Mejora de la eficiencia energética de la envolvente y renovación de las instalaciones térmicas

118 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA ENVOLVENTE Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Guía para la rehabilitación energética del parque residencial existente &RQMXQWDPHQWH \ FRPR FRPSOHPHQWR D OD )LJXUD VH PXHVWUD D FRQWLQXDFL´Q OD 7DEOD FRQ OD GHVFULSFL´Q GH WRGRV ORV pasos que completa este circuito cerrado del ciclo frigorífico. Tabla 14. &XDGUR VLQ´SWLFR GHO FLFOR IULJRU®ILFR Componentes Fases Proceso Observaciones Entrada Salida Evaporador Refrigerante en estado prácticamente líquido. %DMD WHPSHUDWXUD %DMD presión. Refrigerante en estado gaseoso. %DMD WHPSHUDWXUD %DMD SUHVL´Q El aire de entrada al evaporador mezcla de aire de retorno y de ventilación, se enfría y deshumidifica. El refrigerante en estado líquido se transforma en refrigerante gaseoso. El aire cede la carga del local al refrigerante. 6H SUHFLVD XQ YHQWLODGRU TXH aspire el aire de mezcla, lo pase a través de nuevo al local frío y deshumidificado. 6H SURGXFH XQD UHFLUFXODFL´Q del aire: aire de mezcla → evaporador → aire de impulsión → aire de mezcla. $TX® VH SURGXFH HO HIHFWR »WLO de enfriar el aire. Compresor Refrigerante en estado gaseoso. %DMD WHPSHUDWXUD %DMD SUHVL´Q Refrigerante en estado gaseoso. Alta temperatura. Alta presión. El compresor comprime el gas, disminuyendo su volumen y aumentando la presión y temperatura del gas. El compresor requiere un motor eléctrico que consume energía de la red. El gas refrigerante transporta la carga térmica del local y la energía que se comunica al compresor. Condensador. Refrigerante en estado gaseoso. Alta temperatura. Alta presión. Refrigerante en estado líquido. Alta temperatura. Alta presión. El aire de entrada al condensador es caliente. (O UHIULJHUDQWH VH OLF»D El refrigerante cede al aire del condensador toda su HQHUJ®D OD TXH DEVRUEL´ HQ el evaporador (o sea la carga térmica del local) más la comunicada por el compresor. 6H SUHFLVD XQ YHQWLODGRU TXH aspire el aire del exterior, lo haga circular a través del condensador y lo lance de nuevo al exterior. +D\ TXH HYLWDU OD UHFLUFXODFL´Q de este aire. Aquí se produce un efecto no »WLO HQYLDU DLUH FDOLHQWH D OD atmósfera. Dispositivo de Expansión Refrigerante en estado líquido. Alta temperatura. Alta presión. Refrigerante en estado prácticamente líquido. %DMD WHPSHUDWXUD %DMD SUHVL´Q El dispositivo de expansión hace pasar al refrigerante desde una presión alta a una baja. Reduce su temperatura.. 6LUYH SDUD DOLPHQWDU HO evaporador de fluido refrigerante. En la Tabla 14, se puede observar que la cesión o ganancia de energía que se ocasiona en el refrigerante, en el condensador o en el evaporador, se producen por el intercambio energético entre el refrigerante y otro medio, en este caso el aire. En función de que este intercambio energético se produzca con aire o con agua, se pueden clasificar los equipos de aire acondicionado en cuatro grandes grupos: aire – aire, aire – agua, agua – aire y agua – agua, que se describirán más adelante. 9.1.1 COMPONENTES PRINCIPALES DE LAS MÁQUINAS FRIGORÍFICAS A continuación, se van a exponer de manera sucinta los componentes principales de las máquinas frigoríficas. – El evaporador: intercambiador energético, normalmente en forma de batería de tubos con aletas alimentado por líquido refrigerante donde se produce el intercambio energético entre éste y el ambiente interior (a través de aire o de cualquier otro fluido caloportador). En modo refrigeración, el refrigerante que se encuentra a baja temperatura y presión absorbe la energía del ambiente interior produciendo su enfriamiento. – El compresor: es el elemento principal de la instalación y aunque su cometido es diverso, siempre tiene como actividad la compresión del fluido frigorígeno gaseoso a baja presión que procede del evaporador, disminuyendo su volumen y aumentando su temperatura, hasta una presión superior para que pueda ser condensado y así aprovechar, en el ciclo frigorífico, el intercambio doble de calor entre el evaporador y el condensador. El compresor, para realizar sus funciones consume una energía que toma a través de un motor, alimentado desde la red eléctrica.

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