerator technology.  &amp;#039;&amp;#039;http://absreftec.com/&amp;#039;&amp;#039;.  Acesso em:  14.06.2009.&lt;br /&gt;
*COSTA, Ênnio Cruz da.  &amp;#039;&amp;#039;Física industrial; refrigeração.&amp;#039;&amp;#039;  Porto Alegre:  PUC-EMMA,1976. v.2.&lt;br /&gt;
*HEROLD, K. E.; RADERMACHER, R.; KLEIN, S. A.  &amp;#039;&amp;#039;Absorption chillers and heat pumps&amp;#039;&amp;#039;.  Boca Raton:  CRC, 1996.&lt;br /&gt;
*INTERNATIONAL INSTITUTE OF REFRIGERATION.  A brief history of refrigeration.  &amp;#039;&amp;#039;http://www.iifiir.org/en/doc/1037.pdf&amp;#039;&amp;#039;.  Acesso em: 14.06.2009.&lt;br /&gt;
*STOECKER, W. F.; JONES, J. W.  &amp;#039;&amp;#039;Refrigeração e ar condicionado&amp;#039;&amp;#039;.  São Paulo:  McGraw-Hill do Brasil, 1985.&lt;br /&gt;
*VAN WYLEN, G. J.; SONNTAG, R. E.  &amp;#039;&amp;#039;Fundamentos da termodinâmica clássica&amp;#039;&amp;#039;.  São Paulo:  Edgard Blücher, 1976.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=={{Ligações externas}}==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Temperatura]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Refrigerantes industriais| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Calimero0000</name></author>
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