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  • Análisis y diseño de acondicionamiento de aire: Psicrometría
  • Análisis 1 al 10
    • Análisis 1: Enfriamiento evaporativo. Modelo matemático
    • Análisis 2: Enfriamiento evaporativo
    • Análisis 3: Enfriamiento con deshumidificación
    • Análisis 4: Deshumidificación con calentamiento adicional
    • Análisis 5: Enfriamiento con deshumidificación
    • Análisis 6: Mezcla adiabática de dos corrientes
    • Análisis 7: Torre de refrigeración como foco térmico en condensador
    • Análisis 8: Calentamiento y humidificación mediante inyección de vapor
    • Análisis 9: Enfriamiento evaporativo de dos etapas
    • Análisis 10: Calentamiento sensible con posterior humidificación
  • Análisis 11 al 20
    • Análisis 11: Humidificador (con vapor de agua)
    • Análisis 12: Deshumidificación, calentamiento sensible y lavador de aire
    • Análisis 13: Torre de refrigeración como foco térmico de condensador
    • Análisis 14: Sistema de aire acondicionado (verano)
    • Análisis 15: Sistema de aire acondicionado para verano (modo diseño) para local de oficinas
    • Análisis 16: Sistema de aire acondicionado para invierno (modo diseño) para restaurante
    • Análisis 17: Cámara frigorífica (modo diseño)
    • Análisis 18: Sistema de aire acondicionado con precalentamiento
    • Análisis 19: Sistema de aire acondicionado para verano (modo diseño)
    • Análisis 20: Sistema de aire acondicionado para invierno (modo diseño)
  • Análisis 21 al 30
    • Análisis 21: Sistema de aire acondicionado con intercambiador regenerativo para verano
    • Análisis 22: Sistema de aire acondicionado con regeneración de calor para verano (modo diseño)
    • Análisis 23: Sistema de aire acondicionado desecante (ciclo Pennington)
    • Análisis 24: Sistema de aire acondicionado desecante (ciclo recirculación)
    • Análisis 25: Sistema de aire acondicionado para invierno (lavador de aire+calentamiento)
    • Análisis 26: Sistema de aire acondicionado para verano (modo diseño)
    • Análisis 27: Sistema de aire acondicionado para verano (modo diseño)
    • Análisis 28: Sistema de aire acondicionado para verano (modo diseño)
    • Análisis 29: Sistema de aire acondicionado con doble recirculación para verano
    • Análisis 30: Sistema de aire acondicionado con doble recirculación (modo diseño)
  • Análisis 31 al 40
    • Análisis 31: Sistema de aire acondicionado con doble recirculación
    • Análisis 32: Sistema de aire acondicionado para invierno con humidificación y calentamiento
    • Análisis 33: Sistema de aire acondicionado para invierno (modo diseño)
    • Análisis 34: Sistema desecante mediante ciclo Pennington
    • Análisis 35: Sistema desecante mediante ciclo Dunkle
    • Análisis 36: Sistema de aire acondicionado con aire exterior 100% para verano
    • Análisis 37: Sistema de aire acondicionado con aire exterior 100% para invierno
    • Análisis 38: Sistema de aire acondicionado con aire exterior 100% para invierno e inyección de vapor
  • Análisis 39: Intercambiador sensible mediante Laboratorio Virtual Articulado (PAD)
  • Análisis 40: Intercambiador latente mediante PAD
  • Análisis 41 al 50
  • Análisis 41: Calentador sensible mediante agua caliente con PAD
  • Análisis 42: Diseño de UTA mediante PAD con resistencia eléctrica
  • Análisis 43: UTA mediante PAD con intercambiador regenerativo para invierno
  • Análisis 44: Procesos psicrométricos básicos mediante PAD
  • Análisis 45: Procesos psicrométricos básicos mediante Laboratorio Virtual Articulado (PAD)
  • Análisis 46: UTA desecante mediante Laboratorio Virtual Articulado (PAD)
  • Análisis 47: UTA mediante PAD, con doble intercambiador regenerativo y dos evaporadores
  • Análisis 48: UTA verano/invierno. Laboratorio Virtual Articulado (PAD)
  • Análisis 49: UTA modo invierno, mediante PAD. Modo diseño (oficina)
  • Análisis 50: UTA para verano con humidificador y resistencia eléctrica (PAD)
  • Análisis 51 al 55
  • Análisis 51: UTA en modo diseño con doble recirculación y resistencia eléctrica (PAD)
  • Análisis 52: Paneles solares acoplados a UTA para acondicionar una oficina (modo diseño)
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En esta página
  1. Análisis 11 al 20

Análisis 15: Sistema de aire acondicionado para verano (modo diseño) para local de oficinas

Se desea emplear un sistema de tratamiento de aire para un local de oficinas, compuesto por una batería de fría para eliminar humedad del aire húmedo y un lavador de aire evaporativo (adiabático) para refrigerar y aumentar la humedad del aire húmedo inicialmente.

Los datos son los siguientes:

  1. Condiciones exteriores: 34 °C (bulbo seco), HR = 44 %

  2. Condiciones de confort: 24°C (bulbo seco), HR= 60%

  3. Ganancia de calor por paredes, suelos, y techo: 2 kW

  4. Ganancia de calor solar: 2.4 kW

  5. Ganancia de calor sensible por equipamiento: 1 kW

  6. Ganancia de calor sensible por ocupante: 100 W

  7. Ganancia de calor latente por ocupante: 103 W

  8. Carga de luminaria: 1.4 kW

  9. Ganancia de motores de potencia para ventiladores: 2 kW

  10. Ganancia de calor sensible por otras fuentes: 1.2 kW

  11. Ganancia de calor latente por equipamiento: 1.7 kW

  12. Ganancia de calor latente por otras fuentes: -9.4 kW

  13. Infiltración de aire: 20 m^3/h

  14. Caudal volumétrico en la impulsión: 6480 m^3/h

  15. Caudal volumétrico de ventilación (aire fresco): 5292 m^3/h

  16. Altura sobre el nivel del mar: 0 m

  17. Ocupación máxima: 8 personas

Obtener:

  • Temperatura del punto de rocío de la batería

  • Factor de bypass de la batería

  • Irreversibilidad de los equipos

  • Caudal másico de agua condensada

  • Aire recirculado

  • Calor sensible y latente en serpentín de condensación

  • Factores CSHF

  • Factor RSHF

  • Capacidad de refrigeración de la planta

  • Eficiencia exergética de los equipos y neta

  • Temperatura del punto de rocío del espacio a refrigerar

  • Balance energético de la planta

  • Balance exergético de la planta

Esta unidad de tratamiento de aire es empleada en época de verano para refrigerar el aire de un espacio. Dispone de dos elementos principales, un lavador de aire adiabático y una batería de enfriamiento con deshumidificación.

El sistema de enfriamiento con lavador de aire por evaporación proporciona una alternativa de bajo costo inicial y operativo al aire acondicionado refrigerado. El lavador de aire produce un enfriamiento efectivo al combinar un proceso natural de evaporación de agua con un sistema confiable de movimiento de aire. La energía se elimina de la corriente de aire adiabáticamente.

El enfriamiento evaporativo directo se usa para bajar la temperatura del aire usando calor latente y evaporación cambiando el agua a vapor. En el proceso, la energía en el aire en el aire no cambia. El aire cálido y seco se cambia por aire fresco y húmedo. El calor del aire se utiliza para evaporar el aire. El enfriamiento por aire es un sistema de aire de un solo paso en el que se debe planificar una disposición adecuada de escape de aire. El enfriamiento por evaporación es adecuado para climas secos y cálidos.

El serpentín de enfriamiento es un dispositivo que se utiliza en el sistema como refrigerador, absorbiendo el calor del aire húmedo y provocando la condensación de parte del vapor de agua presente en el aire húmedo, obteniéndose agua en estado líquido.

Balance de energía:

Balance de exergía:

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Última actualización hace 19 días

Irreversibilidades y eficiencia exergética de equipos (sólo con irreversibilidades internas)
Irreversibilidades y eficiencia exergética de equipos (incluyendo las irreversibilidades externas)