Calentadores Rheem - Rheem Mexico

Publicado nov. 06, 22
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Climatización – Especialistas En Aire Acondicionado Industrial - Rheem México

En el paso, el aire aumenta su temperatura de t 1 displaystyle t_1; a t 2 displaystyle ;t_2 y su entalpía sin modificar la humedad específica, de tal forma que a la entrada: h 1 = 1005. t 1 + ( 2257. 10 3 + 1872 , 3. calentadores - Rheem México. t 1 ) w displaystyle h_1=1005.

w(t_2-t_1) h 2 − h 1 = ( 1005 + 1872 , 3. w ) ( t 2 − t 1 ) displaystyle h_2-h_1=(1005+1872,3. w)(t_2-t_1) es la energía térmica recibida por cada kg de aire, para pasar de t 1 displaystyle t_1; a t 2 displaystyle ;t_2 . La humedad máxima correspondiente a t 2 displaystyle t_2 habrá aumentado, por lo que su humedad relativa habrá disminuido.

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Q = m ˙ . ( h 2 − h 1 ) displaystyle Q=dot m.(h_2-h_1) En los sistemas con expansión directa, la batería de agua caliente se sustituye por el condensador de una máquina frigorífica o bomba de calor, de forma que es la condensación del refrigerante la que aporta el calor necesario, por intercambio directo con el aire.

Debido a esto, las instalaciones solo calefacción no son las más aconsejables. Una mejora del sistema es incorporar ventilación, es decir, una entrada de una cantidad de aire exterior que diluya la concentración ​ de contaminantes en el aire - calentadores eléctricos - Rheem México. Si se añade una cantidad de aire exterior, en algún punto se produce una mezcla de dos flujos de aire con diferentes condiciones.

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Efectuando un balance de materia y de energía se obtiene: Por conservación de la masa: m ˙ 1 + m ˙ 2 = m ˙ M Por conservación de cantidad de vapor o balance de agua: m ˙ 1 . calentador eléctrico rheem - Rheem México.

h_1+dot m_2. h_2=dot m_M. h_M Donde h displaystyle h es la entalpía en (J/kgas) de las corrientes. De estas tres ecuaciones se obtiene: w M = m ˙ 1 . w 1 + m ˙ 2 . w 2 m ˙ M ⇒ h M = m ˙ 1 .

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En el paso, el aire disminuye su temperatura de t 1 displaystyle t_1 a t 2 displaystyle t_2 y su entalpía disminuye sin modificar la humedad específica. Para que ocurra el proceso de esta forma, es necesario que la temperatura de la batería, o del agua que circula por ella, esté por encima de la temperatura de rocío correspondiente al estado 1.

Por lo demás, todo es al contrario que en el calentamiento sensible. La capacidad de absorción de humedad disminuye y por tanto aumenta la humedad relativa. Q = m ˙ . ( h 2 − h 1 ) displaystyle Q=dot m.(h_2-h_1) Q displaystyle Q será negativo , ya que h 1 > h 2 displaystyle h_1>h_2 . calentadores .

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Es la transformación en la que aumenta el contenido de vapor del aire húmedo sin modificar su temperatura seca. Este proceso se consigue con la aportación de una pequeña cantidad de vapor de agua al aire. La cantidad de vapor añadido por cada kg de aire seco será: Δ w = w 2 − w 1 displaystyle Delta w=w_2-w_1 y se suele realizar por un generador de vapor.

En todo caso, la variación de temperatura seca es muy pequeña por lo que en la práctica se considera como un proceso isotérmico - aire acondicionado . En este proceso hay una mezcla de dos masas, la del aire m 1 displaystyle m_1 y la del vapor de agua m v displaystyle m_v , con lo que la suma de ellos será: m 1 + m v = m 2 displaystyle m_1+m_v=m_2 Haciendo un balance de cantidad de agua se tiene que: m 1 .

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( w 2 − w 1 ) (aire acondicionado). 1,2[kg/m^3].(w_2-w_1)[kg/kg] Es la transformación inversa a la anterior y se puede realizar con algún tipo de producto desecante o absorbente que elimine la humedad del aire sin variar su temperatura, como gel de sílice.

En condiciones ideales, el aire abandonaría el sistema con una temperatura seca igual a la temperatura de la batería y con una humedad relativa del 100 %. La temperatura de rocío de la batería, t a d p displaystyle t_adp , es la temperatura del aire tratado a la salida de la misma y coincide muy aproximadamente con la temperatura del fluido frío que circula por el interior de los tubos, debido a la pequeña resistencia térmica de la pared de los mismos (calentadores).

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El calor total eliminado en la batería es el extraído del aire, más el calor que lleva el agua condensada. Este segundo término se desprecia porque suele ser muy pequeño: Q T = m 1 . ( h 2 − h 1 ) + m a . h a = m 1 .

Si la cámara fuera lo suficientemente larga el aire saldría saturado. La temperatura del agua deberá ser igual a la temperatura húmeda del aire. El aire evoluciona manteniéndose constante su temperatura húmeda. Esto implica que el aire sale prácticamente con la misma entalpía que entró, aunque con un mayor contenido de humedad específica.

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En la práctica las cámaras nunca son tan largas como para que el aire salga completamente saturado, por lo que la humidificación terminará en algún punto antes de llegar a la saturación. Considerando que el aire entra en la cámara en la condición 1 y sale en la 2, la eficiencia de la humidificación será: e = w 2 − w 1 w s − w 1 = h 2 − h 1 h s − h 1 ≈ t 2 − t 1 t s − t 1 displaystyle e=frac w_2-w_1w_s-w_1=frac h_2-h_1h_s-h_1approx frac t_2-t_1t_s-t_1 siendo t s displaystyle t_s la temperatura húmeda del aire e igual a la temperatura del agua y w s displaystyle w_s y h s displaystyle h_s , las condiciones en la saturación.

Climatización Industrial - Aire Acondicionado - rheem.com.mxSistemas De Aire Acondicionado - Rheem México

La humidificación de una corriente de aire mediante agua líquida pulverizada se consigue con los módulos llamados lavadores. También se consigue aunque con menos eficiencia, mediante un módulo con un panel adiabático (calentadores eléctricos - rheem.com.mx). En las zonas o espacios que requieren ambiente controlado, es indispensable un buen diseño y funcionamiento del sistema de tratamiento de aire.

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Las zonas de ambiente controlado pueden tener usos diversos y requisitos muy especiales: Zonas limpias, zonas estériles, zonas de seguridad biológica, zonas antideflagrantes, etc - calentadores... El sistema debe cumplir la normativa especificada para cada uso, sin perjuicio de las necesidades y características requeridas por los tratamientos de cada instalación. El control de las presiones diferenciales y del escalado de las mismas, creando sobrepresiones o depresiones en distintas zonas, permite reducir la introducción o retención de cualquier tipo de contaminación: microbiológica, por partículas de polvo, cruzada entre productos, o cualquier otra contaminación externa, incluida la que pueden producir los propios operarios.

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