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Home»Chiller / Fancoil»Como calcular a capacidade de refrigeração de um chiller (calculadora carga térmica chiller)
CHILLER / FANCOIL/NOTÍCIAS
COMO CALCULAR A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE
UM CHILLER (CALCULADORA CARGA TÉRMICA
CHILLER)
Calcule com algumas informações básicas a capacidade de refrigeração do seu Chiller (TR)
Redação Guia AC / 6 Abril, 2019
6.1K
S H A R E S
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Vamos ver nesta matéria como calcular a capacidade de refrigeração em TR de um chiller e a calculadora
carga térmica chiller. Os chillers fornecem água gelada a qual é utilizada para climatizar edifícios ou diminuir a
temperatura de processos. A quantidade de refrigeração que eles produzem varia e é importante saber
quanto resfriamento um chiller está produzindo ou é capaz de produzir.
CALCULADORA CARGA TÉRMICA CHILLER:
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO CHILLER (TR)
Fluxo da água refrigerada para o evaporador (m³/s)
Temperatura de entrada água no evaporador (ºC)
Temperatura de saída água no evaporador (ºC)
Densidade água na temperatura média (entrada + saída / 2) (kg/m³). Na temperatura média de 9ºC temos 999,78
kg/m³
999,78
Capacidade específica de calor da água na temperatura média (entrada + saída / 2) (kJ / kg / K). Na temperatura
média de 9ºC temos 4,19 kJ / kg / K
4,19
Usando a equação de energia de Q = ṁ x Cp x ΔT temos a capacidade de refrigeração em KW:
Usando a equação de energia de Q = ṁ x Cp x ΔT temos a capacidade de refrigeração em TR:
Para entender como é realizado o cálculo acima, vejamos abaixo um passo a passo.
Para realizar este cálculo, precisamos ter em mãos algumas informações:
• O fluxo de volume de água no evaporador
• Temperatura de entrada e saída da água gelada
Precisamos pesquisar as propriedades da água para as seguintes condições:
• A densidade da água na temperatura média (temperatura de entrada + temperatura de saída) / 2
• A Capacidade Calorífica Específica da água gelada à temperatura média (temp de entrada + temp de
saída) / 2
Com estas informações podemos seguir com os cálculos. Vejamos um exemplo abaixo de como calcular a
capacidade de refrigeração de um chiller.
CÁLCULOS:
Utilizando o exemplo de um sistema que possui fluxo da água refrigerada para o evaporador de 0,0995 m³/s
Temperatura de entrada de 12ºC –> transformando para kelvin temos (12 + 273,15 = 285,15 K)
Temperatura de saída de 6ºC –> transformando para kelvin temos (6 + 273,15 = 279,15 K)
Obs. Adicionamos 273,15K ao celcius para convertê-lo em unidades de Kelvin. A capacidade específica de calor (Cp)
é medida em unidades de kJ por kg por Kelvin.
Temperatura média é de 9ºC ( (12ºC + 6ºC) / 2)
Com isto procuramos as propriedades da água a essa temperatura para encontrar a densidade de 999,78
kg/m³ e uma capacidade específica de calor de 4,19kJ / kg / K.
Usando a equação de energia de Q = ṁ x Cp x ΔT podemos calcular a capacidade de refrigeração.
Q = (999,78 kg/m³ x 0,0995 m³/s) x 4,19 kJ / kg / K x ((285,15 K) – (279,15 K))
Isso nos dá uma resposta final de Q = 2.501kW de resfriamento.
2500kW / 3,517 = 711 TR
Dúvidas, comentários ou sugestões? Utilize os comentários abaixo.
Veja também: O QUE FAZER PARA MELHORAR EFICIÊNCIA DO CHILLER

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  • 2. Capacidade específica de calor da água na temperatura média (entrada + saída / 2) (kJ / kg / K). Na temperatura média de 9ºC temos 4,19 kJ / kg / K 4,19 Usando a equação de energia de Q = ṁ x Cp x ΔT temos a capacidade de refrigeração em KW: Usando a equação de energia de Q = ṁ x Cp x ΔT temos a capacidade de refrigeração em TR: Para entender como é realizado o cálculo acima, vejamos abaixo um passo a passo. Para realizar este cálculo, precisamos ter em mãos algumas informações: • O fluxo de volume de água no evaporador • Temperatura de entrada e saída da água gelada Precisamos pesquisar as propriedades da água para as seguintes condições: • A densidade da água na temperatura média (temperatura de entrada + temperatura de saída) / 2 • A Capacidade Calorífica Específica da água gelada à temperatura média (temp de entrada + temp de saída) / 2 Com estas informações podemos seguir com os cálculos. Vejamos um exemplo abaixo de como calcular a capacidade de refrigeração de um chiller. CÁLCULOS: Utilizando o exemplo de um sistema que possui fluxo da água refrigerada para o evaporador de 0,0995 m³/s Temperatura de entrada de 12ºC –> transformando para kelvin temos (12 + 273,15 = 285,15 K) Temperatura de saída de 6ºC –> transformando para kelvin temos (6 + 273,15 = 279,15 K) Obs. Adicionamos 273,15K ao celcius para convertê-lo em unidades de Kelvin. A capacidade específica de calor (Cp) é medida em unidades de kJ por kg por Kelvin. Temperatura média é de 9ºC ( (12ºC + 6ºC) / 2) Com isto procuramos as propriedades da água a essa temperatura para encontrar a densidade de 999,78 kg/m³ e uma capacidade específica de calor de 4,19kJ / kg / K. Usando a equação de energia de Q = ṁ x Cp x ΔT podemos calcular a capacidade de refrigeração. Q = (999,78 kg/m³ x 0,0995 m³/s) x 4,19 kJ / kg / K x ((285,15 K) – (279,15 K)) Isso nos dá uma resposta final de Q = 2.501kW de resfriamento. 2500kW / 3,517 = 711 TR Dúvidas, comentários ou sugestões? Utilize os comentários abaixo. Veja também: O QUE FAZER PARA MELHORAR EFICIÊNCIA DO CHILLER