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ÁGUA QUENTE: Objetivos de Projeto
FINALIDADE DO USO E TEMPERATURA ADEQUADA
Hospitais e laboratórios : 100°C ou mais
Lavanderias : 75° a 85°C
Cozinhas : 60° a 70°C
Uso pessoal e banhos : 35° a 50°C
MODALIDADES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA QUENTE
INDIVIDUAL: se produz água quente para um único aparelho, ou, no máximo,
para aparelhos do mesmo ambiente.
CENTRAL PRIVADO: Se produz água quente para todos os aparelhos de uma
unidade residencial (casa, apartamento).
CENTRAL COLETIVA: Se produz água quente para todos os aparelhos ou
unidades da edificação.
Água Quente: Materiais
MATERIAIS UTILIZÁVEIS
COBRE: Durável e caro. Mão de
obra especializada. Requer isolamento.
FERRO: Durável e caro. Mão de
obra especializada. Requer isolamento.
CPVC: Fácil de Trabalhar, pouco
durável,Temperatura máxima de 80oC
Água Quente: Cuidados na Instalação
ISOLAMENTO TÉRMICO
A tubulação de água quente deve ser totalmente solada contra
perda de calor.
Espessura do isolamento - mmDiâmetro do tubo - mm
2015 a 32
3015 a 32
4075 a 100
50Paredes planas
Água Quente: Cuidados na Instalação
DILATAÇÃO
- Deve-se evitar a aderência da tubulação com a estrutura.
- Em trechos longos e retilíneos deve-se usar cavaletes, liras ou juntas de
dilatação especiais que permitem a dilatação.
Água Quente: Cuidados na Instalação
PRUMADA
- A alimentação de água dos aquecedores deve ser feita com uma
prumada exclusiva. Golpes de aríete são extremamente
prejudiciais.
PRESSÃO
- A pressão estática não deve ultrapassar 40mca.
- Nos pontos de consumo, as pressões da água fria e água quente
devem estar praticamente equilibradas.
Água Quente:Consumo Diário
AVALIAÇÃO DO CONSUMO DIÁRIO
O consumo diário de água quente pode ser feito com auxílio da
tabela da Norma:
Consumo (litros/dia)Tipo de Ocupação
45 por pessoaResidência
36 por pessoaCasa popular ou rural
60 por pessoaApartamento
Água Quente:Consumo Diário
OBSERVAÇÕES:
- No caso de apartamento ou casa com central privada, considerar 2 pessoas por
dormitório + empregados.
- é indispensável que o acumulador (depósito de água quente) tenha pelo menos
capacidade igual à da banheira, ( de 150 a 180 litros).
- No caso de apartamentos com central coletiva, considerar 2 pessoas por dormitório,
mais empregados, mais 150 litros por máquina de lavar roupa e mais 180 litros por
banheira instalada.
EXEMPLO: Residência com 3 dormitórios, mais empregada e
banheira instalada.
CD = (3dorm. x 2pessoas + empregada) x 45 litros = 300litros/dia
Acumulador com 150 litros, no mínimo, por causa da banheira.
Água Quente:Consumo Diário
TABELAS ÚTEIS NA AVALIAÇÃO DE PICOS E NA ESCOLHA DO AQUECEDOR ADEQUADO.
Capacid.Capacid.DuraçãConsumoConsumoTipo de Edifício
Aquecim.reservato donas horas dediário 60° C
em funçãoem funçãopico - hpico - l/hLitros 
do CD.do CD.pessoa  dia
171541760Residências
Apartamentos
Hotéis
16152152,5Edifícios de
escritórios
18251136,3Fábricas
110110Restaurantes
3a classe 1,9
2a classe 3,2
1a classe
5,6
Água Quente:Dimensionam. Boilers
PARA AQUECEDORES ELÉTRICOS DE ACUMULAÇÃO
(BOILERS) A NORMA RECOMENDA OS VALORES DA
TABELA ABAIXO:
PotênciaCapacidade doConsumo Diário 70°C
Reservatório - l [kW]
0,755060
0,757595
1,0100130
Água Quente:Dimensionam. Caldeira
PARA AQUECIMENTO COM CALDEIRA A ÓLEO OU GÁS
PROCEDE-SE DA SEGUINTE FORMA:
a) calcula-se o Consumo Diário - CD
b) Considerando que t2 -t1 = 50°C, onde:
t2 = temperatura no reservatório
t1 = temperatura natural
calcula-se a capacidade teórica do reservatório ( V ), usando uma fração
do CD:
Grandes residências: V = 1/3 CD
Apartamentos de 5 pessoas: V = 1/5 CD
Grandes apartamentos: V = 1/7 CD
c) toma-se para o reservatório um volume real ( VR) = 1,33 V
d) Com CD e V entra-se no gráfico:
Água Quente:Abaco Caldeiras a óleo
Água Quente: Exemplo (elétrico)
EXEMPLO: Dimensionar o sistema de produção de água quente para prédio
de 12 pavimentos, com 4 apartamentos de 3 dormitórios por pavimento.
CONSUMO DIÁRIO: CD = 12 pav. x 4 apart. x 3 dorm. x 2 pess. x 60litros
= 17280 litros.
NO SISTEMA ELÉTRICO:
Consumo de pico CP = 1/7 CD = 17280/7 = 2468 litros/hora
Capacidade do reservatório - VR = CD/5 = 17280/5 = 3456litros
Capacidade de aquecimentos = CC/7 = 17280/7 = 2468litros/h
Energia necessária: Q = m x c x (t2 -t1) = 2468 x 1 x (65 - 15) = 123400 Kcal
Potência: P = Q/t = 123400Kcal/ 1hora = 123400Kcal
Energia elétrica (860Kcal = 1KWh): E = 123400Kcal/860KWh = 143,5 KWh
Potência elétrica: P = E/t : 143,5KWH/1hora = 143,5KW
Água Quente: Exemplo (Óleo)
NO SISTEMA A ÓLEO OU GÁS:
CD = 17280 litros
Volume teórico do reservatório: V = 1/5 CD = 17280/5 =
3456litros
Volume real: VR = 1,33xV = 1,33 x 3456 = 4596 litros
Pelo gráfico:
Água aquecida por hora = 1650litros
Capacidade da Caldeira = 82000kcal.
Água Quente: Exemplo (Óleo)
PODERES CALORÍFICOS:
Óleo: 10000Kcal/ Kg
Gás de rua: 4200Kcal/m3
GLP: 11000Kcal/Kg
Eletricidade: 860Kcal/KWh
CONSUMO DE ÓLEO:
O poder calorífico do óleo é de 10000Kcal/ Kg e o rendimento
das caldeiras em torno de 85%.
Assim:
Óleo = 82000/(10000 x 0,8) = 10,25 Kg
Formas de Aquecimento
FONTES DE ENERGIA
1° Combustão de: sólidos ( madeira, carvão ...); líquidos ( óleo,
querosene, álcool...) e gases ( gás de rua, GLP . ..)
2° Eletricidade
3° Energia Solar
FORMAS DE AQUECIMENTO
AQUECIMENTO DIRETO
O calor é transferido
diretamente da fonte de
calor para a água que será
aquecida
Formas de Aquecimento
AQUECIMENTO
INDIRETO
Neste caso a fonte de calor
aquece um fluido
intermediário. É utilizado
na modalidade de
aquecimento central
coletivo.
Água Quente: Sistemas de distribuição
DISTRIBUIÇÃO ASCENDENTE: com, ou sem retorno;
com, ou sem bombeamento.
Água Quente: Sistemas de distribuição
DISTRIBUIÇÃO DESCENDENTE: com, ou sem retorno; com, ou sem
bombeamento.
DISTRIBUIÇÃO
MISTA: descendente
e ascendente
conjugadas. As
colunas de distribuição
descendentes podem
ser utilizadas para
fazer o retorno.
Água Quente: Energia Solar
USO DA ENERGIA SOLAR
Anualmente chegam 1018 KWh de energia enviados pelo Sol. Isto equivale a
1013 toneladas de carvão, que é a reserva total de carvão disponível. A
humanidade consome aproximadamente 1014 KWh por ano, ou seja,
1/10000 da energia que o Sol envia. O Sol envia por hora a energia que a
humanidade consome por ano.
EQUILIBRIO ENERGÉTICO TERRESTRE
Evidentemente deve haver uma troca de energia entre a Terra e o espaço,
e esta troca deve satisfazer a seguinte equação, sob pena de haver um
superaquecimento gradual da superfície terrestre:
ENERGIA RECEBIDA = ENERGIA CEDIDA
Água Quente: Energia Solar
ENERGIA RECEBIDA = energia enviada pelo Sol + energia
gerada pela queima de combustíveis fósseis
ENERGIA CEDIDA = Energia devolvida ao espaço + energia
acumulada na formação de novos fósseis.
CARACTERÍSTICAS DA ENERGIA SOLAR.
A energia solar, apesar da quantidade fabulosa, tem
aproveitamento muito limitado por causa das seguintes
características:
Água Quente: Energia Solar
DESVANTAGENS:
- Forma disseminada,
- Disponibilidade descontínua ( dia e noite, inverno e verão).
- Variações casuais (céu nublado ou claro).
VANTAGENS:
- não é poluidora.
- é auto-suficiente.
- é completamente silenciosa
- é uma fonte alternativa de energia.
- geralmente disponível no local do consumo.
Água Quente: geração a partir do sol
Um sistema de suprimento de água quente à base de energia solar se compõe
de três elementos: Coletores de energia (placas coletoras), acumulador de
energia ( reservatório de água quente) e rede de distribuição.
Água Quente: Coletores
CONSTRUÇÃO:
ORIENTAÇÃO: deve ser
orientado para o norte
verdadeiro.
INCLINAÇÃO: a inclinação deve ser igual a
latitude do local + 5 a 10°
NÍVEL: para que a circulação natural ocorra,
deve haver um desnível de 60cm, ou mais,
entre a saída do coletor e o fundo do
reservatório de água quente
Água Quente: Coletores
LIGAÇÃO EM PARALELO:
Usando mais coletores, aumenta
o volume de água quente, porém
não aumenta a temperatura.
LIGAÇÃO EM SÉRIE: Usando mais
coletores, aumenta a temperatura da
água, porém não aumenta o
volume. Nesta ligação a circulação
deve ser forçada .
LIGAÇÃO SÉRIE-PARALELO :
Água Quente: Cálculo
ÁREA: A área necessária de coletores é calculada pela
fórmula:
S = área dos coletores - m2
Q = calor necessário - Kcal/dia
Q
S ×= I = intensidade de radiação solar - KWh/m2x dia ou
RI Kcalxh/m2 (ver Mapa de Irradiação)
R = rendimento dos coletores - geralmente = 50%
EXEMPLO: Quantos m2 de placa coletora são necessários para suprir uma
família de 6 pessoas com água quente?
Água Quente: Cálculo
SOLUÇÃO:
Consumo diário: CD = 6 pessoas x 45 litros = 270litros
Calor necessário para elevar a água de 20°C para 60°C:
Q = m x c x ( t2 -t1 ) = 270 x 1 x (60 - 20) = 10 800Kcal.
Insolação média Florianópolis (do mapa): 4500Wh/m2 por dia.
Área = Q/I/R= 10800Kcal/(4,5KWh/m2)/0,5/(860Kcal/Kwh)=5,58 m2
Isto equivale então a aproximadamente 0,9 m2 de coletor por pessoa.
VOLUME DO RESERVATÓRIO
No aquecimento solar adota-se um reservatório com volume igual ao
consumo diário, portanto maior que nos demais sistemas, devido à
intermitência da insolação.
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Aguaquente dimensionamento completo

  • 1. ÁGUA QUENTE: Objetivos de Projeto FINALIDADE DO USO E TEMPERATURA ADEQUADA Hospitais e laboratórios : 100°C ou mais Lavanderias : 75° a 85°C Cozinhas : 60° a 70°C Uso pessoal e banhos : 35° a 50°C MODALIDADES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA QUENTE INDIVIDUAL: se produz água quente para um único aparelho, ou, no máximo, para aparelhos do mesmo ambiente. CENTRAL PRIVADO: Se produz água quente para todos os aparelhos de uma unidade residencial (casa, apartamento). CENTRAL COLETIVA: Se produz água quente para todos os aparelhos ou unidades da edificação.
  • 2. Água Quente: Materiais MATERIAIS UTILIZÁVEIS COBRE: Durável e caro. Mão de obra especializada. Requer isolamento. FERRO: Durável e caro. Mão de obra especializada. Requer isolamento. CPVC: Fácil de Trabalhar, pouco durável,Temperatura máxima de 80oC
  • 3. Água Quente: Cuidados na Instalação ISOLAMENTO TÉRMICO A tubulação de água quente deve ser totalmente solada contra perda de calor. Espessura do isolamento - mmDiâmetro do tubo - mm 2015 a 32 3015 a 32 4075 a 100 50Paredes planas
  • 4. Água Quente: Cuidados na Instalação DILATAÇÃO - Deve-se evitar a aderência da tubulação com a estrutura. - Em trechos longos e retilíneos deve-se usar cavaletes, liras ou juntas de dilatação especiais que permitem a dilatação.
  • 5. Água Quente: Cuidados na Instalação PRUMADA - A alimentação de água dos aquecedores deve ser feita com uma prumada exclusiva. Golpes de aríete são extremamente prejudiciais. PRESSÃO - A pressão estática não deve ultrapassar 40mca. - Nos pontos de consumo, as pressões da água fria e água quente devem estar praticamente equilibradas.
  • 6. Água Quente:Consumo Diário AVALIAÇÃO DO CONSUMO DIÁRIO O consumo diário de água quente pode ser feito com auxílio da tabela da Norma: Consumo (litros/dia)Tipo de Ocupação 45 por pessoaResidência 36 por pessoaCasa popular ou rural 60 por pessoaApartamento
  • 7. Água Quente:Consumo Diário OBSERVAÇÕES: - No caso de apartamento ou casa com central privada, considerar 2 pessoas por dormitório + empregados. - é indispensável que o acumulador (depósito de água quente) tenha pelo menos capacidade igual à da banheira, ( de 150 a 180 litros). - No caso de apartamentos com central coletiva, considerar 2 pessoas por dormitório, mais empregados, mais 150 litros por máquina de lavar roupa e mais 180 litros por banheira instalada. EXEMPLO: Residência com 3 dormitórios, mais empregada e banheira instalada. CD = (3dorm. x 2pessoas + empregada) x 45 litros = 300litros/dia Acumulador com 150 litros, no mínimo, por causa da banheira.
  • 8. Água Quente:Consumo Diário TABELAS ÚTEIS NA AVALIAÇÃO DE PICOS E NA ESCOLHA DO AQUECEDOR ADEQUADO. Capacid.Capacid.DuraçãConsumoConsumoTipo de Edifício Aquecim.reservato donas horas dediário 60° C em funçãoem funçãopico - hpico - l/hLitros do CD.do CD.pessoa dia 171541760Residências Apartamentos Hotéis 16152152,5Edifícios de escritórios 18251136,3Fábricas 110110Restaurantes 3a classe 1,9 2a classe 3,2 1a classe 5,6
  • 9. Água Quente:Dimensionam. Boilers PARA AQUECEDORES ELÉTRICOS DE ACUMULAÇÃO (BOILERS) A NORMA RECOMENDA OS VALORES DA TABELA ABAIXO: PotênciaCapacidade doConsumo Diário 70°C Reservatório - l [kW] 0,755060 0,757595 1,0100130
  • 10. Água Quente:Dimensionam. Caldeira PARA AQUECIMENTO COM CALDEIRA A ÓLEO OU GÁS PROCEDE-SE DA SEGUINTE FORMA: a) calcula-se o Consumo Diário - CD b) Considerando que t2 -t1 = 50°C, onde: t2 = temperatura no reservatório t1 = temperatura natural calcula-se a capacidade teórica do reservatório ( V ), usando uma fração do CD: Grandes residências: V = 1/3 CD Apartamentos de 5 pessoas: V = 1/5 CD Grandes apartamentos: V = 1/7 CD c) toma-se para o reservatório um volume real ( VR) = 1,33 V d) Com CD e V entra-se no gráfico:
  • 12. Água Quente: Exemplo (elétrico) EXEMPLO: Dimensionar o sistema de produção de água quente para prédio de 12 pavimentos, com 4 apartamentos de 3 dormitórios por pavimento. CONSUMO DIÁRIO: CD = 12 pav. x 4 apart. x 3 dorm. x 2 pess. x 60litros = 17280 litros. NO SISTEMA ELÉTRICO: Consumo de pico CP = 1/7 CD = 17280/7 = 2468 litros/hora Capacidade do reservatório - VR = CD/5 = 17280/5 = 3456litros Capacidade de aquecimentos = CC/7 = 17280/7 = 2468litros/h Energia necessária: Q = m x c x (t2 -t1) = 2468 x 1 x (65 - 15) = 123400 Kcal Potência: P = Q/t = 123400Kcal/ 1hora = 123400Kcal Energia elétrica (860Kcal = 1KWh): E = 123400Kcal/860KWh = 143,5 KWh Potência elétrica: P = E/t : 143,5KWH/1hora = 143,5KW
  • 13. Água Quente: Exemplo (Óleo) NO SISTEMA A ÓLEO OU GÁS: CD = 17280 litros Volume teórico do reservatório: V = 1/5 CD = 17280/5 = 3456litros Volume real: VR = 1,33xV = 1,33 x 3456 = 4596 litros Pelo gráfico: Água aquecida por hora = 1650litros Capacidade da Caldeira = 82000kcal.
  • 14. Água Quente: Exemplo (Óleo) PODERES CALORÍFICOS: Óleo: 10000Kcal/ Kg Gás de rua: 4200Kcal/m3 GLP: 11000Kcal/Kg Eletricidade: 860Kcal/KWh CONSUMO DE ÓLEO: O poder calorífico do óleo é de 10000Kcal/ Kg e o rendimento das caldeiras em torno de 85%. Assim: Óleo = 82000/(10000 x 0,8) = 10,25 Kg
  • 15. Formas de Aquecimento FONTES DE ENERGIA 1° Combustão de: sólidos ( madeira, carvão ...); líquidos ( óleo, querosene, álcool...) e gases ( gás de rua, GLP . ..) 2° Eletricidade 3° Energia Solar FORMAS DE AQUECIMENTO AQUECIMENTO DIRETO O calor é transferido diretamente da fonte de calor para a água que será aquecida
  • 16. Formas de Aquecimento AQUECIMENTO INDIRETO Neste caso a fonte de calor aquece um fluido intermediário. É utilizado na modalidade de aquecimento central coletivo.
  • 17. Água Quente: Sistemas de distribuição DISTRIBUIÇÃO ASCENDENTE: com, ou sem retorno; com, ou sem bombeamento.
  • 18. Água Quente: Sistemas de distribuição DISTRIBUIÇÃO DESCENDENTE: com, ou sem retorno; com, ou sem bombeamento. DISTRIBUIÇÃO MISTA: descendente e ascendente conjugadas. As colunas de distribuição descendentes podem ser utilizadas para fazer o retorno.
  • 19. Água Quente: Energia Solar USO DA ENERGIA SOLAR Anualmente chegam 1018 KWh de energia enviados pelo Sol. Isto equivale a 1013 toneladas de carvão, que é a reserva total de carvão disponível. A humanidade consome aproximadamente 1014 KWh por ano, ou seja, 1/10000 da energia que o Sol envia. O Sol envia por hora a energia que a humanidade consome por ano. EQUILIBRIO ENERGÉTICO TERRESTRE Evidentemente deve haver uma troca de energia entre a Terra e o espaço, e esta troca deve satisfazer a seguinte equação, sob pena de haver um superaquecimento gradual da superfície terrestre: ENERGIA RECEBIDA = ENERGIA CEDIDA
  • 20. Água Quente: Energia Solar ENERGIA RECEBIDA = energia enviada pelo Sol + energia gerada pela queima de combustíveis fósseis ENERGIA CEDIDA = Energia devolvida ao espaço + energia acumulada na formação de novos fósseis. CARACTERÍSTICAS DA ENERGIA SOLAR. A energia solar, apesar da quantidade fabulosa, tem aproveitamento muito limitado por causa das seguintes características:
  • 21. Água Quente: Energia Solar DESVANTAGENS: - Forma disseminada, - Disponibilidade descontínua ( dia e noite, inverno e verão). - Variações casuais (céu nublado ou claro). VANTAGENS: - não é poluidora. - é auto-suficiente. - é completamente silenciosa - é uma fonte alternativa de energia. - geralmente disponível no local do consumo.
  • 22. Água Quente: geração a partir do sol Um sistema de suprimento de água quente à base de energia solar se compõe de três elementos: Coletores de energia (placas coletoras), acumulador de energia ( reservatório de água quente) e rede de distribuição.
  • 23. Água Quente: Coletores CONSTRUÇÃO: ORIENTAÇÃO: deve ser orientado para o norte verdadeiro. INCLINAÇÃO: a inclinação deve ser igual a latitude do local + 5 a 10° NÍVEL: para que a circulação natural ocorra, deve haver um desnível de 60cm, ou mais, entre a saída do coletor e o fundo do reservatório de água quente
  • 24. Água Quente: Coletores LIGAÇÃO EM PARALELO: Usando mais coletores, aumenta o volume de água quente, porém não aumenta a temperatura. LIGAÇÃO EM SÉRIE: Usando mais coletores, aumenta a temperatura da água, porém não aumenta o volume. Nesta ligação a circulação deve ser forçada . LIGAÇÃO SÉRIE-PARALELO :
  • 25. Água Quente: Cálculo ÁREA: A área necessária de coletores é calculada pela fórmula: S = área dos coletores - m2 Q = calor necessário - Kcal/dia Q S ×= I = intensidade de radiação solar - KWh/m2x dia ou RI Kcalxh/m2 (ver Mapa de Irradiação) R = rendimento dos coletores - geralmente = 50% EXEMPLO: Quantos m2 de placa coletora são necessários para suprir uma família de 6 pessoas com água quente?
  • 26. Água Quente: Cálculo SOLUÇÃO: Consumo diário: CD = 6 pessoas x 45 litros = 270litros Calor necessário para elevar a água de 20°C para 60°C: Q = m x c x ( t2 -t1 ) = 270 x 1 x (60 - 20) = 10 800Kcal. Insolação média Florianópolis (do mapa): 4500Wh/m2 por dia. Área = Q/I/R= 10800Kcal/(4,5KWh/m2)/0,5/(860Kcal/Kwh)=5,58 m2 Isto equivale então a aproximadamente 0,9 m2 de coletor por pessoa. VOLUME DO RESERVATÓRIO No aquecimento solar adota-se um reservatório com volume igual ao consumo diário, portanto maior que nos demais sistemas, devido à intermitência da insolação.
  • 27. Água Quente: Mapa Irradiação
  • 28. Água Quente: Mapa Irradiação