Serie
Cálculo de la capacidad de refrigeración
Cálculo de la capacidad de refrigeración necesaria
Ejemplo 1: En el caso de que la cantidad de calor generado por la máquina de usuario sea conocida.
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, de la máquina de usuario.
(1) Obtenga la cantidad de calor generado a partir del consumo de energía.
Consumo de energía P: 1000 [W]
Q = P = 1000 [W]
Capacidad de refrigeración = Considerando un factor de seguridad del 20%,
1000 [W] x 1.2 = 1200 [W]
(2) Obtenga la cantidad de calor generado a partir de
la salida de suministro eléctrico.
Salida del suministro eléctrico VI: 1.0 [kVA]
Q = P = V x I x Factor de potencia
En este ejemplo se utiliza un factor de potencia de 0.85:
= 1.0 [kVA] x 0.85 = 0.85 [kW] = 850 [W]
Capacidad de refrigeración = Considerando un factor de seguridad del 20%,
850 [W] x 1.2 = 1020 [W]
∗ 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 de la máquina del usuario.
Asegúrese de comprobarlo detenidamente.
Ejemplo 2: En el caso de que la cantidad de calor generado por la máquina de usuario no sea conocida.
Obtención de la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida al hacer circular el fluido por el interior de la máquina del cliente.
Cantidad de calor generado por la máquina Q
Fluido en circulación
Caudal del fluido en circulación (masa) q
Densidad del fluido en circulación ρ
Caudal del fluido en circulación (volumen) q
Capacidad térmica específica del fluido en circulación C
Temperatura de salida del fluido en circulación T
Temperatura de retorno del fluido en circulación T
Diferencia de temperatura del fluido en circulación T
Factor de conversión: minutos / segundos (unidades SI)
∗ Consulte la pág. 7 para los valores típicos de las propiedades físicas
del agua clarificada y de otros fluidos en circulación.
Q = qm x C x (T
– T
)
2
1
ρ x q
x C x T
v
=
=
60
= 1400 [J/s] ≈ 1400 [W]
Capacidad de refrigeración = Considerando un factor de seguridad del 20%,
1400 [W] x 1.2 = 1680 [W]
T
: Temperatura
2
Termorrefrigerador
T
1
HRS
: Desconocido [W] ([J/s])
: Agua clarificada ∗
: (= ρ x q
÷ 60) [kg/s]
m
v
: 1 [kg/dm
3
]
: 10 [dm
3
/min]
v
: 4.2 x 10
3
[J/(kg·K)]
: 293 [K] (20 [°C])
1
: 295 [K] (22 [°C])
2
: 2.0 [K] (= T
: 60 [s/min]
1 x 10 x 4.2 x 10
3
x 2.0
60
qv: Caudal
Q: Cantidad
del fluido en
de calor
circulación
de retorno
generado
Máquina
de usuario
T = T
– T
2
1
: Temperatura de salida
(3) Obtenga la cantidad de calor generado a partir de la salida.
Salida (potencia del eje, etc.) W: 800 [W]
W
Q = P =
Eficiencia
En este ejemplo se utiliza una eficiencia de 0.7:
800
=
= 1143 [W]
0.7
Capacidad de refrigeración = Considerando un factor de seguridad del 20%,
1143 [W] x 1.2 = 1372 [W]
Ejemplo de las unidades de medida convencionales (Referencia)
Cantidad de calor generado por la máquina Q
Fluido en circulación
Caudal del fluido en circulación (peso) q
Peso del fluido en circulación: relación de volumen γ
Caudal del fluido en circulación (volumen) q
Capacidad térmica específica del fluido en circulación C
– T
)
2
1
Temperatura de salida del fluido en circulación T
Temperatura de retorno del fluido en circulación T
Diferencia de temperatura del fluido en circulación T
Factor de conversión: horas / minutos
Factor de conversión: kcal/h / kW
qm x C x (T
Q =
860
γ x qv x 60 x C x T
=
860
1 x 10 x 60 x 1.0 x 10
=
1200000 [cal/h]
=
860
≈ 1400 [W]
Capacidad de refrigeración =Considerando un factor de seguridad del 20%,
1400 [W] x 1.2 = 1680 [W]
Q: Cantidad de calor
∗
generado
I: Corriente
V: Tensión de
alimentación
P
Consumo
de energía
: Desconocido [cal/h] → [W]
: Agua clarificada ∗
: (= ρ x q
m
v
: 1 [kgf/l]
: 10 [l/min]
v
: 1.0 x 10
3
: 20 [°C]
1
: 22 [°C]
2
: 2.0 [°C] (= T
: 60 [min/h]
: 860 [(cal/h)/W]
– T
)
2
1
3
x 2.0
860
Máquina
de usuario
x 60) [kgf/h]
[cal/(kgf·°C)]
– T
)
2
1
8