1. Trabajo, energía, caballos de fuerza, capacidad de refrigeración.
1 julio (j)=1 vatio (w) × 1 segundo (s)
(1) Unidad de energía:
Sistema nacional: j, kj; Sistema británico: cal, kcal
1 j=0.2388 cal
(2)Unidad de potencia:
Sistema nacional: w, kw; Sistema británico: kcal/h (kilocaloría)
1kcal/h=1.163s
1 kw=860 kcal/h
Unidades de uso común: caballos de fuerza (hp), toneladas de refrigeración RT
1 CV=735W
1 RT=3.516 kw =3024 kcal/h
Nota: Toneladas de refrigeración: Es una unidad imperial de capacidad de refrigeración. Una tonelada de refrigeración es la cantidad de enfriamiento necesaria para congelar una tonelada de {{0}} grados de agua en hielo de 0 grados en 24 horas.
Estados Unidos utiliza 2000 libras (907,2 kg) por tonelada. Por lo tanto, 1 tonelada de refrigeración estadounidense=12659 kj/h; es decir: 1 RT=3.516kw
(3) Relación entre caballos de fuerza y capacidad de enfriamiento
En pequeños proyectos de aire acondicionado, 1HP se refiere a la capacidad de enfriamiento que se puede generar ingresando 735W de potencia al compresor. El significado es diferente al de la unidad de potencia general. El 1HP aquí se calcula en función del índice de eficiencia energética. Japón generalmente cree que el índice de eficiencia energética promedio de los compresores de aire acondicionado es 3,4 y que la capacidad de enfriamiento generada al ingresar 735 W de energía eléctrica es 2500 W.
2. Presión
La fuerza vertical ejercida sobre la unidad de área se llama presión (físicamente llamada presión). La unidad internacional de presión es Pascal, denominada Pa, expresada como Pa.
1 columna de mercurio de presión atmosférica estándar=0.1MPa=760mmHG;
1 atmósfera=1.03323kg/cm2. presión;
1MPA=10 presión atmosférica=10.3323kg/cm2;
Eso equivale a una presión de 10,332 kg/cm2;
1MPa=1000000 Pa=1.00N/milímetro cuadrado=(1/9,8) kilogramo fuerza/milímetro cuadrado.
3. Temperatura
Los termómetros más utilizados: termómetro de mercurio y termómetro de alcohol. Las escalas de temperatura de los termómetros generalmente incluyen: escala de temperatura Celsius, escala de temperatura Fahrenheit (utilizada en Europa y Estados Unidos) y escala de temperatura absoluta.
1) Escala de temperatura Celsius (grados): es un sistema de visualización de temperatura que utiliza el punto de congelación del agua pura en una atmósfera como 0 grados y el punto de ebullición como 100 grados. Los dos se dividen en 100 partes iguales y cada parte se establece en 1 grado.
2) Escala de temperatura absoluta (K): el punto de congelación del agua se establece en +273.16 K, el punto de ebullición se establece en 373,16 K y, en teoría, el punto donde el movimiento térmico de las moléculas dentro del objeto se detiene por completo es establecido como cero absoluto, es decir, 0 (K)).
La relación entre la escala de temperatura Celsius y la escala de temperatura absoluta es la siguiente: T=t+273.16
3) Escala de temperatura Fahrenheit (grados F): el punto de congelación del agua bajo presión atmosférica estándar se establece en 32 grados F y el punto de ebullición se establece en 212 grados F. Hay 180 partes iguales entre los dos, y cada parte es establecido en 1 grado F. Se usa ampliamente en países europeos y americanos.
Existen las siguientes relaciones de conversión entre Celsius y Fahrenheit:
t=5(F-32)/9;
F=9t/5+32;
En la fórmula:
t - temperatura en grados Celsius;
F - temperatura en grados Fahrenheit;
4) Temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo: La temperatura de bulbo seco es la temperatura medida con un termómetro común. La temperatura del bulbo húmedo se envuelve con un paño húmedo sobre el termómetro. La indicación de temperatura desciende debido a la evaporación del agua. La temperatura en este momento se llama temperatura de bulbo húmedo.
4. Calor, vaporización, licuefacción.
Las formas de transferencia de calor son: conducción, convección y radiación.
Convección térmica: La convección térmica es el movimiento de líquido o gas calentado para transferir calor; Radiación térmica: La radiación térmica es la emisión y transferencia de calor en forma de rayos infrarrojos.
Vaporización: Proceso por el cual una sustancia cambia de estado líquido a gaseoso. Métodos de vaporización: evaporación (vaporización superficial), ebullición (vaporización superficial e interior al mismo tiempo). Medidas para acelerar la vaporización: aumentar la temperatura y reducir la presión superficial.
Licuefacción: Proceso por el cual una sustancia pasa del estado gaseoso al estado líquido. Medidas para acelerar la licuefacción: bajar la temperatura y aumentar la presión.
5. Calor sensible y calor latente
Carga de calor sensible (enfriamiento sensible): calentar una sustancia sólida, líquida o gaseosa. Mientras su forma permanezca sin cambios, una vez que absorba el calor, la temperatura de la sustancia aumentará. La cantidad de calor absorbido se puede mostrar en la temperatura. Es decir, el calor que no cambia la forma de una sustancia pero sí hace que cambie su temperatura se llama calor sensible.
Carga de calor latente (enfriamiento latente): cuando se calienta agua líquida, la temperatura del agua aumenta. Cuando llega al punto de ebullición, aunque continuamente se añade calor, la temperatura del agua no sube y se mantiene en el punto de ebullición. El calor añadido sólo hace que el agua se convierta en vapor de agua, es decir, cambie del estado líquido al gaseoso. Este tipo de calor que no cambia la temperatura de una sustancia pero provoca un cambio en el estado de la materia (también llamado cambio de fase) se llama calor latente.
El calor total es igual a la suma del calor sensible y el calor latente: calor sensible/calor total=SHR (relación de calor sensible).
6. Relación de eficiencia energética refrigeración/calor refrigeración/refrigerante secundario
Capacidad de refrigeración: La capacidad de refrigeración se refiere a la cantidad total de calor extraído de un espacio, habitación o área cerrada por unidad de tiempo cuando un refrigerador, como un aire acondicionado, está funcionando para enfriar.
Capacidad de calefacción: La capacidad de calefacción se refiere al valor calorífico total proporcionado por el sistema de aire acondicionado en condiciones de calefacción o el sistema de preparación de agua caliente por unidad de tiempo, generalmente en unidades de W y kW.
COP: En condiciones operativas nominales y condiciones especificadas, cuando el aire acondicionado realiza la operación de calefacción con bomba de calor, la relación entre la capacidad de calefacción y la potencia de entrada efectiva, su valor se expresa en W/W.
EER: En condiciones operativas nominales y condiciones especificadas, cuando el aire acondicionado realiza la operación de enfriamiento, la relación entre la capacidad de enfriamiento y la potencia de entrada efectiva, su valor se expresa en W/W.
Refrigerante: El refrigerante, también conocido como refrigerante, refrigerante y refrigerante, es la sustancia media que se utiliza para completar la conversión de energía en varios motores térmicos. Estas sustancias a menudo sufren cambios de fase reversibles (como cambios de fase de gas a líquido) para aumentar la potencia. Como el vapor en las máquinas de vapor, el refrigerante en los refrigeradores, etc. Cuando una máquina de vapor general está en funcionamiento, libera la energía térmica del vapor y la convierte en energía mecánica para generar energía motriz; mientras que el refrigerante del frigorífico se utiliza para transferir calor de baja temperatura a alta temperatura.
Refrigerante secundario: El refrigerante secundario es un medio de enfriamiento intermedio que completa la transferencia de calor desde el sistema (objeto o espacio) que se enfría al refrigerante en un dispositivo de refrigeración de enfriamiento indirecto. [1] Este medio de enfriamiento intermedio también se denomina segundo refrigerante. En la técnica del aire acondicionado, la producción industrial y los experimentos científicos, los aparatos de refrigeración se utilizan a menudo para enfriar indirectamente el objeto a enfriar o para transportar la energía fría generada por el aparato de refrigeración a largas distancias. En este caso es necesario enfriar una sustancia intermedia en el evaporador. Luego úselo para enfriar el objeto a enfriar. Esta sustancia intermedia se llama salmuera.
7. Temperatura de saturación y presión de saturación.
Temperatura de saturación: A una presión determinada, temperatura correspondiente al momento en que las fases gaseosa y líquida alcanzan la saturación. La temperatura de saturación está determinada por su presión. Cuanto mayor es la presión, mayor es la temperatura de saturación y viceversa. Cuando una sustancia alcanza la saturación bajo una determinada presión, siempre se encuentra a una determinada temperatura de saturación.
Presión de saturación: A una temperatura determinada, la presión correspondiente a cuando las fases gaseosa y líquida alcanzan un estado de saturación. Depende de la temperatura. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la presión de saturación y viceversa. Cuando una sustancia alcanza un estado saturado a una determinada temperatura, siempre se encuentra a una determinada presión de saturación.
Aplicación de la temperatura de saturación y la presión de saturación En los dispositivos de refrigeración, la correspondencia uno a uno entre la temperatura de saturación y la presión de saturación del refrigerante se utiliza a menudo para ajustar la temperatura ajustando la presión.
Líquido saturado: Líquido cuya temperatura es igual a la temperatura de saturación correspondiente a la presión a la que está expuesto.
Vapor saturado: También conocido como “vapor seco”, la temperatura es igual al vapor correspondiente a la temperatura de saturación bajo presión.
Presión de vapor saturado: La presión a la que el vapor saturado está en equilibrio con su líquido.
Sobresaturación: un estado de subequilibrio. En este estado, la presión del vapor es mayor que la presión de saturación a la temperatura correspondiente.
Vapor sobresaturado: Vapor en estado de subequilibrio. Su presión es mayor que la presión de saturación a la temperatura correspondiente.
Sobrecalentamiento: Proceso de calentar vapor a una temperatura superior a la temperatura de saturación a la presión correspondiente.
Vapor sobrecalentado: Vapor cuya temperatura es superior a la temperatura de saturación correspondiente a su presión.
Sobrecalentamiento: la diferencia entre la temperatura del vapor sobrecalentado y su temperatura de saturación.
Superenfriamiento: Proceso de enfriar un líquido a una temperatura inferior a la temperatura de saturación a la presión correspondiente.
Líquido sobreenfriado: Líquido cuya temperatura es inferior a la temperatura de saturación correspondiente a su presión. La diferencia entre la temperatura del líquido subenfriado y la temperatura del líquido saturado se llama "subenfriamiento". Comúnmente utilizado en equipos de refrigeración.
8. Humedad y presión
Humedad absoluta: Cantidad de vapor de agua contenida en una unidad de volumen de aire.
Humedad relativa: a una determinada temperatura, la relación entre la cantidad real de vapor de agua (en peso) en el aire y la cantidad de vapor de agua que el aire puede contener a esa temperatura.
Presión estática: La presión generada debido al movimiento irregular de las moléculas de aire que golpean la pared de la tubería se llama presión estática. La presión estática con la presión atmosférica como punto cero se llama presión estática relativa. La presión estática del aire en los acondicionadores de aire se refiere a la presión estática relativa. La presión estática es positiva cuando es mayor que la presión atmosférica y negativa cuando es menor que la presión atmosférica.
Presión dinámica: se refiere a la presión generada cuando fluye el aire. Mientras el aire fluya por el conducto de aire, habrá una cierta presión dinámica y su valor siempre será positivo.
Presión total: La presión total es la suma algebraica de la presión estática y la presión dinámica.
9. Aire acondicionado artesanal/confort
Aire acondicionado de confort: Dirigido al personal interior, el objetivo es crear un ambiente de trabajo o de vida confortable para mejorar la eficiencia del trabajo o mantener un buen nivel de salud. Como aires acondicionados en residencias, oficinas, teatros y grandes almacenes.
Climatización de procesos: La finalidad es satisfacer las necesidades del proceso productivo y de investigación científica. En este momento, el diseño del aire acondicionado es principalmente para garantizar los requisitos del proceso y la comodidad del personal interior es secundaria. Climatización en salas de ordenadores, salas de centralitas telefónicas, talleres de electrónica de precisión y algunos laboratorios especiales, museos, etc.
May 13, 2024
Conversión de unidades comunes y fundamentos de refrigeración
Envíeconsulta
Las categorías de productos
últimos productos






