<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt">
	<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=CarmenCadiz</id>
	<title>DEQWiki - Contribuições do utilizador [pt]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=CarmenCadiz"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php/Especial:Contribui%C3%A7%C3%B5es/CarmenCadiz"/>
	<updated>2026-05-01T20:56:29Z</updated>
	<subtitle>Contribuições do utilizador</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.8</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Utilizador:CarmenCadiz&amp;diff=765</id>
		<title>Utilizador:CarmenCadiz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Utilizador:CarmenCadiz&amp;diff=765"/>
		<updated>2017-05-05T12:37:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CarmenCadiz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;INTRODUÇÃO&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A redução dos consumos energéticos e a diminuição do impacto das actividades humanas no meio ambiente encontram-se no centro das atençoes.O funcionamento [1] de um processo industrial requer a inclusão de utilidades. Inserem-se neste grupo as utilidades quentes e as frias que visam satisfazer as necesidades entálpicas do processo.As correntes preocessuais podem requer aquecimento ou arrefecimeno, por eso é que se impoe uma troca entálpica. Neste contexto existem habitualmente enormes oportunidades de melhoria pois esta troca pode ser efetuada mediante outras correntes frias o quentes do processo através da análise de redes de transferência de calor.Quando este troca não é possível deve recurrir-se a utilidades externas. Quando se recorre exclusivamente a utilidades externas ao processo, o consumo de energia é maximizado.Este texto tem o principal objetico de fornecer uma introdução das utilidades externas tipícamente usadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Utilidades Quentes&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gerador de calor&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elemento ou grupo de elementos destinados a elevar a temperatura da àgua fría. Os equipamentos principais do sistema de generação de calor são a casa de caldeiras, elementos necessários para a produção e tranferência de calor e accesorios. &lt;br /&gt;
A caldeira é um recipiente de metal, fechado y destinado a aquecer água mediante a ação de calor a uma temperatura mais elevada do que a ambiente e uma pressão superior à atmosférica. Na operação das calderas consiste em uma cámara onde ocorre a combustão de um material combustível em presencia de aire comburente e a través de uma superficie de intercambio realiza-se a transeferência de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorcalor.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 1- Gerador de vapor industrial [1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem muitos tipos de caldeiras, que podem ser clasificadas segundo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-À disposição dos fluidos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeiras acuotubulares&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caldeiras onde o fluido caloportador desplaza-se pelo interior dos tubos durante o seu aquecimento e os gases de combustão circulam pelo exterior de estes.Campo de aplicação:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação &amp;gt;25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água sobreaquicida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desventqagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado custo de compra&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado custo de instalação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Qualidade do vapor baixa&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado consumo de água de alimentação na caldeira&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Baixo rendimiento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeiraacuotubular.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 2 - Representação de uma caldeira acuotubular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Geradores Termofluido&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Geradores  com caldeira de tipo acuotubular  mas onde o fluido caloportador é diferente à água. Aplica-se nos processos que precissam temperaturaelevada a baixa pressão. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeiratermofluido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 3- Representação de uma caldeira com termofluido&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeiras pirotubulares&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os gases de combustão circulam pero interior dos tubos e o fluido calor portador pelo exterior dos mesmos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Campos de aplicação:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor: de 0.2 a 25 t/h&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação &amp;gt;25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água sobreaquecida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ventagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Construção compacta&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Custo de compra inferior&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Menor custo de instalação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Alta capacidade de energia acumulada&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevada qualidade do vapor &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Resposta rápida perante variaçoes de consumo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado rendimento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desventagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção límite 25 t/h &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão máxima de operação de 25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeirapirotubular.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 4- Representação de uma caldeira pirotubular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- À sua tecnologia:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeira estandar de água quente&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de água quente até 105°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13 e 16 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeira de água sobreaquecida&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de água quente por acima de 105°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeira de vapor saturado sem econoizador&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor saturado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Rendimento médio; 88.5% (variável en função da pressão de operação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeira de vapor saturado com econoizador integrado&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor saturado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Rendimento médio; 94.5% (variável en função da pressão de operação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Instalaçoes elétricas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neste apartado estudam-se os processos eletrotérmicos que são caracterizados pela ação da corrente elétrica unicamente para a produção de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gerador elétrico de ar quente&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equipamento em cujo interior estão dispostos alguns conjuntos de resistências que fornecem calor ao ar, por efeito de Joule. O gás é sugado do exterior através de um ventilador de alta pressão, localizado numa das extremidades do equipamento. É de grande eficiência uma vez que o gerador elétrico é instalado junto ao ponto de consumo de ar quente. Fornece o ar aquecido muito rapidamente, pois o seu projeto possibilita a mínima inercia térmica, reduzindo o tempo de partida. O grau de humidade do produto a ser processado é o fator que determina o fator de potência do conjunto de resistências. Normalmente estão ocupados com filtros, que possibilitarão o fornecimento de ar limpo, livre de contaminação. O gerador elétrico de ar apresenta altíssimos rendimentos térmicos, que asseguram um baixo custo operacional, podendo fornecer ar a temperaturas superiores a 1000°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorarquente.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 5- Gerador elétrico de ar quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fornos elétricos e estufas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos industriais são equipamentos utilizados na industria para executar operações de cura, secagem e tratamento térmico por acima da temperatura ambiente materiais colocados no interior.&lt;br /&gt;
A utilização de fornos elétricos tem algumas vantagens em relação a fornos combustíveis. Dentre essas podemos citar: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-As temperaturas alcançadas com fornos elétricas são maiores e mais uniformes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geralmente requer menos espaço físico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Certos produtos só podem ser obtidos com forno elétrico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-O rendimento do forno elétrico é significativamente maior.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos elétricos podems er dos seguintes tipos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a arco:nos quais o calor é produzido pela passagem da corrente elétrica num espaço entre dois eletrodos, ou entre a extremidade de um eletrodo e a carga&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a resistência, em que o calor é produzido pela passagem de corrente elétrica por meio de uma carga ou de resistências que irradiam o calor para a carga&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos de indução, em que o calor é produzido por um enrolamento, também por efeito Joule&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos mistos que são misturas dos tipos citados anteriormente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a plasma, onde o calor é produzido por tochas de plasma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As estufas são equipamentos com semejantes a os fornos mas operam normalmente a temperaturas mais baixas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:fornoeletrico.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 6– Forno elétrico industrial [2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos elétricos e as estufas são equipamentos de aquecimento que consomem volumes expressivos de energia nas instalações industriais. Apesar de serem considerados equipamentos de elevada eficiência, apresentam grandes perdas de energia: não só nas operações de aquecimento e fusão mas também nas ditas “operações complementares” tais como o carregamento, o transporte do material aquecido, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bomba de calor&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equipamento que essencialmente aproveita o calor disponível, que é normalmente desperdiçado, convertendo-o em energia térmica aproveitável. A energia necessária para essa conversão costuma ser muito menor que a energia final libertada constituindo a adicional vantagem da bomba de calor. A operação de uma bomba de calor pode ser explicado em 4 pasos: [3]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)No ponto de início, o fluido refrigerante que circula pelo circuitofechado e que é a base fa bomba, encontra-se a baixa temperatura e pressão e por iso no estado líquido. Liga-se a bomba e comença a aspirar o ar do exterior. O ar passa através do evaporador onde o fluido líquido absorbe o calor presenrte no ar e evapora-se.O ar é expulsado ao exterior, a menor temperatura do que foi obsorbido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)No segundo paso, o fluido é no estado gaseoso mas a baixa pressão. Faze-se passar  através de um compressor onde a pressão sube e para álem disso também a temperatura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3)No terceiro paso, o fluido é un vapor muito quente. Passa através de um condensador, cede a energia ao ar que o rodea aquecendo-o para enviâ-lo quente ao exterior. Nesta estapa o fluido condensa-se e volta para o estado líquido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4)No último ponto, o fluido passa pela válvula de expansão para retornar a suas características iniciais (baixa temperatura e baixa pressão)  para començar outra vez o ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:bomba calor.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 7- Esquema do ciclo de uma bomba de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Utilidades Frias&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sistemas de geração de ar comprimido&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O Ar Comprimido é uma importante forma de energia, que em diversas atividades produtivas complementa ou substitui com vantagens a energia elétrica. &lt;br /&gt;
O Ar Comprimido está presente em mais de 90% das atividades produtivas e em quase 100% das industrias, nos hospitais, consultórios odontológicos, captação de água, tratamento de esgoto, sistemas automatizados em geral, construção civil, agricultura, aviação, navegação, siderurgia, limpeza , tratamento de superfícies, exploração mineral, transportes, brinquedos,. serviços de manutenção, tratamento de superfícies, escavação, prospecção mineral e petrolífera, exploração de petróleo e gases, etc.&lt;br /&gt;
Uma instalação de ar comprimido consta de duas partes: A central compresora onde o ar compromido é produzido convenientemente para o seu uso y a rede de distribução, que transporta-o até o ponto de consumo.&lt;br /&gt;
Central compressora: o objetivo da central compressora é produzir ar comprimido a uma determinada pressão  e com uns níveis determinados de limpeza y de ausência de humedade que garantem umas condicoes de operação  e de durabilidade óptimas. Geralmente tem os seguientes elementos: o compressor e o reservatório que são  dois elementos imprescindíveis en uma central compressora e em conjunto são capaces de satisfazer a procura  de ar comprimido, que as veces pode ser muito variável. O refrigerador, separador y el secador são equipamentos para a melhora da calidad do ar e são imprescindíveis em grandes instalacioes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorarcomprimido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 8- Gerador indultrial de ar comprimido [1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sistemas de refrigeração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Teoricamente, qualquer fenômeno físico ou químico de natureza endotérmica pode ser aproveitado para a produção do frio. Entre os processos endotérmicos usados na refrigeração, podemos citar: - a fusão de sólidos, como o gelo comum (0oC) e o gelo seco (neve carbônica –78,9oC); - a mistura de certos corpos com água (–20 a –40oC), com gelo de água (–20 a –50oC), ou com gelo seco (–100oC), as quais tomam o nome de misturas criogênicas; - a expansão de um gás com a produção de trabalho; - os fenômenos de adsorção; - os fenômenos termoelétricos. Os dois primeiros processos são descontínuos e se restringem a pequenas produções de frio (uso doméstico, em laboratórios, etc.), enquanto que os demais podem ser associados aos seus inversos, de modo a permitir a produção contínua do frio. Assim, a expansão de um gás associada à sua compressão é adotada nas máquinas frigoríficas a ar e na indústria da liquefação dos gases[4].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sistemas de compressão a vapor de único estágio&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O sistema de compressão a vapor é o sistema de refrigeração mais usado na prática. Neste sistema, o vapor é comprimido, condensado, tendo posteriormente sua pressão diminuída de modo que o fluido possa evaporar a baixa pressão. O principio de operação de un sistema de compressão de vapor é o mismo do que a bomba de calor, mais neste caso o calor transmite-se de dentro para fora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:ciclorefrigeraçao.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 9- Esquema de um ciclo de refrigeração por compressão de vapor [5]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nestos sistemas utilizam-se fluidos refrigerantes como fluido de trabalho que alternadamente vaporiza e condensa quando absorve e libera energia térmica. O refrigerante empleado deveria possuir certas propriedades químicas, físicas e termodinâmicas que faz o seu o uso o mais seguro e econômico possível. São características desejáveis dos refrigerantes que seja não inflamável, não explosivo, não tóxico em seu estado puro ou quando misturado com o ar e também, não deve contaminar alimentos ou outros produtos armazenados no espaço refrigerado se ocorrer um vazamento no sistema. Os refrigerantes mais utilizados na indústria podem ser classificados nos seguintes grupos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Hidrocarbonetos halogenados&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Hidrocarbonetos puros&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Compostos inorgânicos &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Misturas azeotrópicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Misturas não azeotrópicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aspectos relacionados com saúde, segurança, meio ambiente e preocupações com a conservação de energia continuam motivando a indústria da refrigeração para melhorar e desenvolver refrigerantes novos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Água de resfriamento&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A remoção de calor indesejável na operação de um processo industrial algumas vezes é necessária. Entre os meios utilizados a água é tida como eficaz na absorção e no afastamento desse tipo de calor. A água trata-se de uma substância química, composta de H e O encontrada em abundância na terra, sob forma líquida, gasosa ou sólida.&lt;br /&gt;
A água para reposição em sistemas de refrigeração e ar condicionado pode provir de diversas fontes: rede pública, poços artesianos, e, menos frequentemente, de cursos d’água, como rios e lagoas. É a matéria prima mais empregada no mundo servindo para uso humano, processos de limpeza, produção de vapor e energia, aquecimento, resfriamento, reações químicas, etc., porém os contaminantes e não a água são causadores de problemas e cada um deve ser tratado de modo específico.&lt;br /&gt;
Os três grupos principais de contaminantes são:&lt;br /&gt;
-sólidos em suspensão: areia, argila, microrganismos, vegetais em decomposição, sílicas coloidais e óleo; &lt;br /&gt;
-sólidos dissolvidos: Ca, Mg, Na, Fe, Al, Mn, -Cátions; HCO3, CO3, SiO3, Cl e SO4, NO3, F -Ânions;&lt;br /&gt;
-gases dissolvidos: O2, N2, CO2, SO2, SO3 e H2S, NH3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PROBLEMAS NA ÁGUA DE RESFRIAMENTO:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CORROSÃO (Figura 10.a): Existem três tipos de corrosão, porém qualquer uma pode causar danos irreparáveis ao equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão ácida ou pH baixo: Ocasiona o desgaste do material (afinam-se as paredes da tubulação até ocorrer vazamento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão localizada (pitting): Ocasionada por oxigênio contido na água, faz com que a tubulação seja perfurada em pontos localizados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão galvânica: Ocorrem quando existem dois materiais diferentes na tubulação, por exemplo, Fe + Cu, Cu + Aço, etc. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
INCRUSTAÇÕES (Figura 10. b): São sólidos da água que se agregam às paredes da tubulação, aumentando sua espessura, ocasionando além de um menor fluxo de á água, uma camada térmica a qual diminui o resfriamento.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ALGAS (Figura 10. c): Em locais onde haja dois elementos: oxigênio + luz, ocorre o desenvolvimento de algas, que dentro de um sistema de água ocasionarão dois problemas específicos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-ocorre desprendimento, entram na tubulação causando entupimento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-deterioração da espécie, gera material que polui a água ocasionando odores desagradáveis e ação corrosiva. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:aguaresfrimento.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 10- Problemas derivados do uso de água de resfriamento [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outros problemas causados pela corrosão, incrustação e slime são:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-queda na eficiência dos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-vazamento, após perfuração, nos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-redução da resistência mecânica dos materiais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-entupimento das tubulações dos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-aumento da perda de carga e da redução da vazão&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-aceleração da corrosão&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-adsorção e consumo de produtos químicos usados no tratamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-queda na eficiência da torre de resfriamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-deformação ou desprendimento do enchimento da torre de resfriamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:condensadorsujo.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 11–Efeito de um condensador sujo. [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem programas de tratamento da água de refrigeraço que melhoram  às características  de operação particulares de cada circuito para o asseguramento da devida proteção do sistema dos problemas causados por corrosão, incrustação e por desenvolvimento microbiológico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] http://www.neoplan.com.br/?p=675&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] http://www.lavadorasebone.com.br/forno-eletrico-industrial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-01-15/por-que-una-bomba-de-calor-es-el-sistema-de-calefaccion-mas-eficiente_621981/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]  http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM250/Refrigeracao/Apostila%20Refrigera%C3%A7%C3%A3o.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_refrigera%C3%A7%C3%A3o&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CarmenCadiz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Utilizador:CarmenCadiz&amp;diff=764</id>
		<title>Utilizador:CarmenCadiz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Utilizador:CarmenCadiz&amp;diff=764"/>
		<updated>2017-05-05T12:18:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CarmenCadiz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;INTRODUÇÃO&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A redução dos consumos energéticos e a diminuição do impacto das actividades humanas no meio ambiente encontram-se no centro das atençoes.O funcionamento [1] de um processo industrial requer a inclusão de utilidades. Inserem-se neste grupo as utilidades quentes e as frias que visam satisfazer as necesidades entálpicas do processo.As correntes preocessuais podem requer aquecimento ou arrefecimeno, por eso é que se impoe uma troca entálpica. Neste contexto existem habitualmente enormes oportunidades de melhoria pois esta troca pode ser efetuada mediante outras correntes frias o quentes do processo através da análise de redes de transferência de calor.Quando este troca não é possível deve recurrir-se a utilidades externas. Quando se recorre exclusivamente a utilidades externas ao processo, o consumo de energia é maximizado.Este texto tem o principal objetico de fornecer uma introdução das utilidades externas tipícamente usadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Utilidades Quentes&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gerador de calor&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elemento ou grupo de elementos destinados a elevar a temperatura da àgua fría. Os equipamentos principais do sistema de generação de calor são a casa de caldeiras, elementos necessários para a produção e tranferência de calor e accesorios. &lt;br /&gt;
A caldeira é um recipiente de metal, fechado y destinado a aquecer água mediante a ação de calor a uma temperatura mais elevada do que a ambiente e uma pressão superior à atmosférica. Na operação das calderas consiste em uma cámara onde ocorre a combustão de um material combustível em presencia de aire comburente e a través de uma superficie de intercambio realiza-se a transeferência de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorcalor.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 1- Gerador de vapor industrial [1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem muitos tipos de caldeiras, que podem ser clasificadas segundo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-À disposição dos fluidos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeiras acuotubulares&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caldeiras onde o fluido caloportador desplaza-se pelo interior dos tubos durante o seu aquecimento e os gases de combustão circulam pelo exterior de estes.Campo de aplicação:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação &amp;gt;25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água sobreaquicida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desventqagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado custo de compra&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado custo de instalação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Qualidade do vapor baixa&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado consumo de água de alimentação na caldeira&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Baixo rendimiento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeiraacuotubular.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 3 - Representação de uma caldeira acuotubular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Geradores Termofluido&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Geradores  com caldeira de tipo acuotubular  mas onde o fluido caloportador é diferente à água. Aplica-se nos processos que precissam temperaturaelevada a baixa pressão. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeiratermofluido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 4- Representação de uma caldeira com termofluido&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeiras pirotubulares&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os gases de combustão circulam pero interior dos tubos e o fluido calor portador pelo exterior dos mesmos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Campos de aplicação:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor: de 0.2 a 25 t/h&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação &amp;gt;25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água sobreaquecida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ventagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Construção compacta&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Custo de compra inferior&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Menor custo de instalação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Alta capacidade de energia acumulada&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevada qualidade do vapor &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Resposta rápida perante variaçoes de consumo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado rendimento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desventagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção límite 25 t/h &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão máxima de operação de 25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeirapirotubular.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 5- Representação de uma caldeira pirotubular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- À sua tecnologia:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeira estandar de água quente&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de água quente até 105°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13 e 16 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeira de água sobreaquecida&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de água quente por acima de 105°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeira de vapor saturado sem econoizador&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor saturado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Rendimento médio; 88.5% (variável en função da pressão de operação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeira de vapor saturado com econoizador integrado&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor saturado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Rendimento médio; 94.5% (variável en função da pressão de operação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Instalaçoes elétricas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neste apartado estudam-se os processos eletrotérmicos que são caracterizados pela ação da corrente elétrica unicamente para a produção de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gerador elétrico de ar quente&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equipamento em cujo interior estão dispostos alguns conjuntos de resistências que fornecem calor ao ar, por efeito de Joule. O gás é sugado do exterior através de um ventilador de alta pressão, localizado numa das extremidades do equipamento. É de grande eficiência uma vez que o gerador elétrico é instalado junto ao ponto de consumo de ar quente. Fornece o ar aquecido muito rapidamente, pois o seu projeto possibilita a mínima inercia térmica, reduzindo o tempo de partida. O grau de humidade do produto a ser processado é o fator que determina o fator de potência do conjunto de resistências. Normalmente estão ocupados com filtros, que possibilitarão o fornecimento de ar limpo, livre de contaminação. O gerador elétrico de ar apresenta altíssimos rendimentos térmicos, que asseguram um baixo custo operacional, podendo fornecer ar a temperaturas superiores a 1000°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorarquente.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 6- Gerador elétrico de ar quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fornos elétricos e estufas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos industriais são equipamentos utilizados na industria para executar operações de cura, secagem e tratamento térmico por acima da temperatura ambiente materiais colocados no interior.&lt;br /&gt;
A utilização de fornos elétricos tem algumas vantagens em relação a fornos combustíveis. Dentre essas podemos citar: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-As temperaturas alcançadas com fornos elétricas são maiores e mais uniformes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geralmente requer menos espaço físico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Certos produtos só podem ser obtidos com forno elétrico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-O rendimento do forno elétrico é significativamente maior.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos elétricos podems er dos seguintes tipos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a arco:nos quais o calor é produzido pela passagem da corrente elétrica num espaço entre dois eletrodos, ou entre a extremidade de um eletrodo e a carga&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a resistência, em que o calor é produzido pela passagem de corrente elétrica por meio de uma carga ou de resistências que irradiam o calor para a carga&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos de indução, em que o calor é produzido por um enrolamento, também por efeito Joule&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos mistos que são misturas dos tipos citados anteriormente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a plasma, onde o calor é produzido por tochas de plasma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As estufas são equipamentos com semejantes a os fornos mas operam normalmente a temperaturas mais baixas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:fornoeletrico.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 7– Forno elétrico industrial [2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos elétricos e as estufas são equipamentos de aquecimento que consomem volumes expressivos de energia nas instalações industriais. Apesar de serem considerados equipamentos de elevada eficiência, apresentam grandes perdas de energia: não só nas operações de aquecimento e fusão mas também nas ditas “operações complementares” tais como o carregamento, o transporte do material aquecido, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bomba de calor&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equipamento que essencialmente aproveita o calor disponível, que é normalmente desperdiçado, convertendo-o em energia térmica aproveitável. A energia necessária para essa conversão costuma ser muito menor que a energia final libertada constituindo a adicional vantagem da bomba de calor. A operação de uma bomba de calor pode ser explicado em 4 pasos: [3]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)No ponto de início, o fluido refrigerante que circula pelo circuitofechado e que é a base fa bomba, encontra-se a baixa temperatura e pressão e por iso no estado líquido. Liga-se a bomba e comença a aspirar o ar do exterior. O ar passa através do evaporador onde o fluido líquido absorbe o calor presenrte no ar e evapora-se.O ar é expulsado ao exterior, a menor temperatura do que foi obsorbido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)No segundo paso, o fluido é no estado gaseoso mas a baixa pressão. Faze-se passar  através de um compressor onde a pressão sube e para álem disso também a temperatura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3)No terceiro paso, o fluido é un vapor muito quente. Passa através de um condensador, cede a energia ao ar que o rodea aquecendo-o para enviâ-lo quente ao exterior. Nesta estapa o fluido condensa-se e volta para o estado líquido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4)No último ponto, o fluido passa pela válvula de expansão para retornar a suas características iniciais (baixa temperatura e baixa pressão)  para començar outra vez o ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:bomba calor.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 8- Esquema do ciclo de uma bomba de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Utilidades Frias&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sistemas de geração de ar comprimido&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O Ar Comprimido é uma importante forma de energia, que em diversas atividades produtivas complementa ou substitui com vantagens a energia elétrica. &lt;br /&gt;
O Ar Comprimido está presente em mais de 90% das atividades produtivas e em quase 100% das industrias, nos hospitais, consultórios odontológicos, captação de água, tratamento de esgoto, sistemas automatizados em geral, construção civil, agricultura, aviação, navegação, siderurgia, limpeza , tratamento de superfícies, exploração mineral, transportes, brinquedos,. serviços de manutenção, tratamento de superfícies, escavação, prospecção mineral e petrolífera, exploração de petróleo e gases, etc.&lt;br /&gt;
Uma instalação de ar comprimido consta de duas partes: A central compresora onde o ar compromido é produzido convenientemente para o seu uso y a rede de distribução, que transporta-o até o ponto de consumo.&lt;br /&gt;
Central compressora: o objetivo da central compressora é produzir ar comprimido a uma determinada pressão  e com uns níveis determinados de limpeza y de ausência de humedade que garantem umas condicoes de operação  e de durabilidade óptimas. Geralmente tem os seguientes elementos: o compressor e o reservatório que são  dois elementos imprescindíveis en uma central compressora e em conjunto são capaces de satisfazer a procura  de ar comprimido, que as veces pode ser muito variável. O refrigerador, separador y el secador são equipamentos para a melhora da calidad do ar e são imprescindíveis em grandes instalacioes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorarcomprimido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 9- Gerador indultrial de ar comprimido [1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sistemas de refrigeração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Teoricamente, qualquer fenômeno físico ou químico de natureza endotérmica pode ser aproveitado para a produção do frio. Entre os processos endotérmicos usados na refrigeração, podemos citar: - a fusão de sólidos, como o gelo comum (0oC) e o gelo seco (neve carbônica –78,9oC); - a mistura de certos corpos com água (–20 a –40oC), com gelo de água (–20 a –50oC), ou com gelo seco (–100oC), as quais tomam o nome de misturas criogênicas; - a expansão de um gás com a produção de trabalho; - os fenômenos de adsorção; - os fenômenos termoelétricos. Os dois primeiros processos são descontínuos e se restringem a pequenas produções de frio (uso doméstico, em laboratórios, etc.), enquanto que os demais podem ser associados aos seus inversos, de modo a permitir a produção contínua do frio. Assim, a expansão de um gás associada à sua compressão é adotada nas máquinas frigoríficas a ar e na indústria da liquefação dos gases[4].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sistemas de compressão a vapor de único estágio&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O sistema de compressão a vapor é o sistema de refrigeração mais usado na prática. Neste sistema, o vapor é comprimido, condensado, tendo posteriormente sua pressão diminuída de modo que o fluido possa evaporar a baixa pressão. O principio de operação de un sistema de compressão de vapor é o mismo do que a bomba de calor, mais neste caso o calor transmite-se de dentro para fora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:ciclorefrigeraçao.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 10- Esquema de um ciclo de refrigeração por compressão de vapor [5]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nestos sistemas utilizam-se fluidos refrigerantes como fluido de trabalho que alternadamente vaporiza e condensa quando absorve e libera energia térmica. O refrigerante empleado deveria possuir certas propriedades químicas, físicas e termodinâmicas que faz o seu o uso o mais seguro e econômico possível. São características desejáveis dos refrigerantes que seja não inflamável, não explosivo, não tóxico em seu estado puro ou quando misturado com o ar e também, não deve contaminar alimentos ou outros produtos armazenados no espaço refrigerado se ocorrer um vazamento no sistema. Os refrigerantes mais utilizados na indústria podem ser classificados nos seguintes grupos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Hidrocarbonetos halogenados&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Hidrocarbonetos puros&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Compostos inorgânicos &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Misturas azeotrópicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Misturas não azeotrópicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aspectos relacionados com saúde, segurança, meio ambiente e preocupações com a conservação de energia continuam motivando a indústria da refrigeração para melhorar e desenvolver refrigerantes novos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Água de resfriamento&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A remoção de calor indesejável na operação de um processo industrial algumas vezes é necessária. Entre os meios utilizados a água é tida como eficaz na absorção e no afastamento desse tipo de calor. A água trata-se de uma substância química, composta de H e O encontrada em abundância na terra, sob forma líquida, gasosa ou sólida.&lt;br /&gt;
A água para reposição em sistemas de refrigeração e ar condicionado pode provir de diversas fontes: rede pública, poços artesianos, e, menos frequentemente, de cursos d’água, como rios e lagoas. É a matéria prima mais empregada no mundo servindo para uso humano, processos de limpeza, produção de vapor e energia, aquecimento, resfriamento, reações químicas, etc., porém os contaminantes e não a água são causadores de problemas e cada um deve ser tratado de modo específico.&lt;br /&gt;
Os três grupos principais de contaminantes são:&lt;br /&gt;
-sólidos em suspensão: areia, argila, microrganismos, vegetais em decomposição, sílicas coloidais e óleo; &lt;br /&gt;
-sólidos dissolvidos: Ca, Mg, Na, Fe, Al, Mn, -Cátions; HCO3, CO3, SiO3, Cl e SO4, NO3, F -Ânions;&lt;br /&gt;
-gases dissolvidos: O2, N2, CO2, SO2, SO3 e H2S, NH3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PROBLEMAS NA ÁGUA DE RESFRIAMENTO:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CORROSÃO (Figura 11.a): Existem três tipos de corrosão, porém qualquer uma pode causar danos irreparáveis ao equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão ácida ou pH baixo: Ocasiona o desgaste do material (afinam-se as paredes da tubulação até ocorrer vazamento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão localizada (pitting): Ocasionada por oxigênio contido na água, faz com que a tubulação seja perfurada em pontos localizados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão galvânica: Ocorrem quando existem dois materiais diferentes na tubulação, por exemplo, Fe + Cu, Cu + Aço, etc. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
INCRUSTAÇÕES (Figura 11. b): São sólidos da água que se agregam às paredes da tubulação, aumentando sua espessura, ocasionando além de um menor fluxo de á água, uma camada térmica a qual diminui o resfriamento.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ALGAS (Figura 11. c): Em locais onde haja dois elementos: oxigênio + luz, ocorre o desenvolvimento de algas, que dentro de um sistema de água ocasionarão dois problemas específicos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-ocorre desprendimento, entram na tubulação causando entupimento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-deterioração da espécie, gera material que polui a água ocasionando odores desagradáveis e ação corrosiva. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:aguaresfrimento.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 11- Problemas derivados do uso de água de resfriamento [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outros problemas causados pela corrosão, incrustação e slime são:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-queda na eficiência dos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-vazamento, após perfuração, nos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-redução da resistência mecânica dos materiais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-entupimento das tubulações dos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-aumento da perda de carga e da redução da vazão&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-aceleração da corrosão&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-adsorção e consumo de produtos químicos usados no tratamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-queda na eficiência da torre de resfriamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-deformação ou desprendimento do enchimento da torre de resfriamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:condensadorsujo.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 12–Efeito de um condensador sujo. [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem programas de tratamento da água de refrigeraço que melhoram  às características  de operação particulares de cada circuito para o asseguramento da devida proteção do sistema dos problemas causados por corrosão, incrustação e por desenvolvimento microbiológico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] http://www.neoplan.com.br/?p=675&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] http://www.lavadorasebone.com.br/forno-eletrico-industrial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-01-15/por-que-una-bomba-de-calor-es-el-sistema-de-calefaccion-mas-eficiente_621981/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]  http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM250/Refrigeracao/Apostila%20Refrigera%C3%A7%C3%A3o.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_refrigera%C3%A7%C3%A3o&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CarmenCadiz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Utilizador:CarmenCadiz&amp;diff=763</id>
		<title>Utilizador:CarmenCadiz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Utilizador:CarmenCadiz&amp;diff=763"/>
		<updated>2017-05-05T12:17:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CarmenCadiz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;“Sistemas elécticos de geração de utilidades: equipamentos e informações relativas ao seu uso”&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; =   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;INTRODUÇÃO&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A redução dos consumos energéticos e a diminuição do impacto das actividades humanas no meio ambiente encontram-se no centro das atençoes.O funcionamento [1] de um processo industrial requer a inclusão de utilidades. Inserem-se neste grupo as utilidades quentes e as frias que visam satisfazer as necesidades entálpicas do processo.As correntes preocessuais podem requer aquecimento ou arrefecimeno, por eso é que se impoe uma troca entálpica. Neste contexto existem habitualmente enormes oportunidades de melhoria pois esta troca pode ser efetuada mediante outras correntes frias o quentes do processo através da análise de redes de transferência de calor.Quando este troca não é possível deve recurrir-se a utilidades externas. Quando se recorre exclusivamente a utilidades externas ao processo, o consumo de energia é maximizado.Este texto tem o principal objetico de fornecer uma introdução das utilidades externas tipícamente usadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Utilidades Quentes&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gerador de calor&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elemento ou grupo de elementos destinados a elevar a temperatura da àgua fría. Os equipamentos principais do sistema de generação de calor são a casa de caldeiras, elementos necessários para a produção e tranferência de calor e accesorios. &lt;br /&gt;
A caldeira é um recipiente de metal, fechado y destinado a aquecer água mediante a ação de calor a uma temperatura mais elevada do que a ambiente e uma pressão superior à atmosférica. Na operação das calderas consiste em uma cámara onde ocorre a combustão de um material combustível em presencia de aire comburente e a través de uma superficie de intercambio realiza-se a transeferência de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorcalor.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 1- Gerador de vapor industrial [1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem muitos tipos de caldeiras, que podem ser clasificadas segundo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-À disposição dos fluidos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeiras acuotubulares&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caldeiras onde o fluido caloportador desplaza-se pelo interior dos tubos durante o seu aquecimento e os gases de combustão circulam pelo exterior de estes.Campo de aplicação:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação &amp;gt;25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água sobreaquicida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desventqagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado custo de compra&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado custo de instalação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Qualidade do vapor baixa&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado consumo de água de alimentação na caldeira&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Baixo rendimiento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeiraacuotubular.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 3 - Representação de uma caldeira acuotubular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Geradores Termofluido&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Geradores  com caldeira de tipo acuotubular  mas onde o fluido caloportador é diferente à água. Aplica-se nos processos que precissam temperaturaelevada a baixa pressão. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeiratermofluido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 4- Representação de uma caldeira com termofluido&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeiras pirotubulares&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os gases de combustão circulam pero interior dos tubos e o fluido calor portador pelo exterior dos mesmos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Campos de aplicação:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor: de 0.2 a 25 t/h&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação &amp;gt;25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água sobreaquecida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ventagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Construção compacta&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Custo de compra inferior&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Menor custo de instalação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Alta capacidade de energia acumulada&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevada qualidade do vapor &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Resposta rápida perante variaçoes de consumo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado rendimento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desventagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção límite 25 t/h &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão máxima de operação de 25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeirapirotubular.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 5- Representação de uma caldeira pirotubular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- À sua tecnologia:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeira estandar de água quente&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de água quente até 105°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13 e 16 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeira de água sobreaquecida&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de água quente por acima de 105°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeira de vapor saturado sem econoizador&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor saturado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Rendimento médio; 88.5% (variável en função da pressão de operação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeira de vapor saturado com econoizador integrado&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor saturado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Rendimento médio; 94.5% (variável en função da pressão de operação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Instalaçoes elétricas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neste apartado estudam-se os processos eletrotérmicos que são caracterizados pela ação da corrente elétrica unicamente para a produção de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gerador elétrico de ar quente&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equipamento em cujo interior estão dispostos alguns conjuntos de resistências que fornecem calor ao ar, por efeito de Joule. O gás é sugado do exterior através de um ventilador de alta pressão, localizado numa das extremidades do equipamento. É de grande eficiência uma vez que o gerador elétrico é instalado junto ao ponto de consumo de ar quente. Fornece o ar aquecido muito rapidamente, pois o seu projeto possibilita a mínima inercia térmica, reduzindo o tempo de partida. O grau de humidade do produto a ser processado é o fator que determina o fator de potência do conjunto de resistências. Normalmente estão ocupados com filtros, que possibilitarão o fornecimento de ar limpo, livre de contaminação. O gerador elétrico de ar apresenta altíssimos rendimentos térmicos, que asseguram um baixo custo operacional, podendo fornecer ar a temperaturas superiores a 1000°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorarquente.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 6- Gerador elétrico de ar quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fornos elétricos e estufas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos industriais são equipamentos utilizados na industria para executar operações de cura, secagem e tratamento térmico por acima da temperatura ambiente materiais colocados no interior.&lt;br /&gt;
A utilização de fornos elétricos tem algumas vantagens em relação a fornos combustíveis. Dentre essas podemos citar: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-As temperaturas alcançadas com fornos elétricas são maiores e mais uniformes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geralmente requer menos espaço físico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Certos produtos só podem ser obtidos com forno elétrico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-O rendimento do forno elétrico é significativamente maior.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos elétricos podems er dos seguintes tipos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a arco:nos quais o calor é produzido pela passagem da corrente elétrica num espaço entre dois eletrodos, ou entre a extremidade de um eletrodo e a carga&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a resistência, em que o calor é produzido pela passagem de corrente elétrica por meio de uma carga ou de resistências que irradiam o calor para a carga&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos de indução, em que o calor é produzido por um enrolamento, também por efeito Joule&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos mistos que são misturas dos tipos citados anteriormente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a plasma, onde o calor é produzido por tochas de plasma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As estufas são equipamentos com semejantes a os fornos mas operam normalmente a temperaturas mais baixas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:fornoeletrico.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 7– Forno elétrico industrial [2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos elétricos e as estufas são equipamentos de aquecimento que consomem volumes expressivos de energia nas instalações industriais. Apesar de serem considerados equipamentos de elevada eficiência, apresentam grandes perdas de energia: não só nas operações de aquecimento e fusão mas também nas ditas “operações complementares” tais como o carregamento, o transporte do material aquecido, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bomba de calor&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equipamento que essencialmente aproveita o calor disponível, que é normalmente desperdiçado, convertendo-o em energia térmica aproveitável. A energia necessária para essa conversão costuma ser muito menor que a energia final libertada constituindo a adicional vantagem da bomba de calor. A operação de uma bomba de calor pode ser explicado em 4 pasos: [3]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)No ponto de início, o fluido refrigerante que circula pelo circuitofechado e que é a base fa bomba, encontra-se a baixa temperatura e pressão e por iso no estado líquido. Liga-se a bomba e comença a aspirar o ar do exterior. O ar passa através do evaporador onde o fluido líquido absorbe o calor presenrte no ar e evapora-se.O ar é expulsado ao exterior, a menor temperatura do que foi obsorbido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)No segundo paso, o fluido é no estado gaseoso mas a baixa pressão. Faze-se passar  através de um compressor onde a pressão sube e para álem disso também a temperatura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3)No terceiro paso, o fluido é un vapor muito quente. Passa através de um condensador, cede a energia ao ar que o rodea aquecendo-o para enviâ-lo quente ao exterior. Nesta estapa o fluido condensa-se e volta para o estado líquido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4)No último ponto, o fluido passa pela válvula de expansão para retornar a suas características iniciais (baixa temperatura e baixa pressão)  para començar outra vez o ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:bomba calor.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 8- Esquema do ciclo de uma bomba de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Utilidades Frias&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sistemas de geração de ar comprimido&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O Ar Comprimido é uma importante forma de energia, que em diversas atividades produtivas complementa ou substitui com vantagens a energia elétrica. &lt;br /&gt;
O Ar Comprimido está presente em mais de 90% das atividades produtivas e em quase 100% das industrias, nos hospitais, consultórios odontológicos, captação de água, tratamento de esgoto, sistemas automatizados em geral, construção civil, agricultura, aviação, navegação, siderurgia, limpeza , tratamento de superfícies, exploração mineral, transportes, brinquedos,. serviços de manutenção, tratamento de superfícies, escavação, prospecção mineral e petrolífera, exploração de petróleo e gases, etc.&lt;br /&gt;
Uma instalação de ar comprimido consta de duas partes: A central compresora onde o ar compromido é produzido convenientemente para o seu uso y a rede de distribução, que transporta-o até o ponto de consumo.&lt;br /&gt;
Central compressora: o objetivo da central compressora é produzir ar comprimido a uma determinada pressão  e com uns níveis determinados de limpeza y de ausência de humedade que garantem umas condicoes de operação  e de durabilidade óptimas. Geralmente tem os seguientes elementos: o compressor e o reservatório que são  dois elementos imprescindíveis en uma central compressora e em conjunto são capaces de satisfazer a procura  de ar comprimido, que as veces pode ser muito variável. O refrigerador, separador y el secador são equipamentos para a melhora da calidad do ar e são imprescindíveis em grandes instalacioes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorarcomprimido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 9- Gerador indultrial de ar comprimido [1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sistemas de refrigeração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Teoricamente, qualquer fenômeno físico ou químico de natureza endotérmica pode ser aproveitado para a produção do frio. Entre os processos endotérmicos usados na refrigeração, podemos citar: - a fusão de sólidos, como o gelo comum (0oC) e o gelo seco (neve carbônica –78,9oC); - a mistura de certos corpos com água (–20 a –40oC), com gelo de água (–20 a –50oC), ou com gelo seco (–100oC), as quais tomam o nome de misturas criogênicas; - a expansão de um gás com a produção de trabalho; - os fenômenos de adsorção; - os fenômenos termoelétricos. Os dois primeiros processos são descontínuos e se restringem a pequenas produções de frio (uso doméstico, em laboratórios, etc.), enquanto que os demais podem ser associados aos seus inversos, de modo a permitir a produção contínua do frio. Assim, a expansão de um gás associada à sua compressão é adotada nas máquinas frigoríficas a ar e na indústria da liquefação dos gases[4].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sistemas de compressão a vapor de único estágio&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O sistema de compressão a vapor é o sistema de refrigeração mais usado na prática. Neste sistema, o vapor é comprimido, condensado, tendo posteriormente sua pressão diminuída de modo que o fluido possa evaporar a baixa pressão. O principio de operação de un sistema de compressão de vapor é o mismo do que a bomba de calor, mais neste caso o calor transmite-se de dentro para fora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:ciclorefrigeraçao.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 10- Esquema de um ciclo de refrigeração por compressão de vapor [5]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nestos sistemas utilizam-se fluidos refrigerantes como fluido de trabalho que alternadamente vaporiza e condensa quando absorve e libera energia térmica. O refrigerante empleado deveria possuir certas propriedades químicas, físicas e termodinâmicas que faz o seu o uso o mais seguro e econômico possível. São características desejáveis dos refrigerantes que seja não inflamável, não explosivo, não tóxico em seu estado puro ou quando misturado com o ar e também, não deve contaminar alimentos ou outros produtos armazenados no espaço refrigerado se ocorrer um vazamento no sistema. Os refrigerantes mais utilizados na indústria podem ser classificados nos seguintes grupos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Hidrocarbonetos halogenados&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Hidrocarbonetos puros&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Compostos inorgânicos &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Misturas azeotrópicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Misturas não azeotrópicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aspectos relacionados com saúde, segurança, meio ambiente e preocupações com a conservação de energia continuam motivando a indústria da refrigeração para melhorar e desenvolver refrigerantes novos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Água de resfriamento&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A remoção de calor indesejável na operação de um processo industrial algumas vezes é necessária. Entre os meios utilizados a água é tida como eficaz na absorção e no afastamento desse tipo de calor. A água trata-se de uma substância química, composta de H e O encontrada em abundância na terra, sob forma líquida, gasosa ou sólida.&lt;br /&gt;
A água para reposição em sistemas de refrigeração e ar condicionado pode provir de diversas fontes: rede pública, poços artesianos, e, menos frequentemente, de cursos d’água, como rios e lagoas. É a matéria prima mais empregada no mundo servindo para uso humano, processos de limpeza, produção de vapor e energia, aquecimento, resfriamento, reações químicas, etc., porém os contaminantes e não a água são causadores de problemas e cada um deve ser tratado de modo específico.&lt;br /&gt;
Os três grupos principais de contaminantes são:&lt;br /&gt;
-sólidos em suspensão: areia, argila, microrganismos, vegetais em decomposição, sílicas coloidais e óleo; &lt;br /&gt;
-sólidos dissolvidos: Ca, Mg, Na, Fe, Al, Mn, -Cátions; HCO3, CO3, SiO3, Cl e SO4, NO3, F -Ânions;&lt;br /&gt;
-gases dissolvidos: O2, N2, CO2, SO2, SO3 e H2S, NH3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PROBLEMAS NA ÁGUA DE RESFRIAMENTO:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CORROSÃO (Figura 11.a): Existem três tipos de corrosão, porém qualquer uma pode causar danos irreparáveis ao equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão ácida ou pH baixo: Ocasiona o desgaste do material (afinam-se as paredes da tubulação até ocorrer vazamento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão localizada (pitting): Ocasionada por oxigênio contido na água, faz com que a tubulação seja perfurada em pontos localizados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão galvânica: Ocorrem quando existem dois materiais diferentes na tubulação, por exemplo, Fe + Cu, Cu + Aço, etc. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
INCRUSTAÇÕES (Figura 11. b): São sólidos da água que se agregam às paredes da tubulação, aumentando sua espessura, ocasionando além de um menor fluxo de á água, uma camada térmica a qual diminui o resfriamento.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ALGAS (Figura 11. c): Em locais onde haja dois elementos: oxigênio + luz, ocorre o desenvolvimento de algas, que dentro de um sistema de água ocasionarão dois problemas específicos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-ocorre desprendimento, entram na tubulação causando entupimento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-deterioração da espécie, gera material que polui a água ocasionando odores desagradáveis e ação corrosiva. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:aguaresfrimento.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 11- Problemas derivados do uso de água de resfriamento [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outros problemas causados pela corrosão, incrustação e slime são:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-queda na eficiência dos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-vazamento, após perfuração, nos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-redução da resistência mecânica dos materiais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-entupimento das tubulações dos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-aumento da perda de carga e da redução da vazão&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-aceleração da corrosão&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-adsorção e consumo de produtos químicos usados no tratamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-queda na eficiência da torre de resfriamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-deformação ou desprendimento do enchimento da torre de resfriamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:condensadorsujo.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 12–Efeito de um condensador sujo. [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem programas de tratamento da água de refrigeraço que melhoram  às características  de operação particulares de cada circuito para o asseguramento da devida proteção do sistema dos problemas causados por corrosão, incrustação e por desenvolvimento microbiológico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] http://www.neoplan.com.br/?p=675&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] http://www.lavadorasebone.com.br/forno-eletrico-industrial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-01-15/por-que-una-bomba-de-calor-es-el-sistema-de-calefaccion-mas-eficiente_621981/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]  http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM250/Refrigeracao/Apostila%20Refrigera%C3%A7%C3%A3o.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_refrigera%C3%A7%C3%A3o&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CarmenCadiz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Utilizador:CarmenCadiz&amp;diff=762</id>
		<title>Utilizador:CarmenCadiz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Utilizador:CarmenCadiz&amp;diff=762"/>
		<updated>2017-05-05T12:13:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CarmenCadiz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;INTRODUÇÃO&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A redução dos consumos energéticos e a diminuição do impacto das actividades humanas no meio ambiente encontram-se no centro das atençoes.O funcionamento [1] de um processo industrial requer a inclusão de utilidades. Inserem-se neste grupo as utilidades quentes e as frias que visam satisfazer as necesidades entálpicas do processo.As correntes preocessuais podem requer aquecimento ou arrefecimeno, por eso é que se impoe uma troca entálpica. Neste contexto existem habitualmente enormes oportunidades de melhoria pois esta troca pode ser efetuada mediante outras correntes frias o quentes do processo através da análise de redes de transferência de calor.Quando este troca não é possível deve recurrir-se a utilidades externas. Quando se recorre exclusivamente a utilidades externas ao processo, o consumo de energia é maximizado.Este texto tem o principal objetico de fornecer uma introdução das utilidades externas tipícamente usadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Utilidades Quentes&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gerador de calor&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elemento ou grupo de elementos destinados a elevar a temperatura da àgua fría. Os equipamentos principais do sistema de generação de calor são a casa de caldeiras, elementos necessários para a produção e tranferência de calor e accesorios. &lt;br /&gt;
A caldeira é um recipiente de metal, fechado y destinado a aquecer água mediante a ação de calor a uma temperatura mais elevada do que a ambiente e uma pressão superior à atmosférica. Na operação das calderas consiste em uma cámara onde ocorre a combustão de um material combustível em presencia de aire comburente e a través de uma superficie de intercambio realiza-se a transeferência de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorcalor.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 1- Gerador de vapor industrial [1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem muitos tipos de caldeiras, que podem ser clasificadas segundo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-À disposição dos fluidos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeiras acuotubulares&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caldeiras onde o fluido caloportador desplaza-se pelo interior dos tubos durante o seu aquecimento e os gases de combustão circulam pelo exterior de estes.Campo de aplicação:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação &amp;gt;25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água sobreaquicida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desventqagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado custo de compra&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado custo de instalação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Qualidade do vapor baixa&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado consumo de água de alimentação na caldeira&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Baixo rendimiento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeiraacuotubular.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 3 - Representação de uma caldeira acuotubular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Geradores Termofluido&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Geradores  com caldeira de tipo acuotubular  mas onde o fluido caloportador é diferente à água. Aplica-se nos processos que precissam temperaturaelevada a baixa pressão. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeiratermofluido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 4- Representação de uma caldeira com termofluido&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeiras pirotubulares&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os gases de combustão circulam pero interior dos tubos e o fluido calor portador pelo exterior dos mesmos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Campos de aplicação:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor: de 0.2 a 25 t/h&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação &amp;gt;25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água sobreaquecida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ventagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Construção compacta&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Custo de compra inferior&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Menor custo de instalação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Alta capacidade de energia acumulada&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevada qualidade do vapor &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Resposta rápida perante variaçoes de consumo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado rendimento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desventagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção límite 25 t/h &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão máxima de operação de 25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeirapirotubular.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 5- Representação de uma caldeira pirotubular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- À sua tecnologia:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeira estandar de água quente&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de água quente até 105°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13 e 16 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeira de água sobreaquecida&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de água quente por acima de 105°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeira de vapor saturado sem econoizador&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor saturado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Rendimento médio; 88.5% (variável en função da pressão de operação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeira de vapor saturado com econoizador integrado&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor saturado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Rendimento médio; 94.5% (variável en função da pressão de operação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Instalaçoes elétricas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neste apartado estudam-se os processos eletrotérmicos que são caracterizados pela ação da corrente elétrica unicamente para a produção de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gerador elétrico de ar quente&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equipamento em cujo interior estão dispostos alguns conjuntos de resistências que fornecem calor ao ar, por efeito de Joule. O gás é sugado do exterior através de um ventilador de alta pressão, localizado numa das extremidades do equipamento. É de grande eficiência uma vez que o gerador elétrico é instalado junto ao ponto de consumo de ar quente. Fornece o ar aquecido muito rapidamente, pois o seu projeto possibilita a mínima inercia térmica, reduzindo o tempo de partida. O grau de humidade do produto a ser processado é o fator que determina o fator de potência do conjunto de resistências. Normalmente estão ocupados com filtros, que possibilitarão o fornecimento de ar limpo, livre de contaminação. O gerador elétrico de ar apresenta altíssimos rendimentos térmicos, que asseguram um baixo custo operacional, podendo fornecer ar a temperaturas superiores a 1000°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorarquente.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 6- Gerador elétrico de ar quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fornos elétricos e estufas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos industriais são equipamentos utilizados na industria para executar operações de cura, secagem e tratamento térmico por acima da temperatura ambiente materiais colocados no interior.&lt;br /&gt;
A utilização de fornos elétricos tem algumas vantagens em relação a fornos combustíveis. Dentre essas podemos citar: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-As temperaturas alcançadas com fornos elétricas são maiores e mais uniformes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geralmente requer menos espaço físico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Certos produtos só podem ser obtidos com forno elétrico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-O rendimento do forno elétrico é significativamente maior.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos elétricos podems er dos seguintes tipos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a arco:nos quais o calor é produzido pela passagem da corrente elétrica num espaço entre dois eletrodos, ou entre a extremidade de um eletrodo e a carga&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a resistência, em que o calor é produzido pela passagem de corrente elétrica por meio de uma carga ou de resistências que irradiam o calor para a carga&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos de indução, em que o calor é produzido por um enrolamento, também por efeito Joule&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos mistos que são misturas dos tipos citados anteriormente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a plasma, onde o calor é produzido por tochas de plasma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As estufas são equipamentos com semejantes a os fornos mas operam normalmente a temperaturas mais baixas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:fornoeletrico.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 7– Forno elétrico industrial [2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos elétricos e as estufas são equipamentos de aquecimento que consomem volumes expressivos de energia nas instalações industriais. Apesar de serem considerados equipamentos de elevada eficiência, apresentam grandes perdas de energia: não só nas operações de aquecimento e fusão mas também nas ditas “operações complementares” tais como o carregamento, o transporte do material aquecido, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bomba de calor&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equipamento que essencialmente aproveita o calor disponível, que é normalmente desperdiçado, convertendo-o em energia térmica aproveitável. A energia necessária para essa conversão costuma ser muito menor que a energia final libertada constituindo a adicional vantagem da bomba de calor. A operação de uma bomba de calor pode ser explicado em 4 pasos: [3]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)No ponto de início, o fluido refrigerante que circula pelo circuitofechado e que é a base fa bomba, encontra-se a baixa temperatura e pressão e por iso no estado líquido. Liga-se a bomba e comença a aspirar o ar do exterior. O ar passa através do evaporador onde o fluido líquido absorbe o calor presenrte no ar e evapora-se.O ar é expulsado ao exterior, a menor temperatura do que foi obsorbido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)No segundo paso, o fluido é no estado gaseoso mas a baixa pressão. Faze-se passar  através de um compressor onde a pressão sube e para álem disso também a temperatura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3)No terceiro paso, o fluido é un vapor muito quente. Passa através de um condensador, cede a energia ao ar que o rodea aquecendo-o para enviâ-lo quente ao exterior. Nesta estapa o fluido condensa-se e volta para o estado líquido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4)No último ponto, o fluido passa pela válvula de expansão para retornar a suas características iniciais (baixa temperatura e baixa pressão)  para començar outra vez o ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:bomba calor.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 8- Esquema do ciclo de uma bomba de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Utilidades Frias&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sistemas de geração de ar comprimido&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O Ar Comprimido é uma importante forma de energia, que em diversas atividades produtivas complementa ou substitui com vantagens a energia elétrica. &lt;br /&gt;
O Ar Comprimido está presente em mais de 90% das atividades produtivas e em quase 100% das industrias, nos hospitais, consultórios odontológicos, captação de água, tratamento de esgoto, sistemas automatizados em geral, construção civil, agricultura, aviação, navegação, siderurgia, limpeza , tratamento de superfícies, exploração mineral, transportes, brinquedos,. serviços de manutenção, tratamento de superfícies, escavação, prospecção mineral e petrolífera, exploração de petróleo e gases, etc.&lt;br /&gt;
Uma instalação de ar comprimido consta de duas partes: A central compresora onde o ar compromido é produzido convenientemente para o seu uso y a rede de distribução, que transporta-o até o ponto de consumo.&lt;br /&gt;
Central compressora: o objetivo da central compressora é produzir ar comprimido a uma determinada pressão  e com uns níveis determinados de limpeza y de ausência de humedade que garantem umas condicoes de operação  e de durabilidade óptimas. Geralmente tem os seguientes elementos: o compressor e o reservatório que são  dois elementos imprescindíveis en uma central compressora e em conjunto são capaces de satisfazer a procura  de ar comprimido, que as veces pode ser muito variável. O refrigerador, separador y el secador são equipamentos para a melhora da calidad do ar e são imprescindíveis em grandes instalacioes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorarcomprimido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 9- Gerador indultrial de ar comprimido [1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sistemas de refrigeração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ==== [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Teoricamente, qualquer fenômeno físico ou químico de natureza endotérmica pode ser aproveitado para a produção do frio. Entre os processos endotérmicos usados na refrigeração, podemos citar: - a fusão de sólidos, como o gelo comum (0oC) e o gelo seco (neve carbônica –78,9oC); - a mistura de certos corpos com água (–20 a –40oC), com gelo de água (–20 a –50oC), ou com gelo seco (–100oC), as quais tomam o nome de misturas criogênicas; - a expansão de um gás com a produção de trabalho; - os fenômenos de adsorção; - os fenômenos termoelétricos. Os dois primeiros processos são descontínuos e se restringem a pequenas produções de frio (uso doméstico, em laboratórios, etc.), enquanto que os demais podem ser associados aos seus inversos, de modo a permitir a produção contínua do frio. Assim, a expansão de um gás associada à sua compressão é adotada nas máquinas frigoríficas a ar e na indústria da liquefação dos gases.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sistemas de compressão a vapor de único estágio&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O sistema de compressão a vapor é o sistema de refrigeração mais usado na prática. Neste sistema, o vapor é comprimido, condensado, tendo posteriormente sua pressão diminuída de modo que o fluido possa evaporar a baixa pressão. O principio de operação de un sistema de compressão de vapor é o mismo do que a bomba de calor, mais neste caso o calor transmite-se de dentro para fora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:ciclorefrigeraçao.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 10- Esquema de um ciclo de refrigeração por compressão de vapor [5]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nestos sistemas utilizam-se fluidos refrigerantes como fluido de trabalho que alternadamente vaporiza e condensa quando absorve e libera energia térmica. O refrigerante empleado deveria possuir certas propriedades químicas, físicas e termodinâmicas que faz o seu o uso o mais seguro e econômico possível. São características desejáveis dos refrigerantes que seja não inflamável, não explosivo, não tóxico em seu estado puro ou quando misturado com o ar e também, não deve contaminar alimentos ou outros produtos armazenados no espaço refrigerado se ocorrer um vazamento no sistema. Os refrigerantes mais utilizados na indústria podem ser classificados nos seguintes grupos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Hidrocarbonetos halogenados&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Hidrocarbonetos puros&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Compostos inorgânicos &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Misturas azeotrópicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Misturas não azeotrópicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aspectos relacionados com saúde, segurança, meio ambiente e preocupações com a conservação de energia continuam motivando a indústria da refrigeração para melhorar e desenvolver refrigerantes novos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Água de resfriamento&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A remoção de calor indesejável na operação de um processo industrial algumas vezes é necessária. Entre os meios utilizados a água é tida como eficaz na absorção e no afastamento desse tipo de calor. A água trata-se de uma substância química, composta de H e O encontrada em abundância na terra, sob forma líquida, gasosa ou sólida.&lt;br /&gt;
A água para reposição em sistemas de refrigeração e ar condicionado pode provir de diversas fontes: rede pública, poços artesianos, e, menos frequentemente, de cursos d’água, como rios e lagoas. É a matéria prima mais empregada no mundo servindo para uso humano, processos de limpeza, produção de vapor e energia, aquecimento, resfriamento, reações químicas, etc., porém os contaminantes e não a água são causadores de problemas e cada um deve ser tratado de modo específico.&lt;br /&gt;
Os três grupos principais de contaminantes são:&lt;br /&gt;
-sólidos em suspensão: areia, argila, microrganismos, vegetais em decomposição, sílicas coloidais e óleo; &lt;br /&gt;
-sólidos dissolvidos: Ca, Mg, Na, Fe, Al, Mn, -Cátions; HCO3, CO3, SiO3, Cl e SO4, NO3, F -Ânions;&lt;br /&gt;
-gases dissolvidos: O2, N2, CO2, SO2, SO3 e H2S, NH3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PROBLEMAS NA ÁGUA DE RESFRIAMENTO:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CORROSÃO (Figura 11.a): Existem três tipos de corrosão, porém qualquer uma pode causar danos irreparáveis ao equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão ácida ou pH baixo: Ocasiona o desgaste do material (afinam-se as paredes da tubulação até ocorrer vazamento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão localizada (pitting): Ocasionada por oxigênio contido na água, faz com que a tubulação seja perfurada em pontos localizados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão galvânica: Ocorrem quando existem dois materiais diferentes na tubulação, por exemplo, Fe + Cu, Cu + Aço, etc. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
INCRUSTAÇÕES (Figura 11. b): São sólidos da água que se agregam às paredes da tubulação, aumentando sua espessura, ocasionando além de um menor fluxo de á água, uma camada térmica a qual diminui o resfriamento.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ALGAS (Figura 11. c): Em locais onde haja dois elementos: oxigênio + luz, ocorre o desenvolvimento de algas, que dentro de um sistema de água ocasionarão dois problemas específicos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-ocorre desprendimento, entram na tubulação causando entupimento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-deterioração da espécie, gera material que polui a água ocasionando odores desagradáveis e ação corrosiva. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:aguaresfrimento.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 11- Problemas derivados do uso de água de resfriamento [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outros problemas causados pela corrosão, incrustação e slime são:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-queda na eficiência dos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-vazamento, após perfuração, nos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-redução da resistência mecânica dos materiais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-entupimento das tubulações dos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-aumento da perda de carga e da redução da vazão&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-aceleração da corrosão&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-adsorção e consumo de produtos químicos usados no tratamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-queda na eficiência da torre de resfriamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-deformação ou desprendimento do enchimento da torre de resfriamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:condensadorsujo.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 12–Efeito de um condensador sujo. [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem programas de tratamento da água de refrigeraço que melhoram  às características  de operação particulares de cada circuito para o asseguramento da devida proteção do sistema dos problemas causados por corrosão, incrustação e por desenvolvimento microbiológico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] http://www.neoplan.com.br/?p=675&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] http://www.lavadorasebone.com.br/forno-eletrico-industrial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-01-15/por-que-una-bomba-de-calor-es-el-sistema-de-calefaccion-mas-eficiente_621981/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]  http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM250/Refrigeracao/Apostila%20Refrigera%C3%A7%C3%A3o.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_refrigera%C3%A7%C3%A3o&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CarmenCadiz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Utilizador:CarmenCadiz&amp;diff=761</id>
		<title>Utilizador:CarmenCadiz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Utilizador:CarmenCadiz&amp;diff=761"/>
		<updated>2017-05-05T12:07:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CarmenCadiz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;INTRODUÇÃO&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A redução dos consumos energéticos e a diminuição do impacto das actividades humanas no meio ambiente encontram-se no centro das atençoes.O funcionamento [1] de um processo industrial requer a inclusão de utilidades. Inserem-se neste grupo as utilidades quentes e as frias que visam satisfazer as necesidades entálpicas do processo.As correntes preocessuais podem requer aquecimento ou arrefecimeno, por eso é que se impoe uma troca entálpica. Neste contexto existem habitualmente enormes oportunidades de melhoria pois esta troca pode ser efetuada mediante outras correntes frias o quentes do processo através da análise de redes de transferência de calor.Quando este troca não é possível deve recurrir-se a utilidades externas. Quando se recorre exclusivamente a utilidades externas ao processo, o consumo de energia é maximizado.Este texto tem o principal objetico de fornecer uma introdução das utilidades externas tipícamente usadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Utilidades Quentes&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gerador de calor&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elemento ou grupo de elementos destinados a elevar a temperatura da àgua fría. Os equipamentos principais do sistema de generação de calor são a casa de caldeiras, elementos necessários para a produção e tranferência de calor e accesorios. &lt;br /&gt;
A caldeira é um recipiente de metal, fechado y destinado a aquecer água mediante a ação de calor a uma temperatura mais elevada do que a ambiente e uma pressão superior à atmosférica. Na operação das calderas consiste em uma cámara onde ocorre a combustão de um material combustível em presencia de aire comburente e a través de uma superficie de intercambio realiza-se a transeferência de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorcalor.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 1- Gerador de vapor industrial [1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem muitos tipos de caldeiras, que podem ser clasificadas segundo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-À disposição dos fluidos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeiras acuotubulares&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caldeiras onde o fluido caloportador desplaza-se pelo interior dos tubos durante o seu aquecimento e os gases de combustão circulam pelo exterior de estes.Campo de aplicação:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação &amp;gt;25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água sobreaquicida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desventqagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado custo de compra&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado custo de instalação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Qualidade do vapor baixa&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado consumo de água de alimentação na caldeira&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Baixo rendimiento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeiraacuotubular.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 3 - Representação de uma caldeira acuotubular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Geradores Termofluido&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Geradores  com caldeira de tipo acuotubular  mas onde o fluido caloportador é diferente à água. Aplica-se nos processos que precissam temperaturaelevada a baixa pressão. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeiratermofluido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 4- Representação de uma caldeira com termofluido&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeiras pirotubulares&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os gases de combustão circulam pero interior dos tubos e o fluido calor portador pelo exterior dos mesmos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Campos de aplicação:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor: de 0.2 a 25 t/h&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação &amp;gt;25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água sobreaquecida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ventagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Construção compacta&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Custo de compra inferior&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Menor custo de instalação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Alta capacidade de energia acumulada&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevada qualidade do vapor &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Resposta rápida perante variaçoes de consumo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado rendimento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desventagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção límite 25 t/h &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão máxima de operação de 25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeirapirotubular.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 5- Representação de uma caldeira pirotubular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- À sua tecnologia:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeira estandar de água quente&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de água quente até 105°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13 e 16 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeira de água sobreaquecida&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de água quente por acima de 105°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeira de vapor saturado sem econoizador&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor saturado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Rendimento médio; 88.5% (variável en função da pressão de operação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======    &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeira de vapor saturado com econoizador integrado&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor saturado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Rendimento médio; 94.5% (variável en função da pressão de operação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Instalaçoes elétricas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neste apartado estudam-se os processos eletrotérmicos que são caracterizados pela ação da corrente elétrica unicamente para a produção de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.2.1.Gerador elétrico de ar quente]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equipamento em cujo interior estão dispostos alguns conjuntos de resistências que fornecem calor ao ar, por efeito de Joule. O gás é sugado do exterior através de um ventilador de alta pressão, localizado numa das extremidades do equipamento. É de grande eficiência uma vez que o gerador elétrico é instalado junto ao ponto de consumo de ar quente. Fornece o ar aquecido muito rapidamente, pois o seu projeto possibilita a mínima inercia térmica, reduzindo o tempo de partida. O grau de humidade do produto a ser processado é o fator que determina o fator de potência do conjunto de resistências. Normalmente estão ocupados com filtros, que possibilitarão o fornecimento de ar limpo, livre de contaminação. O gerador elétrico de ar apresenta altíssimos rendimentos térmicos, que asseguram um baixo custo operacional, podendo fornecer ar a temperaturas superiores a 1000°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorarquente.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 6- Gerador elétrico de ar quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.2.2.Fornos elétricos e estufas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos industriais são equipamentos utilizados na industria para executar operações de cura, secagem e tratamento térmico por acima da temperatura ambiente materiais colocados no interior.&lt;br /&gt;
A utilização de fornos elétricos tem algumas vantagens em relação a fornos combustíveis. Dentre essas podemos citar: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-As temperaturas alcançadas com fornos elétricas são maiores e mais uniformes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geralmente requer menos espaço físico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Certos produtos só podem ser obtidos com forno elétrico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-O rendimento do forno elétrico é significativamente maior.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos elétricos podems er dos seguintes tipos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a arco:nos quais o calor é produzido pela passagem da corrente elétrica num espaço entre dois eletrodos, ou entre a extremidade de um eletrodo e a carga&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a resistência, em que o calor é produzido pela passagem de corrente elétrica por meio de uma carga ou de resistências que irradiam o calor para a carga&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos de indução, em que o calor é produzido por um enrolamento, também por efeito Joule&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos mistos que são misturas dos tipos citados anteriormente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a plasma, onde o calor é produzido por tochas de plasma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As estufas são equipamentos com semejantes a os fornos mas operam normalmente a temperaturas mais baixas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:fornoeletrico.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 7– Forno elétrico industrial [2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos elétricos e as estufas são equipamentos de aquecimento que consomem volumes expressivos de energia nas instalações industriais. Apesar de serem considerados equipamentos de elevada eficiência, apresentam grandes perdas de energia: não só nas operações de aquecimento e fusão mas também nas ditas “operações complementares” tais como o carregamento, o transporte do material aquecido, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.3.Bomba de calor]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equipamento que essencialmente aproveita o calor disponível, que é normalmente desperdiçado, convertendo-o em energia térmica aproveitável. A energia necessária para essa conversão costuma ser muito menor que a energia final libertada constituindo a adicional vantagem da bomba de calor. A operação de uma bomba de calor pode ser explicado em 4 pasos: [3]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)No ponto de início, o fluido refrigerante que circula pelo circuitofechado e que é a base fa bomba, encontra-se a baixa temperatura e pressão e por iso no estado líquido. Liga-se a bomba e comença a aspirar o ar do exterior. O ar passa através do evaporador onde o fluido líquido absorbe o calor presenrte no ar e evapora-se.O ar é expulsado ao exterior, a menor temperatura do que foi obsorbido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)No segundo paso, o fluido é no estado gaseoso mas a baixa pressão. Faze-se passar  através de um compressor onde a pressão sube e para álem disso também a temperatura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3)No terceiro paso, o fluido é un vapor muito quente. Passa através de um condensador, cede a energia ao ar que o rodea aquecendo-o para enviâ-lo quente ao exterior. Nesta estapa o fluido condensa-se e volta para o estado líquido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4)No último ponto, o fluido passa pela válvula de expansão para retornar a suas características iniciais (baixa temperatura e baixa pressão)  para començar outra vez o ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:bomba calor.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 8- Esquema do ciclo de uma bomba de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.Utilidades Frias]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.1.Sistemas de geração de ar comprimido]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O Ar Comprimido é uma importante forma de energia, que em diversas atividades produtivas complementa ou substitui com vantagens a energia elétrica. &lt;br /&gt;
O Ar Comprimido está presente em mais de 90% das atividades produtivas e em quase 100% das industrias, nos hospitais, consultórios odontológicos, captação de água, tratamento de esgoto, sistemas automatizados em geral, construção civil, agricultura, aviação, navegação, siderurgia, limpeza , tratamento de superfícies, exploração mineral, transportes, brinquedos,. serviços de manutenção, tratamento de superfícies, escavação, prospecção mineral e petrolífera, exploração de petróleo e gases, etc.&lt;br /&gt;
Uma instalação de ar comprimido consta de duas partes: A central compresora onde o ar compromido é produzido convenientemente para o seu uso y a rede de distribução, que transporta-o até o ponto de consumo.&lt;br /&gt;
Central compressora: o objetivo da central compressora é produzir ar comprimido a uma determinada pressão  e com uns níveis determinados de limpeza y de ausência de humedade que garantem umas condicoes de operação  e de durabilidade óptimas. Geralmente tem os seguientes elementos: o compressor e o reservatório que são  dois elementos imprescindíveis en uma central compressora e em conjunto são capaces de satisfazer a procura  de ar comprimido, que as veces pode ser muito variável. O refrigerador, separador y el secador são equipamentos para a melhora da calidad do ar e são imprescindíveis em grandes instalacioes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorarcomprimido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 9- Gerador indultrial de ar comprimido [1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.2.Sistemas de refrigeração]] [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Teoricamente, qualquer fenômeno físico ou químico de natureza endotérmica pode ser aproveitado para a produção do frio. Entre os processos endotérmicos usados na refrigeração, podemos citar: - a fusão de sólidos, como o gelo comum (0oC) e o gelo seco (neve carbônica –78,9oC); - a mistura de certos corpos com água (–20 a –40oC), com gelo de água (–20 a –50oC), ou com gelo seco (–100oC), as quais tomam o nome de misturas criogênicas; - a expansão de um gás com a produção de trabalho; - os fenômenos de adsorção; - os fenômenos termoelétricos. Os dois primeiros processos são descontínuos e se restringem a pequenas produções de frio (uso doméstico, em laboratórios, etc.), enquanto que os demais podem ser associados aos seus inversos, de modo a permitir a produção contínua do frio. Assim, a expansão de um gás associada à sua compressão é adotada nas máquinas frigoríficas a ar e na indústria da liquefação dos gases.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.2.1.Sistemas de compressão a vapor de único estágio]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O sistema de compressão a vapor é o sistema de refrigeração mais usado na prática. Neste sistema, o vapor é comprimido, condensado, tendo posteriormente sua pressão diminuída de modo que o fluido possa evaporar a baixa pressão. O principio de operação de un sistema de compressão de vapor é o mismo do que a bomba de calor, mais neste caso o calor transmite-se de dentro para fora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:ciclorefrigeraçao.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 10- Esquema de um ciclo de refrigeração por compressão de vapor [5]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nestos sistemas utilizam-se fluidos refrigerantes como fluido de trabalho que alternadamente vaporiza e condensa quando absorve e libera energia térmica. O refrigerante empleado deveria possuir certas propriedades químicas, físicas e termodinâmicas que faz o seu o uso o mais seguro e econômico possível. São características desejáveis dos refrigerantes que seja não inflamável, não explosivo, não tóxico em seu estado puro ou quando misturado com o ar e também, não deve contaminar alimentos ou outros produtos armazenados no espaço refrigerado se ocorrer um vazamento no sistema. Os refrigerantes mais utilizados na indústria podem ser classificados nos seguintes grupos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Hidrocarbonetos halogenados&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Hidrocarbonetos puros&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Compostos inorgânicos &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Misturas azeotrópicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Misturas não azeotrópicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aspectos relacionados com saúde, segurança, meio ambiente e preocupações com a conservação de energia continuam motivando a indústria da refrigeração para melhorar e desenvolver refrigerantes novos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.2.2.Água de resfriamento]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A remoção de calor indesejável na operação de um processo industrial algumas vezes é necessária. Entre os meios utilizados a água é tida como eficaz na absorção e no afastamento desse tipo de calor. A água trata-se de uma substância química, composta de H e O encontrada em abundância na terra, sob forma líquida, gasosa ou sólida.&lt;br /&gt;
A água para reposição em sistemas de refrigeração e ar condicionado pode provir de diversas fontes: rede pública, poços artesianos, e, menos frequentemente, de cursos d’água, como rios e lagoas. É a matéria prima mais empregada no mundo servindo para uso humano, processos de limpeza, produção de vapor e energia, aquecimento, resfriamento, reações químicas, etc., porém os contaminantes e não a água são causadores de problemas e cada um deve ser tratado de modo específico.&lt;br /&gt;
Os três grupos principais de contaminantes são:&lt;br /&gt;
-sólidos em suspensão: areia, argila, microrganismos, vegetais em decomposição, sílicas coloidais e óleo; &lt;br /&gt;
-sólidos dissolvidos: Ca, Mg, Na, Fe, Al, Mn, -Cátions; HCO3, CO3, SiO3, Cl e SO4, NO3, F -Ânions;&lt;br /&gt;
-gases dissolvidos: O2, N2, CO2, SO2, SO3 e H2S, NH3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PROBLEMAS NA ÁGUA DE RESFRIAMENTO:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CORROSÃO (Figura 11.a): Existem três tipos de corrosão, porém qualquer uma pode causar danos irreparáveis ao equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão ácida ou pH baixo: Ocasiona o desgaste do material (afinam-se as paredes da tubulação até ocorrer vazamento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão localizada (pitting): Ocasionada por oxigênio contido na água, faz com que a tubulação seja perfurada em pontos localizados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão galvânica: Ocorrem quando existem dois materiais diferentes na tubulação, por exemplo, Fe + Cu, Cu + Aço, etc. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
INCRUSTAÇÕES (Figura 11. b): São sólidos da água que se agregam às paredes da tubulação, aumentando sua espessura, ocasionando além de um menor fluxo de á água, uma camada térmica a qual diminui o resfriamento.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ALGAS (Figura 11. c): Em locais onde haja dois elementos: oxigênio + luz, ocorre o desenvolvimento de algas, que dentro de um sistema de água ocasionarão dois problemas específicos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-ocorre desprendimento, entram na tubulação causando entupimento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-deterioração da espécie, gera material que polui a água ocasionando odores desagradáveis e ação corrosiva. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:aguaresfrimento.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 11- Problemas derivados do uso de água de resfriamento [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outros problemas causados pela corrosão, incrustação e slime são:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-queda na eficiência dos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-vazamento, após perfuração, nos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-redução da resistência mecânica dos materiais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-entupimento das tubulações dos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-aumento da perda de carga e da redução da vazão&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-aceleração da corrosão&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-adsorção e consumo de produtos químicos usados no tratamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-queda na eficiência da torre de resfriamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-deformação ou desprendimento do enchimento da torre de resfriamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:condensadorsujo.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 12–Efeito de um condensador sujo. [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem programas de tratamento da água de refrigeraço que melhoram  às características  de operação particulares de cada circuito para o asseguramento da devida proteção do sistema dos problemas causados por corrosão, incrustação e por desenvolvimento microbiológico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[4.Bibliografia|Bibliografia]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] http://www.neoplan.com.br/?p=675&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] http://www.lavadorasebone.com.br/forno-eletrico-industrial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-01-15/por-que-una-bomba-de-calor-es-el-sistema-de-calefaccion-mas-eficiente_621981/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]  http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM250/Refrigeracao/Apostila%20Refrigera%C3%A7%C3%A3o.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_refrigera%C3%A7%C3%A3o&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CarmenCadiz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Utilizador:CarmenCadiz&amp;diff=760</id>
		<title>Utilizador:CarmenCadiz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Utilizador:CarmenCadiz&amp;diff=760"/>
		<updated>2017-05-05T12:01:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CarmenCadiz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;INTRODUÇÃO&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A redução dos consumos energéticos e a diminuição do impacto das actividades humanas no meio ambiente encontram-se no centro das atençoes.O funcionamento [1] de um processo industrial requer a inclusão de utilidades. Inserem-se neste grupo as utilidades quentes e as frias que visam satisfazer as necesidades entálpicas do processo.As correntes preocessuais podem requer aquecimento ou arrefecimeno, por eso é que se impoe uma troca entálpica. Neste contexto existem habitualmente enormes oportunidades de melhoria pois esta troca pode ser efetuada mediante outras correntes frias o quentes do processo através da análise de redes de transferência de calor.Quando este troca não é possível deve recurrir-se a utilidades externas. Quando se recorre exclusivamente a utilidades externas ao processo, o consumo de energia é maximizado.Este texto tem o principal objetico de fornecer uma introdução das utilidades externas tipícamente usadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Utilidades Quentes&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Ø  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2.1.Gerador de calor&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elemento ou grupo de elementos destinados a elevar a temperatura da àgua fría. Os equipamentos principais do sistema de generação de calor são a casa de caldeiras, elementos necessários para a produção e tranferência de calor e accesorios. &lt;br /&gt;
A caldeira é um recipiente de metal, fechado y destinado a aquecer água mediante a ação de calor a uma temperatura mais elevada do que a ambiente e uma pressão superior à atmosférica. Na operação das calderas consiste em uma cámara onde ocorre a combustão de um material combustível em presencia de aire comburente e a través de uma superficie de intercambio realiza-se a transeferência de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorcalor.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 1- Gerador de vapor industrial [1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem muitos tipos de caldeiras, que podem ser clasificadas segundo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-À disposição dos fluidos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== o   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caldeiras acuotubulares&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caldeiras onde o fluido caloportador desplaza-se pelo interior dos tubos durante o seu aquecimento e os gases de combustão circulam pelo exterior de estes.Campo de aplicação:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação &amp;gt;25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água sobreaquicida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desventqagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado custo de compra&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado custo de instalação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Qualidade do vapor baixa&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado consumo de água de alimentação na caldeira&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Baixo rendimiento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeiraacuotubular.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 3 - Representação de uma caldeira acuotubular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.2.Geradores Termofluido]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Geradores  com caldeira de tipo acuotubular  mas onde o fluido caloportador é diferente à água. Aplica-se nos processos que precissam temperaturaelevada a baixa pressão. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeiratermofluido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 4- Representação de uma caldeira com termofluido&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.3.Caldeiras pirotubulares]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os gases de combustão circulam pero interior dos tubos e o fluido calor portador pelo exterior dos mesmos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Campos de aplicação:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor: de 0.2 a 25 t/h&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação &amp;gt;25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água sobreaquecida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ventagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Construção compacta&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Custo de compra inferior&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Menor custo de instalação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Alta capacidade de energia acumulada&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevada qualidade do vapor &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Resposta rápida perante variaçoes de consumo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado rendimento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desventagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção límite 25 t/h &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão máxima de operação de 25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeirapirotubular.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 5- Representação de uma caldeira pirotubular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- À sua tecnologia:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.4.Caldeira estandar de água quente]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de água quente até 105°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13 e 16 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.5.Caldeira de água sobreaquecida]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de água quente por acima de 105°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.6.Caldeira de vapor saturado sem econoizador]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor saturado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Rendimento médio; 88.5% (variável en função da pressão de operação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.7.Caldeira de vapor saturado com econoizador integrado]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor saturado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Rendimento médio; 94.5% (variável en função da pressão de operação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.2.Instalaçoes elétricas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neste apartado estudam-se os processos eletrotérmicos que são caracterizados pela ação da corrente elétrica unicamente para a produção de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.2.1.Gerador elétrico de ar quente]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equipamento em cujo interior estão dispostos alguns conjuntos de resistências que fornecem calor ao ar, por efeito de Joule. O gás é sugado do exterior através de um ventilador de alta pressão, localizado numa das extremidades do equipamento. É de grande eficiência uma vez que o gerador elétrico é instalado junto ao ponto de consumo de ar quente. Fornece o ar aquecido muito rapidamente, pois o seu projeto possibilita a mínima inercia térmica, reduzindo o tempo de partida. O grau de humidade do produto a ser processado é o fator que determina o fator de potência do conjunto de resistências. Normalmente estão ocupados com filtros, que possibilitarão o fornecimento de ar limpo, livre de contaminação. O gerador elétrico de ar apresenta altíssimos rendimentos térmicos, que asseguram um baixo custo operacional, podendo fornecer ar a temperaturas superiores a 1000°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorarquente.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 6- Gerador elétrico de ar quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.2.2.Fornos elétricos e estufas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos industriais são equipamentos utilizados na industria para executar operações de cura, secagem e tratamento térmico por acima da temperatura ambiente materiais colocados no interior.&lt;br /&gt;
A utilização de fornos elétricos tem algumas vantagens em relação a fornos combustíveis. Dentre essas podemos citar: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-As temperaturas alcançadas com fornos elétricas são maiores e mais uniformes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geralmente requer menos espaço físico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Certos produtos só podem ser obtidos com forno elétrico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-O rendimento do forno elétrico é significativamente maior.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos elétricos podems er dos seguintes tipos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a arco:nos quais o calor é produzido pela passagem da corrente elétrica num espaço entre dois eletrodos, ou entre a extremidade de um eletrodo e a carga&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a resistência, em que o calor é produzido pela passagem de corrente elétrica por meio de uma carga ou de resistências que irradiam o calor para a carga&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos de indução, em que o calor é produzido por um enrolamento, também por efeito Joule&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos mistos que são misturas dos tipos citados anteriormente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a plasma, onde o calor é produzido por tochas de plasma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As estufas são equipamentos com semejantes a os fornos mas operam normalmente a temperaturas mais baixas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:fornoeletrico.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 7– Forno elétrico industrial [2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos elétricos e as estufas são equipamentos de aquecimento que consomem volumes expressivos de energia nas instalações industriais. Apesar de serem considerados equipamentos de elevada eficiência, apresentam grandes perdas de energia: não só nas operações de aquecimento e fusão mas também nas ditas “operações complementares” tais como o carregamento, o transporte do material aquecido, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.3.Bomba de calor]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equipamento que essencialmente aproveita o calor disponível, que é normalmente desperdiçado, convertendo-o em energia térmica aproveitável. A energia necessária para essa conversão costuma ser muito menor que a energia final libertada constituindo a adicional vantagem da bomba de calor. A operação de uma bomba de calor pode ser explicado em 4 pasos: [3]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)No ponto de início, o fluido refrigerante que circula pelo circuitofechado e que é a base fa bomba, encontra-se a baixa temperatura e pressão e por iso no estado líquido. Liga-se a bomba e comença a aspirar o ar do exterior. O ar passa através do evaporador onde o fluido líquido absorbe o calor presenrte no ar e evapora-se.O ar é expulsado ao exterior, a menor temperatura do que foi obsorbido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)No segundo paso, o fluido é no estado gaseoso mas a baixa pressão. Faze-se passar  através de um compressor onde a pressão sube e para álem disso também a temperatura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3)No terceiro paso, o fluido é un vapor muito quente. Passa através de um condensador, cede a energia ao ar que o rodea aquecendo-o para enviâ-lo quente ao exterior. Nesta estapa o fluido condensa-se e volta para o estado líquido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4)No último ponto, o fluido passa pela válvula de expansão para retornar a suas características iniciais (baixa temperatura e baixa pressão)  para començar outra vez o ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:bomba calor.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 8- Esquema do ciclo de uma bomba de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.Utilidades Frias]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.1.Sistemas de geração de ar comprimido]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O Ar Comprimido é uma importante forma de energia, que em diversas atividades produtivas complementa ou substitui com vantagens a energia elétrica. &lt;br /&gt;
O Ar Comprimido está presente em mais de 90% das atividades produtivas e em quase 100% das industrias, nos hospitais, consultórios odontológicos, captação de água, tratamento de esgoto, sistemas automatizados em geral, construção civil, agricultura, aviação, navegação, siderurgia, limpeza , tratamento de superfícies, exploração mineral, transportes, brinquedos,. serviços de manutenção, tratamento de superfícies, escavação, prospecção mineral e petrolífera, exploração de petróleo e gases, etc.&lt;br /&gt;
Uma instalação de ar comprimido consta de duas partes: A central compresora onde o ar compromido é produzido convenientemente para o seu uso y a rede de distribução, que transporta-o até o ponto de consumo.&lt;br /&gt;
Central compressora: o objetivo da central compressora é produzir ar comprimido a uma determinada pressão  e com uns níveis determinados de limpeza y de ausência de humedade que garantem umas condicoes de operação  e de durabilidade óptimas. Geralmente tem os seguientes elementos: o compressor e o reservatório que são  dois elementos imprescindíveis en uma central compressora e em conjunto são capaces de satisfazer a procura  de ar comprimido, que as veces pode ser muito variável. O refrigerador, separador y el secador são equipamentos para a melhora da calidad do ar e são imprescindíveis em grandes instalacioes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorarcomprimido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 9- Gerador indultrial de ar comprimido [1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.2.Sistemas de refrigeração]] [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Teoricamente, qualquer fenômeno físico ou químico de natureza endotérmica pode ser aproveitado para a produção do frio. Entre os processos endotérmicos usados na refrigeração, podemos citar: - a fusão de sólidos, como o gelo comum (0oC) e o gelo seco (neve carbônica –78,9oC); - a mistura de certos corpos com água (–20 a –40oC), com gelo de água (–20 a –50oC), ou com gelo seco (–100oC), as quais tomam o nome de misturas criogênicas; - a expansão de um gás com a produção de trabalho; - os fenômenos de adsorção; - os fenômenos termoelétricos. Os dois primeiros processos são descontínuos e se restringem a pequenas produções de frio (uso doméstico, em laboratórios, etc.), enquanto que os demais podem ser associados aos seus inversos, de modo a permitir a produção contínua do frio. Assim, a expansão de um gás associada à sua compressão é adotada nas máquinas frigoríficas a ar e na indústria da liquefação dos gases.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.2.1.Sistemas de compressão a vapor de único estágio]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O sistema de compressão a vapor é o sistema de refrigeração mais usado na prática. Neste sistema, o vapor é comprimido, condensado, tendo posteriormente sua pressão diminuída de modo que o fluido possa evaporar a baixa pressão. O principio de operação de un sistema de compressão de vapor é o mismo do que a bomba de calor, mais neste caso o calor transmite-se de dentro para fora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:ciclorefrigeraçao.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 10- Esquema de um ciclo de refrigeração por compressão de vapor [5]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nestos sistemas utilizam-se fluidos refrigerantes como fluido de trabalho que alternadamente vaporiza e condensa quando absorve e libera energia térmica. O refrigerante empleado deveria possuir certas propriedades químicas, físicas e termodinâmicas que faz o seu o uso o mais seguro e econômico possível. São características desejáveis dos refrigerantes que seja não inflamável, não explosivo, não tóxico em seu estado puro ou quando misturado com o ar e também, não deve contaminar alimentos ou outros produtos armazenados no espaço refrigerado se ocorrer um vazamento no sistema. Os refrigerantes mais utilizados na indústria podem ser classificados nos seguintes grupos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Hidrocarbonetos halogenados&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Hidrocarbonetos puros&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Compostos inorgânicos &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Misturas azeotrópicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Misturas não azeotrópicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aspectos relacionados com saúde, segurança, meio ambiente e preocupações com a conservação de energia continuam motivando a indústria da refrigeração para melhorar e desenvolver refrigerantes novos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.2.2.Água de resfriamento]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A remoção de calor indesejável na operação de um processo industrial algumas vezes é necessária. Entre os meios utilizados a água é tida como eficaz na absorção e no afastamento desse tipo de calor. A água trata-se de uma substância química, composta de H e O encontrada em abundância na terra, sob forma líquida, gasosa ou sólida.&lt;br /&gt;
A água para reposição em sistemas de refrigeração e ar condicionado pode provir de diversas fontes: rede pública, poços artesianos, e, menos frequentemente, de cursos d’água, como rios e lagoas. É a matéria prima mais empregada no mundo servindo para uso humano, processos de limpeza, produção de vapor e energia, aquecimento, resfriamento, reações químicas, etc., porém os contaminantes e não a água são causadores de problemas e cada um deve ser tratado de modo específico.&lt;br /&gt;
Os três grupos principais de contaminantes são:&lt;br /&gt;
-sólidos em suspensão: areia, argila, microrganismos, vegetais em decomposição, sílicas coloidais e óleo; &lt;br /&gt;
-sólidos dissolvidos: Ca, Mg, Na, Fe, Al, Mn, -Cátions; HCO3, CO3, SiO3, Cl e SO4, NO3, F -Ânions;&lt;br /&gt;
-gases dissolvidos: O2, N2, CO2, SO2, SO3 e H2S, NH3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PROBLEMAS NA ÁGUA DE RESFRIAMENTO:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CORROSÃO (Figura 11.a): Existem três tipos de corrosão, porém qualquer uma pode causar danos irreparáveis ao equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão ácida ou pH baixo: Ocasiona o desgaste do material (afinam-se as paredes da tubulação até ocorrer vazamento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão localizada (pitting): Ocasionada por oxigênio contido na água, faz com que a tubulação seja perfurada em pontos localizados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão galvânica: Ocorrem quando existem dois materiais diferentes na tubulação, por exemplo, Fe + Cu, Cu + Aço, etc. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
INCRUSTAÇÕES (Figura 11. b): São sólidos da água que se agregam às paredes da tubulação, aumentando sua espessura, ocasionando além de um menor fluxo de á água, uma camada térmica a qual diminui o resfriamento.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ALGAS (Figura 11. c): Em locais onde haja dois elementos: oxigênio + luz, ocorre o desenvolvimento de algas, que dentro de um sistema de água ocasionarão dois problemas específicos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-ocorre desprendimento, entram na tubulação causando entupimento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-deterioração da espécie, gera material que polui a água ocasionando odores desagradáveis e ação corrosiva. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:aguaresfrimento.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 11- Problemas derivados do uso de água de resfriamento [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outros problemas causados pela corrosão, incrustação e slime são:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-queda na eficiência dos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-vazamento, após perfuração, nos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-redução da resistência mecânica dos materiais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-entupimento das tubulações dos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-aumento da perda de carga e da redução da vazão&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-aceleração da corrosão&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-adsorção e consumo de produtos químicos usados no tratamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-queda na eficiência da torre de resfriamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-deformação ou desprendimento do enchimento da torre de resfriamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:condensadorsujo.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 12–Efeito de um condensador sujo. [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem programas de tratamento da água de refrigeraço que melhoram  às características  de operação particulares de cada circuito para o asseguramento da devida proteção do sistema dos problemas causados por corrosão, incrustação e por desenvolvimento microbiológico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[4.Bibliografia|Bibliografia]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] http://www.neoplan.com.br/?p=675&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] http://www.lavadorasebone.com.br/forno-eletrico-industrial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-01-15/por-que-una-bomba-de-calor-es-el-sistema-de-calefaccion-mas-eficiente_621981/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]  http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM250/Refrigeracao/Apostila%20Refrigera%C3%A7%C3%A3o.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_refrigera%C3%A7%C3%A3o&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CarmenCadiz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Utilizador:CarmenCadiz&amp;diff=759</id>
		<title>Utilizador:CarmenCadiz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Utilizador:CarmenCadiz&amp;diff=759"/>
		<updated>2017-05-05T11:57:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CarmenCadiz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1.Introdução ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A redução dos consumos energéticos e a diminuição do impacto das actividades humanas no meio ambiente encontram-se no centro das atençoes.O funcionamento [1] de um processo industrial requer a inclusão de utilidades. Inserem-se neste grupo as utilidades quentes e as frias que visam satisfazer as necesidades entálpicas do processo.As correntes preocessuais podem requer aquecimento ou arrefecimeno, por eso é que se impoe uma troca entálpica. Neste contexto existem habitualmente enormes oportunidades de melhoria pois esta troca pode ser efetuada mediante outras correntes frias o quentes do processo através da análise de redes de transferência de calor.Quando este troca não é possível deve recurrir-se a utilidades externas. Quando se recorre exclusivamente a utilidades externas ao processo, o consumo de energia é maximizado.Este texto tem o principal objetico de fornecer uma introdução das utilidades externas tipícamente usadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2.Utilidades Quentes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[2.1.Gerador de calor]] ==&lt;br /&gt;
Elemento ou grupo de elementos destinados a elevar a temperatura da àgua fría. Os equipamentos principais do sistema de generação de calor são a casa de caldeiras, elementos necessários para a produção e tranferência de calor e accesorios. &lt;br /&gt;
A caldeira é um recipiente de metal, fechado y destinado a aquecer água mediante a ação de calor a uma temperatura mais elevada do que a ambiente e uma pressão superior à atmosférica. Na operação das calderas consiste em uma cámara onde ocorre a combustão de um material combustível em presencia de aire comburente e a través de uma superficie de intercambio realiza-se a transeferência de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorcalor.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 1- Gerador de vapor industrial [1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem muitos tipos de caldeiras, que podem ser clasificadas segundo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a-À disposição dos fluidos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.2.Caldeiras acuotubulares]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caldeiras onde o fluido caloportador desplaza-se pelo interior dos tubos durante o seu aquecimento e os gases de combustão circulam pelo exterior de estes.Campo de aplicação:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação &amp;gt;25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água sobreaquicida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desventqagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado custo de compra&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado custo de instalação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Qualidade do vapor baixa&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado consumo de água de alimentação na caldeira&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Baixo rendimiento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeiraacuotubular.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 3 - Representação de uma caldeira acuotubular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.2.Geradores Termofluido]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Geradores  com caldeira de tipo acuotubular  mas onde o fluido caloportador é diferente à água. Aplica-se nos processos que precissam temperaturaelevada a baixa pressão. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeiratermofluido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 4- Representação de uma caldeira com termofluido&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.3.Caldeiras pirotubulares]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os gases de combustão circulam pero interior dos tubos e o fluido calor portador pelo exterior dos mesmos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Campos de aplicação:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor: de 0.2 a 25 t/h&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação &amp;gt;25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água sobreaquecida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ventagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Construção compacta&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Custo de compra inferior&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Menor custo de instalação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Alta capacidade de energia acumulada&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevada qualidade do vapor &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Resposta rápida perante variaçoes de consumo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado rendimento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desventagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção límite 25 t/h &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão máxima de operação de 25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeirapirotubular.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 5- Representação de uma caldeira pirotubular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- À sua tecnologia:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.4.Caldeira estandar de água quente]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de água quente até 105°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13 e 16 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.5.Caldeira de água sobreaquecida]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de água quente por acima de 105°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.6.Caldeira de vapor saturado sem econoizador]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor saturado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Rendimento médio; 88.5% (variável en função da pressão de operação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.7.Caldeira de vapor saturado com econoizador integrado]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor saturado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Rendimento médio; 94.5% (variável en função da pressão de operação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.2.Instalaçoes elétricas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neste apartado estudam-se os processos eletrotérmicos que são caracterizados pela ação da corrente elétrica unicamente para a produção de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.2.1.Gerador elétrico de ar quente]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equipamento em cujo interior estão dispostos alguns conjuntos de resistências que fornecem calor ao ar, por efeito de Joule. O gás é sugado do exterior através de um ventilador de alta pressão, localizado numa das extremidades do equipamento. É de grande eficiência uma vez que o gerador elétrico é instalado junto ao ponto de consumo de ar quente. Fornece o ar aquecido muito rapidamente, pois o seu projeto possibilita a mínima inercia térmica, reduzindo o tempo de partida. O grau de humidade do produto a ser processado é o fator que determina o fator de potência do conjunto de resistências. Normalmente estão ocupados com filtros, que possibilitarão o fornecimento de ar limpo, livre de contaminação. O gerador elétrico de ar apresenta altíssimos rendimentos térmicos, que asseguram um baixo custo operacional, podendo fornecer ar a temperaturas superiores a 1000°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorarquente.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 6- Gerador elétrico de ar quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.2.2.Fornos elétricos e estufas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos industriais são equipamentos utilizados na industria para executar operações de cura, secagem e tratamento térmico por acima da temperatura ambiente materiais colocados no interior.&lt;br /&gt;
A utilização de fornos elétricos tem algumas vantagens em relação a fornos combustíveis. Dentre essas podemos citar: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-As temperaturas alcançadas com fornos elétricas são maiores e mais uniformes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geralmente requer menos espaço físico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Certos produtos só podem ser obtidos com forno elétrico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-O rendimento do forno elétrico é significativamente maior.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos elétricos podems er dos seguintes tipos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a arco:nos quais o calor é produzido pela passagem da corrente elétrica num espaço entre dois eletrodos, ou entre a extremidade de um eletrodo e a carga&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a resistência, em que o calor é produzido pela passagem de corrente elétrica por meio de uma carga ou de resistências que irradiam o calor para a carga&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos de indução, em que o calor é produzido por um enrolamento, também por efeito Joule&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos mistos que são misturas dos tipos citados anteriormente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a plasma, onde o calor é produzido por tochas de plasma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As estufas são equipamentos com semejantes a os fornos mas operam normalmente a temperaturas mais baixas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:fornoeletrico.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 7– Forno elétrico industrial [2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos elétricos e as estufas são equipamentos de aquecimento que consomem volumes expressivos de energia nas instalações industriais. Apesar de serem considerados equipamentos de elevada eficiência, apresentam grandes perdas de energia: não só nas operações de aquecimento e fusão mas também nas ditas “operações complementares” tais como o carregamento, o transporte do material aquecido, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.3.Bomba de calor]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equipamento que essencialmente aproveita o calor disponível, que é normalmente desperdiçado, convertendo-o em energia térmica aproveitável. A energia necessária para essa conversão costuma ser muito menor que a energia final libertada constituindo a adicional vantagem da bomba de calor. A operação de uma bomba de calor pode ser explicado em 4 pasos: [3]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)No ponto de início, o fluido refrigerante que circula pelo circuitofechado e que é a base fa bomba, encontra-se a baixa temperatura e pressão e por iso no estado líquido. Liga-se a bomba e comença a aspirar o ar do exterior. O ar passa através do evaporador onde o fluido líquido absorbe o calor presenrte no ar e evapora-se.O ar é expulsado ao exterior, a menor temperatura do que foi obsorbido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)No segundo paso, o fluido é no estado gaseoso mas a baixa pressão. Faze-se passar  através de um compressor onde a pressão sube e para álem disso também a temperatura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3)No terceiro paso, o fluido é un vapor muito quente. Passa através de um condensador, cede a energia ao ar que o rodea aquecendo-o para enviâ-lo quente ao exterior. Nesta estapa o fluido condensa-se e volta para o estado líquido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4)No último ponto, o fluido passa pela válvula de expansão para retornar a suas características iniciais (baixa temperatura e baixa pressão)  para començar outra vez o ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:bomba calor.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 8- Esquema do ciclo de uma bomba de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.Utilidades Frias]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.1.Sistemas de geração de ar comprimido]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O Ar Comprimido é uma importante forma de energia, que em diversas atividades produtivas complementa ou substitui com vantagens a energia elétrica. &lt;br /&gt;
O Ar Comprimido está presente em mais de 90% das atividades produtivas e em quase 100% das industrias, nos hospitais, consultórios odontológicos, captação de água, tratamento de esgoto, sistemas automatizados em geral, construção civil, agricultura, aviação, navegação, siderurgia, limpeza , tratamento de superfícies, exploração mineral, transportes, brinquedos,. serviços de manutenção, tratamento de superfícies, escavação, prospecção mineral e petrolífera, exploração de petróleo e gases, etc.&lt;br /&gt;
Uma instalação de ar comprimido consta de duas partes: A central compresora onde o ar compromido é produzido convenientemente para o seu uso y a rede de distribução, que transporta-o até o ponto de consumo.&lt;br /&gt;
Central compressora: o objetivo da central compressora é produzir ar comprimido a uma determinada pressão  e com uns níveis determinados de limpeza y de ausência de humedade que garantem umas condicoes de operação  e de durabilidade óptimas. Geralmente tem os seguientes elementos: o compressor e o reservatório que são  dois elementos imprescindíveis en uma central compressora e em conjunto são capaces de satisfazer a procura  de ar comprimido, que as veces pode ser muito variável. O refrigerador, separador y el secador são equipamentos para a melhora da calidad do ar e são imprescindíveis em grandes instalacioes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorarcomprimido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 9- Gerador indultrial de ar comprimido [1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.2.Sistemas de refrigeração]] [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Teoricamente, qualquer fenômeno físico ou químico de natureza endotérmica pode ser aproveitado para a produção do frio. Entre os processos endotérmicos usados na refrigeração, podemos citar: - a fusão de sólidos, como o gelo comum (0oC) e o gelo seco (neve carbônica –78,9oC); - a mistura de certos corpos com água (–20 a –40oC), com gelo de água (–20 a –50oC), ou com gelo seco (–100oC), as quais tomam o nome de misturas criogênicas; - a expansão de um gás com a produção de trabalho; - os fenômenos de adsorção; - os fenômenos termoelétricos. Os dois primeiros processos são descontínuos e se restringem a pequenas produções de frio (uso doméstico, em laboratórios, etc.), enquanto que os demais podem ser associados aos seus inversos, de modo a permitir a produção contínua do frio. Assim, a expansão de um gás associada à sua compressão é adotada nas máquinas frigoríficas a ar e na indústria da liquefação dos gases.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.2.1.Sistemas de compressão a vapor de único estágio]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O sistema de compressão a vapor é o sistema de refrigeração mais usado na prática. Neste sistema, o vapor é comprimido, condensado, tendo posteriormente sua pressão diminuída de modo que o fluido possa evaporar a baixa pressão. O principio de operação de un sistema de compressão de vapor é o mismo do que a bomba de calor, mais neste caso o calor transmite-se de dentro para fora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:ciclorefrigeraçao.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 10- Esquema de um ciclo de refrigeração por compressão de vapor [5]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nestos sistemas utilizam-se fluidos refrigerantes como fluido de trabalho que alternadamente vaporiza e condensa quando absorve e libera energia térmica. O refrigerante empleado deveria possuir certas propriedades químicas, físicas e termodinâmicas que faz o seu o uso o mais seguro e econômico possível. São características desejáveis dos refrigerantes que seja não inflamável, não explosivo, não tóxico em seu estado puro ou quando misturado com o ar e também, não deve contaminar alimentos ou outros produtos armazenados no espaço refrigerado se ocorrer um vazamento no sistema. Os refrigerantes mais utilizados na indústria podem ser classificados nos seguintes grupos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Hidrocarbonetos halogenados&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Hidrocarbonetos puros&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Compostos inorgânicos &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Misturas azeotrópicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Misturas não azeotrópicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aspectos relacionados com saúde, segurança, meio ambiente e preocupações com a conservação de energia continuam motivando a indústria da refrigeração para melhorar e desenvolver refrigerantes novos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.2.2.Água de resfriamento]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A remoção de calor indesejável na operação de um processo industrial algumas vezes é necessária. Entre os meios utilizados a água é tida como eficaz na absorção e no afastamento desse tipo de calor. A água trata-se de uma substância química, composta de H e O encontrada em abundância na terra, sob forma líquida, gasosa ou sólida.&lt;br /&gt;
A água para reposição em sistemas de refrigeração e ar condicionado pode provir de diversas fontes: rede pública, poços artesianos, e, menos frequentemente, de cursos d’água, como rios e lagoas. É a matéria prima mais empregada no mundo servindo para uso humano, processos de limpeza, produção de vapor e energia, aquecimento, resfriamento, reações químicas, etc., porém os contaminantes e não a água são causadores de problemas e cada um deve ser tratado de modo específico.&lt;br /&gt;
Os três grupos principais de contaminantes são:&lt;br /&gt;
-sólidos em suspensão: areia, argila, microrganismos, vegetais em decomposição, sílicas coloidais e óleo; &lt;br /&gt;
-sólidos dissolvidos: Ca, Mg, Na, Fe, Al, Mn, -Cátions; HCO3, CO3, SiO3, Cl e SO4, NO3, F -Ânions;&lt;br /&gt;
-gases dissolvidos: O2, N2, CO2, SO2, SO3 e H2S, NH3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PROBLEMAS NA ÁGUA DE RESFRIAMENTO:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CORROSÃO (Figura 11.a): Existem três tipos de corrosão, porém qualquer uma pode causar danos irreparáveis ao equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão ácida ou pH baixo: Ocasiona o desgaste do material (afinam-se as paredes da tubulação até ocorrer vazamento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão localizada (pitting): Ocasionada por oxigênio contido na água, faz com que a tubulação seja perfurada em pontos localizados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão galvânica: Ocorrem quando existem dois materiais diferentes na tubulação, por exemplo, Fe + Cu, Cu + Aço, etc. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
INCRUSTAÇÕES (Figura 11. b): São sólidos da água que se agregam às paredes da tubulação, aumentando sua espessura, ocasionando além de um menor fluxo de á água, uma camada térmica a qual diminui o resfriamento.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ALGAS (Figura 11. c): Em locais onde haja dois elementos: oxigênio + luz, ocorre o desenvolvimento de algas, que dentro de um sistema de água ocasionarão dois problemas específicos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-ocorre desprendimento, entram na tubulação causando entupimento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-deterioração da espécie, gera material que polui a água ocasionando odores desagradáveis e ação corrosiva. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:aguaresfrimento.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 11- Problemas derivados do uso de água de resfriamento [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outros problemas causados pela corrosão, incrustação e slime são:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-queda na eficiência dos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-vazamento, após perfuração, nos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-redução da resistência mecânica dos materiais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-entupimento das tubulações dos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-aumento da perda de carga e da redução da vazão&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-aceleração da corrosão&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-adsorção e consumo de produtos químicos usados no tratamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-queda na eficiência da torre de resfriamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-deformação ou desprendimento do enchimento da torre de resfriamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:condensadorsujo.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 12–Efeito de um condensador sujo. [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem programas de tratamento da água de refrigeraço que melhoram  às características  de operação particulares de cada circuito para o asseguramento da devida proteção do sistema dos problemas causados por corrosão, incrustação e por desenvolvimento microbiológico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[4.Bibliografia|Bibliografia]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] http://www.neoplan.com.br/?p=675&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] http://www.lavadorasebone.com.br/forno-eletrico-industrial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-01-15/por-que-una-bomba-de-calor-es-el-sistema-de-calefaccion-mas-eficiente_621981/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]  http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM250/Refrigeracao/Apostila%20Refrigera%C3%A7%C3%A3o.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_refrigera%C3%A7%C3%A3o&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CarmenCadiz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Utilizador:CarmenCadiz&amp;diff=758</id>
		<title>Utilizador:CarmenCadiz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Utilizador:CarmenCadiz&amp;diff=758"/>
		<updated>2017-05-05T11:55:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CarmenCadiz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Sistemas de geração de utilidades e equipamentos respectivos =&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
== 1.Introdução ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
== 2.Utilidades Quentes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   [[2.1.Gerador de calor]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.1.Caldeiras acuotubulares]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.2.Geradores Termofluido]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.3.Caldeiras pirotubulares]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.4.Caldeiras estandar de água quente]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.5.Caldeiras de água sobreaquicida]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.6.Caldeiras de vapor saturado sem econimozador]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.7.Caldeiras de vapor saturado com econimozador integrado]]&lt;br /&gt;
      [[2.2.Instalaçoes elétricas]]&lt;br /&gt;
         [[2.2.1.Gerador elétrico de ar quente]]&lt;br /&gt;
         [[2.2.2.Fornos elétricos e estufas]]&lt;br /&gt;
      [[2.3.Bomba de calor]]&lt;br /&gt;
  [[3.Utilidades Frias]]&lt;br /&gt;
      [[3.1.Sistemas de geração de ar comprimido]]&lt;br /&gt;
      [[3.2.Sistemas de refrigeração]]&lt;br /&gt;
         [[3.2.1.Sistemas de compressão a vapor de único estágio]]&lt;br /&gt;
         [[3.2.2.1Água de resfriamento]]&lt;br /&gt;
  [[4.Bibliografia]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;INTRODUÇÃO&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A redução dos consumos energéticos e a diminuição do impacto das actividades humanas no meio ambiente encontram-se no centro das atençoes.O funcionamento [1] de um processo industrial requer a inclusão de utilidades. Inserem-se neste grupo as utilidades quentes e as frias que visam satisfazer as necesidades entálpicas do processo.As correntes preocessuais podem requer aquecimento ou arrefecimeno, por eso é que se impoe uma troca entálpica. Neste contexto existem habitualmente enormes oportunidades de melhoria pois esta troca pode ser efetuada mediante outras correntes frias o quentes do processo através da análise de redes de transferência de calor.Quando este troca não é possível deve recurrir-se a utilidades externas. Quando se recorre exclusivamente a utilidades externas ao processo, o consumo de energia é maximizado.Este texto tem o principal objetico de fornecer uma introdução das utilidades externas tipícamente usadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.Utilidades Quentes]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.Gerador de calor]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elemento ou grupo de elementos destinados a elevar a temperatura da àgua fría. Os equipamentos principais do sistema de generação de calor são a casa de caldeiras, elementos necessários para a produção e tranferência de calor e accesorios. &lt;br /&gt;
A caldeira é um recipiente de metal, fechado y destinado a aquecer água mediante a ação de calor a uma temperatura mais elevada do que a ambiente e uma pressão superior à atmosférica. Na operação das calderas consiste em uma cámara onde ocorre a combustão de um material combustível em presencia de aire comburente e a través de uma superficie de intercambio realiza-se a transeferência de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorcalor.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 1- Gerador de vapor industrial [1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem muitos tipos de caldeiras, que podem ser clasificadas segundo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a-À disposição dos fluidos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.2.Caldeiras acuotubulares]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caldeiras onde o fluido caloportador desplaza-se pelo interior dos tubos durante o seu aquecimento e os gases de combustão circulam pelo exterior de estes.Campo de aplicação:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação &amp;gt;25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água sobreaquicida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desventqagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado custo de compra&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado custo de instalação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Qualidade do vapor baixa&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado consumo de água de alimentação na caldeira&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Baixo rendimiento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeiraacuotubular.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 3 - Representação de uma caldeira acuotubular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.2.Geradores Termofluido]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Geradores  com caldeira de tipo acuotubular  mas onde o fluido caloportador é diferente à água. Aplica-se nos processos que precissam temperaturaelevada a baixa pressão. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeiratermofluido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 4- Representação de uma caldeira com termofluido&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.3.Caldeiras pirotubulares]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os gases de combustão circulam pero interior dos tubos e o fluido calor portador pelo exterior dos mesmos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Campos de aplicação:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor: de 0.2 a 25 t/h&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação &amp;gt;25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água sobreaquecida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ventagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Construção compacta&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Custo de compra inferior&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Menor custo de instalação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Alta capacidade de energia acumulada&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevada qualidade do vapor &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Resposta rápida perante variaçoes de consumo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado rendimento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desventagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção límite 25 t/h &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão máxima de operação de 25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeirapirotubular.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 5- Representação de uma caldeira pirotubular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- À sua tecnologia:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.4.Caldeira estandar de água quente]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de água quente até 105°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13 e 16 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.5.Caldeira de água sobreaquecida]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de água quente por acima de 105°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.6.Caldeira de vapor saturado sem econoizador]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor saturado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Rendimento médio; 88.5% (variável en função da pressão de operação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.7.Caldeira de vapor saturado com econoizador integrado]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor saturado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Rendimento médio; 94.5% (variável en função da pressão de operação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.2.Instalaçoes elétricas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neste apartado estudam-se os processos eletrotérmicos que são caracterizados pela ação da corrente elétrica unicamente para a produção de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.2.1.Gerador elétrico de ar quente]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equipamento em cujo interior estão dispostos alguns conjuntos de resistências que fornecem calor ao ar, por efeito de Joule. O gás é sugado do exterior através de um ventilador de alta pressão, localizado numa das extremidades do equipamento. É de grande eficiência uma vez que o gerador elétrico é instalado junto ao ponto de consumo de ar quente. Fornece o ar aquecido muito rapidamente, pois o seu projeto possibilita a mínima inercia térmica, reduzindo o tempo de partida. O grau de humidade do produto a ser processado é o fator que determina o fator de potência do conjunto de resistências. Normalmente estão ocupados com filtros, que possibilitarão o fornecimento de ar limpo, livre de contaminação. O gerador elétrico de ar apresenta altíssimos rendimentos térmicos, que asseguram um baixo custo operacional, podendo fornecer ar a temperaturas superiores a 1000°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorarquente.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 6- Gerador elétrico de ar quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.2.2.Fornos elétricos e estufas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos industriais são equipamentos utilizados na industria para executar operações de cura, secagem e tratamento térmico por acima da temperatura ambiente materiais colocados no interior.&lt;br /&gt;
A utilização de fornos elétricos tem algumas vantagens em relação a fornos combustíveis. Dentre essas podemos citar: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-As temperaturas alcançadas com fornos elétricas são maiores e mais uniformes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geralmente requer menos espaço físico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Certos produtos só podem ser obtidos com forno elétrico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-O rendimento do forno elétrico é significativamente maior.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos elétricos podems er dos seguintes tipos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a arco:nos quais o calor é produzido pela passagem da corrente elétrica num espaço entre dois eletrodos, ou entre a extremidade de um eletrodo e a carga&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a resistência, em que o calor é produzido pela passagem de corrente elétrica por meio de uma carga ou de resistências que irradiam o calor para a carga&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos de indução, em que o calor é produzido por um enrolamento, também por efeito Joule&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos mistos que são misturas dos tipos citados anteriormente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a plasma, onde o calor é produzido por tochas de plasma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As estufas são equipamentos com semejantes a os fornos mas operam normalmente a temperaturas mais baixas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:fornoeletrico.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 7– Forno elétrico industrial [2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos elétricos e as estufas são equipamentos de aquecimento que consomem volumes expressivos de energia nas instalações industriais. Apesar de serem considerados equipamentos de elevada eficiência, apresentam grandes perdas de energia: não só nas operações de aquecimento e fusão mas também nas ditas “operações complementares” tais como o carregamento, o transporte do material aquecido, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.3.Bomba de calor]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equipamento que essencialmente aproveita o calor disponível, que é normalmente desperdiçado, convertendo-o em energia térmica aproveitável. A energia necessária para essa conversão costuma ser muito menor que a energia final libertada constituindo a adicional vantagem da bomba de calor. A operação de uma bomba de calor pode ser explicado em 4 pasos: [3]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)No ponto de início, o fluido refrigerante que circula pelo circuitofechado e que é a base fa bomba, encontra-se a baixa temperatura e pressão e por iso no estado líquido. Liga-se a bomba e comença a aspirar o ar do exterior. O ar passa através do evaporador onde o fluido líquido absorbe o calor presenrte no ar e evapora-se.O ar é expulsado ao exterior, a menor temperatura do que foi obsorbido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)No segundo paso, o fluido é no estado gaseoso mas a baixa pressão. Faze-se passar  através de um compressor onde a pressão sube e para álem disso também a temperatura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3)No terceiro paso, o fluido é un vapor muito quente. Passa através de um condensador, cede a energia ao ar que o rodea aquecendo-o para enviâ-lo quente ao exterior. Nesta estapa o fluido condensa-se e volta para o estado líquido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4)No último ponto, o fluido passa pela válvula de expansão para retornar a suas características iniciais (baixa temperatura e baixa pressão)  para començar outra vez o ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:bomba calor.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 8- Esquema do ciclo de uma bomba de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.Utilidades Frias]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.1.Sistemas de geração de ar comprimido]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O Ar Comprimido é uma importante forma de energia, que em diversas atividades produtivas complementa ou substitui com vantagens a energia elétrica. &lt;br /&gt;
O Ar Comprimido está presente em mais de 90% das atividades produtivas e em quase 100% das industrias, nos hospitais, consultórios odontológicos, captação de água, tratamento de esgoto, sistemas automatizados em geral, construção civil, agricultura, aviação, navegação, siderurgia, limpeza , tratamento de superfícies, exploração mineral, transportes, brinquedos,. serviços de manutenção, tratamento de superfícies, escavação, prospecção mineral e petrolífera, exploração de petróleo e gases, etc.&lt;br /&gt;
Uma instalação de ar comprimido consta de duas partes: A central compresora onde o ar compromido é produzido convenientemente para o seu uso y a rede de distribução, que transporta-o até o ponto de consumo.&lt;br /&gt;
Central compressora: o objetivo da central compressora é produzir ar comprimido a uma determinada pressão  e com uns níveis determinados de limpeza y de ausência de humedade que garantem umas condicoes de operação  e de durabilidade óptimas. Geralmente tem os seguientes elementos: o compressor e o reservatório que são  dois elementos imprescindíveis en uma central compressora e em conjunto são capaces de satisfazer a procura  de ar comprimido, que as veces pode ser muito variável. O refrigerador, separador y el secador são equipamentos para a melhora da calidad do ar e são imprescindíveis em grandes instalacioes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorarcomprimido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 9- Gerador indultrial de ar comprimido [1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.2.Sistemas de refrigeração]] [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Teoricamente, qualquer fenômeno físico ou químico de natureza endotérmica pode ser aproveitado para a produção do frio. Entre os processos endotérmicos usados na refrigeração, podemos citar: - a fusão de sólidos, como o gelo comum (0oC) e o gelo seco (neve carbônica –78,9oC); - a mistura de certos corpos com água (–20 a –40oC), com gelo de água (–20 a –50oC), ou com gelo seco (–100oC), as quais tomam o nome de misturas criogênicas; - a expansão de um gás com a produção de trabalho; - os fenômenos de adsorção; - os fenômenos termoelétricos. Os dois primeiros processos são descontínuos e se restringem a pequenas produções de frio (uso doméstico, em laboratórios, etc.), enquanto que os demais podem ser associados aos seus inversos, de modo a permitir a produção contínua do frio. Assim, a expansão de um gás associada à sua compressão é adotada nas máquinas frigoríficas a ar e na indústria da liquefação dos gases.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.2.1.Sistemas de compressão a vapor de único estágio]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O sistema de compressão a vapor é o sistema de refrigeração mais usado na prática. Neste sistema, o vapor é comprimido, condensado, tendo posteriormente sua pressão diminuída de modo que o fluido possa evaporar a baixa pressão. O principio de operação de un sistema de compressão de vapor é o mismo do que a bomba de calor, mais neste caso o calor transmite-se de dentro para fora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:ciclorefrigeraçao.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 10- Esquema de um ciclo de refrigeração por compressão de vapor [5]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nestos sistemas utilizam-se fluidos refrigerantes como fluido de trabalho que alternadamente vaporiza e condensa quando absorve e libera energia térmica. O refrigerante empleado deveria possuir certas propriedades químicas, físicas e termodinâmicas que faz o seu o uso o mais seguro e econômico possível. São características desejáveis dos refrigerantes que seja não inflamável, não explosivo, não tóxico em seu estado puro ou quando misturado com o ar e também, não deve contaminar alimentos ou outros produtos armazenados no espaço refrigerado se ocorrer um vazamento no sistema. Os refrigerantes mais utilizados na indústria podem ser classificados nos seguintes grupos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Hidrocarbonetos halogenados&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Hidrocarbonetos puros&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Compostos inorgânicos &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Misturas azeotrópicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Misturas não azeotrópicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aspectos relacionados com saúde, segurança, meio ambiente e preocupações com a conservação de energia continuam motivando a indústria da refrigeração para melhorar e desenvolver refrigerantes novos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.2.2.Água de resfriamento]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A remoção de calor indesejável na operação de um processo industrial algumas vezes é necessária. Entre os meios utilizados a água é tida como eficaz na absorção e no afastamento desse tipo de calor. A água trata-se de uma substância química, composta de H e O encontrada em abundância na terra, sob forma líquida, gasosa ou sólida.&lt;br /&gt;
A água para reposição em sistemas de refrigeração e ar condicionado pode provir de diversas fontes: rede pública, poços artesianos, e, menos frequentemente, de cursos d’água, como rios e lagoas. É a matéria prima mais empregada no mundo servindo para uso humano, processos de limpeza, produção de vapor e energia, aquecimento, resfriamento, reações químicas, etc., porém os contaminantes e não a água são causadores de problemas e cada um deve ser tratado de modo específico.&lt;br /&gt;
Os três grupos principais de contaminantes são:&lt;br /&gt;
-sólidos em suspensão: areia, argila, microrganismos, vegetais em decomposição, sílicas coloidais e óleo; &lt;br /&gt;
-sólidos dissolvidos: Ca, Mg, Na, Fe, Al, Mn, -Cátions; HCO3, CO3, SiO3, Cl e SO4, NO3, F -Ânions;&lt;br /&gt;
-gases dissolvidos: O2, N2, CO2, SO2, SO3 e H2S, NH3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PROBLEMAS NA ÁGUA DE RESFRIAMENTO:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CORROSÃO (Figura 11.a): Existem três tipos de corrosão, porém qualquer uma pode causar danos irreparáveis ao equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão ácida ou pH baixo: Ocasiona o desgaste do material (afinam-se as paredes da tubulação até ocorrer vazamento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão localizada (pitting): Ocasionada por oxigênio contido na água, faz com que a tubulação seja perfurada em pontos localizados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão galvânica: Ocorrem quando existem dois materiais diferentes na tubulação, por exemplo, Fe + Cu, Cu + Aço, etc. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
INCRUSTAÇÕES (Figura 11. b): São sólidos da água que se agregam às paredes da tubulação, aumentando sua espessura, ocasionando além de um menor fluxo de á água, uma camada térmica a qual diminui o resfriamento.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ALGAS (Figura 11. c): Em locais onde haja dois elementos: oxigênio + luz, ocorre o desenvolvimento de algas, que dentro de um sistema de água ocasionarão dois problemas específicos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-ocorre desprendimento, entram na tubulação causando entupimento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-deterioração da espécie, gera material que polui a água ocasionando odores desagradáveis e ação corrosiva. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:aguaresfrimento.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 11- Problemas derivados do uso de água de resfriamento [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outros problemas causados pela corrosão, incrustação e slime são:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-queda na eficiência dos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-vazamento, após perfuração, nos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-redução da resistência mecânica dos materiais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-entupimento das tubulações dos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-aumento da perda de carga e da redução da vazão&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-aceleração da corrosão&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-adsorção e consumo de produtos químicos usados no tratamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-queda na eficiência da torre de resfriamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-deformação ou desprendimento do enchimento da torre de resfriamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:condensadorsujo.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 12–Efeito de um condensador sujo. [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem programas de tratamento da água de refrigeraço que melhoram  às características  de operação particulares de cada circuito para o asseguramento da devida proteção do sistema dos problemas causados por corrosão, incrustação e por desenvolvimento microbiológico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[4.Bibliografia|Bibliografia]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] http://www.neoplan.com.br/?p=675&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] http://www.lavadorasebone.com.br/forno-eletrico-industrial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-01-15/por-que-una-bomba-de-calor-es-el-sistema-de-calefaccion-mas-eficiente_621981/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]  http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM250/Refrigeracao/Apostila%20Refrigera%C3%A7%C3%A3o.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_refrigera%C3%A7%C3%A3o&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CarmenCadiz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Utilizador:CarmenCadiz&amp;diff=757</id>
		<title>Utilizador:CarmenCadiz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Utilizador:CarmenCadiz&amp;diff=757"/>
		<updated>2017-05-05T11:52:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CarmenCadiz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Sistemas de geração de utilidades e equipamentos respectivos =&lt;br /&gt;
   [[1.Introdução]]&lt;br /&gt;
   [[2.Utilidades Quentes]]&lt;br /&gt;
   [[2.1.Gerador de calor]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.1.Caldeiras acuotubulares]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.2.Geradores Termofluido]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.3.Caldeiras pirotubulares]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.4.Caldeiras estandar de água quente]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.5.Caldeiras de água sobreaquicida]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.6.Caldeiras de vapor saturado sem econimozador]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.7.Caldeiras de vapor saturado com econimozador integrado]]&lt;br /&gt;
      [[2.2.Instalaçoes elétricas]]&lt;br /&gt;
         [[2.2.1.Gerador elétrico de ar quente]]&lt;br /&gt;
         [[2.2.2.Fornos elétricos e estufas]]&lt;br /&gt;
      [[2.3.Bomba de calor]]&lt;br /&gt;
  [[3.Utilidades Frias]]&lt;br /&gt;
      [[3.1.Sistemas de geração de ar comprimido]]&lt;br /&gt;
      [[3.2.Sistemas de refrigeração]]&lt;br /&gt;
         [[3.2.1.Sistemas de compressão a vapor de único estágio]]&lt;br /&gt;
         [[3.2.2.1Água de resfriamento]]&lt;br /&gt;
  [[4.Bibliografia]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;INTRODUÇÃO&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A redução dos consumos energéticos e a diminuição do impacto das actividades humanas no meio ambiente encontram-se no centro das atençoes.O funcionamento [1] de um processo industrial requer a inclusão de utilidades. Inserem-se neste grupo as utilidades quentes e as frias que visam satisfazer as necesidades entálpicas do processo.As correntes preocessuais podem requer aquecimento ou arrefecimeno, por eso é que se impoe uma troca entálpica. Neste contexto existem habitualmente enormes oportunidades de melhoria pois esta troca pode ser efetuada mediante outras correntes frias o quentes do processo através da análise de redes de transferência de calor.Quando este troca não é possível deve recurrir-se a utilidades externas. Quando se recorre exclusivamente a utilidades externas ao processo, o consumo de energia é maximizado.Este texto tem o principal objetico de fornecer uma introdução das utilidades externas tipícamente usadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.Utilidades Quentes]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.Gerador de calor]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elemento ou grupo de elementos destinados a elevar a temperatura da àgua fría. Os equipamentos principais do sistema de generação de calor são a casa de caldeiras, elementos necessários para a produção e tranferência de calor e accesorios. &lt;br /&gt;
A caldeira é um recipiente de metal, fechado y destinado a aquecer água mediante a ação de calor a uma temperatura mais elevada do que a ambiente e uma pressão superior à atmosférica. Na operação das calderas consiste em uma cámara onde ocorre a combustão de um material combustível em presencia de aire comburente e a través de uma superficie de intercambio realiza-se a transeferência de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorcalor.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 1- Gerador de vapor industrial [1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem muitos tipos de caldeiras, que podem ser clasificadas segundo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a-À disposição dos fluidos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.2.Caldeiras acuotubulares]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caldeiras onde o fluido caloportador desplaza-se pelo interior dos tubos durante o seu aquecimento e os gases de combustão circulam pelo exterior de estes.Campo de aplicação:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação &amp;gt;25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água sobreaquicida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desventqagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado custo de compra&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado custo de instalação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Qualidade do vapor baixa&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado consumo de água de alimentação na caldeira&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Baixo rendimiento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeiraacuotubular.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 3 - Representação de uma caldeira acuotubular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.2.Geradores Termofluido]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Geradores  com caldeira de tipo acuotubular  mas onde o fluido caloportador é diferente à água. Aplica-se nos processos que precissam temperaturaelevada a baixa pressão. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeiratermofluido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 4- Representação de uma caldeira com termofluido&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.3.Caldeiras pirotubulares]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os gases de combustão circulam pero interior dos tubos e o fluido calor portador pelo exterior dos mesmos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Campos de aplicação:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor: de 0.2 a 25 t/h&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação &amp;gt;25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água sobreaquecida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ventagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Construção compacta&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Custo de compra inferior&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Menor custo de instalação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Alta capacidade de energia acumulada&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevada qualidade do vapor &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Resposta rápida perante variaçoes de consumo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado rendimento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desventagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção límite 25 t/h &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão máxima de operação de 25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeirapirotubular.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 5- Representação de uma caldeira pirotubular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- À sua tecnologia:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.4.Caldeira estandar de água quente]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de água quente até 105°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13 e 16 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.5.Caldeira de água sobreaquecida]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de água quente por acima de 105°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.6.Caldeira de vapor saturado sem econoizador]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor saturado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Rendimento médio; 88.5% (variável en função da pressão de operação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.7.Caldeira de vapor saturado com econoizador integrado]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor saturado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Rendimento médio; 94.5% (variável en função da pressão de operação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.2.Instalaçoes elétricas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neste apartado estudam-se os processos eletrotérmicos que são caracterizados pela ação da corrente elétrica unicamente para a produção de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.2.1.Gerador elétrico de ar quente]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equipamento em cujo interior estão dispostos alguns conjuntos de resistências que fornecem calor ao ar, por efeito de Joule. O gás é sugado do exterior através de um ventilador de alta pressão, localizado numa das extremidades do equipamento. É de grande eficiência uma vez que o gerador elétrico é instalado junto ao ponto de consumo de ar quente. Fornece o ar aquecido muito rapidamente, pois o seu projeto possibilita a mínima inercia térmica, reduzindo o tempo de partida. O grau de humidade do produto a ser processado é o fator que determina o fator de potência do conjunto de resistências. Normalmente estão ocupados com filtros, que possibilitarão o fornecimento de ar limpo, livre de contaminação. O gerador elétrico de ar apresenta altíssimos rendimentos térmicos, que asseguram um baixo custo operacional, podendo fornecer ar a temperaturas superiores a 1000°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorarquente.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 6- Gerador elétrico de ar quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.2.2.Fornos elétricos e estufas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos industriais são equipamentos utilizados na industria para executar operações de cura, secagem e tratamento térmico por acima da temperatura ambiente materiais colocados no interior.&lt;br /&gt;
A utilização de fornos elétricos tem algumas vantagens em relação a fornos combustíveis. Dentre essas podemos citar: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-As temperaturas alcançadas com fornos elétricas são maiores e mais uniformes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geralmente requer menos espaço físico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Certos produtos só podem ser obtidos com forno elétrico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-O rendimento do forno elétrico é significativamente maior.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos elétricos podems er dos seguintes tipos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a arco:nos quais o calor é produzido pela passagem da corrente elétrica num espaço entre dois eletrodos, ou entre a extremidade de um eletrodo e a carga&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a resistência, em que o calor é produzido pela passagem de corrente elétrica por meio de uma carga ou de resistências que irradiam o calor para a carga&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos de indução, em que o calor é produzido por um enrolamento, também por efeito Joule&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos mistos que são misturas dos tipos citados anteriormente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a plasma, onde o calor é produzido por tochas de plasma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As estufas são equipamentos com semejantes a os fornos mas operam normalmente a temperaturas mais baixas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:fornoeletrico.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 7– Forno elétrico industrial [2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos elétricos e as estufas são equipamentos de aquecimento que consomem volumes expressivos de energia nas instalações industriais. Apesar de serem considerados equipamentos de elevada eficiência, apresentam grandes perdas de energia: não só nas operações de aquecimento e fusão mas também nas ditas “operações complementares” tais como o carregamento, o transporte do material aquecido, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.3.Bomba de calor]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equipamento que essencialmente aproveita o calor disponível, que é normalmente desperdiçado, convertendo-o em energia térmica aproveitável. A energia necessária para essa conversão costuma ser muito menor que a energia final libertada constituindo a adicional vantagem da bomba de calor. A operação de uma bomba de calor pode ser explicado em 4 pasos: [3]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)No ponto de início, o fluido refrigerante que circula pelo circuitofechado e que é a base fa bomba, encontra-se a baixa temperatura e pressão e por iso no estado líquido. Liga-se a bomba e comença a aspirar o ar do exterior. O ar passa através do evaporador onde o fluido líquido absorbe o calor presenrte no ar e evapora-se.O ar é expulsado ao exterior, a menor temperatura do que foi obsorbido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)No segundo paso, o fluido é no estado gaseoso mas a baixa pressão. Faze-se passar  através de um compressor onde a pressão sube e para álem disso também a temperatura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3)No terceiro paso, o fluido é un vapor muito quente. Passa através de um condensador, cede a energia ao ar que o rodea aquecendo-o para enviâ-lo quente ao exterior. Nesta estapa o fluido condensa-se e volta para o estado líquido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4)No último ponto, o fluido passa pela válvula de expansão para retornar a suas características iniciais (baixa temperatura e baixa pressão)  para començar outra vez o ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:bomba calor.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 8- Esquema do ciclo de uma bomba de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.Utilidades Frias]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.1.Sistemas de geração de ar comprimido]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O Ar Comprimido é uma importante forma de energia, que em diversas atividades produtivas complementa ou substitui com vantagens a energia elétrica. &lt;br /&gt;
O Ar Comprimido está presente em mais de 90% das atividades produtivas e em quase 100% das industrias, nos hospitais, consultórios odontológicos, captação de água, tratamento de esgoto, sistemas automatizados em geral, construção civil, agricultura, aviação, navegação, siderurgia, limpeza , tratamento de superfícies, exploração mineral, transportes, brinquedos,. serviços de manutenção, tratamento de superfícies, escavação, prospecção mineral e petrolífera, exploração de petróleo e gases, etc.&lt;br /&gt;
Uma instalação de ar comprimido consta de duas partes: A central compresora onde o ar compromido é produzido convenientemente para o seu uso y a rede de distribução, que transporta-o até o ponto de consumo.&lt;br /&gt;
Central compressora: o objetivo da central compressora é produzir ar comprimido a uma determinada pressão  e com uns níveis determinados de limpeza y de ausência de humedade que garantem umas condicoes de operação  e de durabilidade óptimas. Geralmente tem os seguientes elementos: o compressor e o reservatório que são  dois elementos imprescindíveis en uma central compressora e em conjunto são capaces de satisfazer a procura  de ar comprimido, que as veces pode ser muito variável. O refrigerador, separador y el secador são equipamentos para a melhora da calidad do ar e são imprescindíveis em grandes instalacioes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorarcomprimido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 9- Gerador indultrial de ar comprimido [1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.2.Sistemas de refrigeração]] [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Teoricamente, qualquer fenômeno físico ou químico de natureza endotérmica pode ser aproveitado para a produção do frio. Entre os processos endotérmicos usados na refrigeração, podemos citar: - a fusão de sólidos, como o gelo comum (0oC) e o gelo seco (neve carbônica –78,9oC); - a mistura de certos corpos com água (–20 a –40oC), com gelo de água (–20 a –50oC), ou com gelo seco (–100oC), as quais tomam o nome de misturas criogênicas; - a expansão de um gás com a produção de trabalho; - os fenômenos de adsorção; - os fenômenos termoelétricos. Os dois primeiros processos são descontínuos e se restringem a pequenas produções de frio (uso doméstico, em laboratórios, etc.), enquanto que os demais podem ser associados aos seus inversos, de modo a permitir a produção contínua do frio. Assim, a expansão de um gás associada à sua compressão é adotada nas máquinas frigoríficas a ar e na indústria da liquefação dos gases.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.2.1.Sistemas de compressão a vapor de único estágio]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O sistema de compressão a vapor é o sistema de refrigeração mais usado na prática. Neste sistema, o vapor é comprimido, condensado, tendo posteriormente sua pressão diminuída de modo que o fluido possa evaporar a baixa pressão. O principio de operação de un sistema de compressão de vapor é o mismo do que a bomba de calor, mais neste caso o calor transmite-se de dentro para fora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:ciclorefrigeraçao.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 10- Esquema de um ciclo de refrigeração por compressão de vapor [5]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nestos sistemas utilizam-se fluidos refrigerantes como fluido de trabalho que alternadamente vaporiza e condensa quando absorve e libera energia térmica. O refrigerante empleado deveria possuir certas propriedades químicas, físicas e termodinâmicas que faz o seu o uso o mais seguro e econômico possível. São características desejáveis dos refrigerantes que seja não inflamável, não explosivo, não tóxico em seu estado puro ou quando misturado com o ar e também, não deve contaminar alimentos ou outros produtos armazenados no espaço refrigerado se ocorrer um vazamento no sistema. Os refrigerantes mais utilizados na indústria podem ser classificados nos seguintes grupos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Hidrocarbonetos halogenados&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Hidrocarbonetos puros&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Compostos inorgânicos &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Misturas azeotrópicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Misturas não azeotrópicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aspectos relacionados com saúde, segurança, meio ambiente e preocupações com a conservação de energia continuam motivando a indústria da refrigeração para melhorar e desenvolver refrigerantes novos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.2.2.Água de resfriamento]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A remoção de calor indesejável na operação de um processo industrial algumas vezes é necessária. Entre os meios utilizados a água é tida como eficaz na absorção e no afastamento desse tipo de calor. A água trata-se de uma substância química, composta de H e O encontrada em abundância na terra, sob forma líquida, gasosa ou sólida.&lt;br /&gt;
A água para reposição em sistemas de refrigeração e ar condicionado pode provir de diversas fontes: rede pública, poços artesianos, e, menos frequentemente, de cursos d’água, como rios e lagoas. É a matéria prima mais empregada no mundo servindo para uso humano, processos de limpeza, produção de vapor e energia, aquecimento, resfriamento, reações químicas, etc., porém os contaminantes e não a água são causadores de problemas e cada um deve ser tratado de modo específico.&lt;br /&gt;
Os três grupos principais de contaminantes são:&lt;br /&gt;
-sólidos em suspensão: areia, argila, microrganismos, vegetais em decomposição, sílicas coloidais e óleo; &lt;br /&gt;
-sólidos dissolvidos: Ca, Mg, Na, Fe, Al, Mn, -Cátions; HCO3, CO3, SiO3, Cl e SO4, NO3, F -Ânions;&lt;br /&gt;
-gases dissolvidos: O2, N2, CO2, SO2, SO3 e H2S, NH3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PROBLEMAS NA ÁGUA DE RESFRIAMENTO:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CORROSÃO (Figura 11.a): Existem três tipos de corrosão, porém qualquer uma pode causar danos irreparáveis ao equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão ácida ou pH baixo: Ocasiona o desgaste do material (afinam-se as paredes da tubulação até ocorrer vazamento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão localizada (pitting): Ocasionada por oxigênio contido na água, faz com que a tubulação seja perfurada em pontos localizados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão galvânica: Ocorrem quando existem dois materiais diferentes na tubulação, por exemplo, Fe + Cu, Cu + Aço, etc. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
INCRUSTAÇÕES (Figura 11. b): São sólidos da água que se agregam às paredes da tubulação, aumentando sua espessura, ocasionando além de um menor fluxo de á água, uma camada térmica a qual diminui o resfriamento.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ALGAS (Figura 11. c): Em locais onde haja dois elementos: oxigênio + luz, ocorre o desenvolvimento de algas, que dentro de um sistema de água ocasionarão dois problemas específicos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-ocorre desprendimento, entram na tubulação causando entupimento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-deterioração da espécie, gera material que polui a água ocasionando odores desagradáveis e ação corrosiva. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:aguaresfrimento.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 11- Problemas derivados do uso de água de resfriamento [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outros problemas causados pela corrosão, incrustação e slime são:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-queda na eficiência dos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-vazamento, após perfuração, nos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-redução da resistência mecânica dos materiais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-entupimento das tubulações dos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-aumento da perda de carga e da redução da vazão&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-aceleração da corrosão&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-adsorção e consumo de produtos químicos usados no tratamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-queda na eficiência da torre de resfriamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-deformação ou desprendimento do enchimento da torre de resfriamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:condensadorsujo.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 12–Efeito de um condensador sujo. [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem programas de tratamento da água de refrigeraço que melhoram  às características  de operação particulares de cada circuito para o asseguramento da devida proteção do sistema dos problemas causados por corrosão, incrustação e por desenvolvimento microbiológico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[4.Bibliografia|Bibliografia]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] http://www.neoplan.com.br/?p=675&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] http://www.lavadorasebone.com.br/forno-eletrico-industrial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-01-15/por-que-una-bomba-de-calor-es-el-sistema-de-calefaccion-mas-eficiente_621981/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]  http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM250/Refrigeracao/Apostila%20Refrigera%C3%A7%C3%A3o.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_refrigera%C3%A7%C3%A3o&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CarmenCadiz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Utilizador:CarmenCadiz&amp;diff=756</id>
		<title>Utilizador:CarmenCadiz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Utilizador:CarmenCadiz&amp;diff=756"/>
		<updated>2017-05-05T11:43:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CarmenCadiz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Sistemas de geração de utilidades e equipamentos respectivos =&lt;br /&gt;
   [[1.Introdução]]&lt;br /&gt;
   [[2.Utilidades Quentes]]&lt;br /&gt;
   [[2.1.Gerador de calor]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.1.Caldeiras acuotubulares]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.2.Geradores Termofluido]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.3.Caldeiras pirotubulares]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.4.Caldeiras estandar de água quente]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.5.Caldeiras de água sobreaquicida]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.6.Caldeiras de vapor saturado sem econimozador]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.7.Caldeiras de vapor saturado com econimozador integrado]]&lt;br /&gt;
      [[2.2.Instalaçoes elétricas]]&lt;br /&gt;
         [[2.2.1.Gerador elétrico de ar quente]]&lt;br /&gt;
         [[2.2.2.Fornos elétricos e estufas]]&lt;br /&gt;
      [[2.3.Bomba de calor]]&lt;br /&gt;
  [[3.Utilidades Frias]]&lt;br /&gt;
      [[3.1.Sistemas de geração de ar comprimido]]&lt;br /&gt;
      [[3.2.Sistemas de refrigeração]]&lt;br /&gt;
         [[3.2.1.Sistemas de compressão a vapor de único estágio]]&lt;br /&gt;
         [[3.2.2.1Água de resfriamento]]&lt;br /&gt;
  [[4.Bibliografia]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[1.Introdução]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A redução dos consumos energéticos e a diminuição do impacto das actividades humanas no meio ambiente encontram-se no centro das atençoes.O funcionamento [1] de um processo industrial requer a inclusão de utilidades. Inserem-se neste grupo as utilidades quentes e as frias que visam satisfazer as necesidades entálpicas do processo.As correntes preocessuais podem requer aquecimento ou arrefecimeno, por eso é que se impoe uma troca entálpica. Neste contexto existem habitualmente enormes oportunidades de melhoria pois esta troca pode ser efetuada mediante outras correntes frias o quentes do processo através da análise de redes de transferência de calor.Quando este troca não é possível deve recurrir-se a utilidades externas. Quando se recorre exclusivamente a utilidades externas ao processo, o consumo de energia é maximizado.Este texto tem o principal objetico de fornecer uma introdução das utilidades externas tipícamente usadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.Utilidades Quentes]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.Gerador de calor]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elemento ou grupo de elementos destinados a elevar a temperatura da àgua fría. Os equipamentos principais do sistema de generação de calor são a casa de caldeiras, elementos necessários para a produção e tranferência de calor e accesorios. &lt;br /&gt;
A caldeira é um recipiente de metal, fechado y destinado a aquecer água mediante a ação de calor a uma temperatura mais elevada do que a ambiente e uma pressão superior à atmosférica. Na operação das calderas consiste em uma cámara onde ocorre a combustão de um material combustível em presencia de aire comburente e a través de uma superficie de intercambio realiza-se a transeferência de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorcalor.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 1- Gerador de vapor industrial [1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem muitos tipos de caldeiras, que podem ser clasificadas segundo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a-À disposição dos fluidos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.2.Caldeiras acuotubulares]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caldeiras onde o fluido caloportador desplaza-se pelo interior dos tubos durante o seu aquecimento e os gases de combustão circulam pelo exterior de estes.Campo de aplicação:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação &amp;gt;25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água sobreaquicida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desventqagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado custo de compra&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado custo de instalação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Qualidade do vapor baixa&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado consumo de água de alimentação na caldeira&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Baixo rendimiento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeiraacuotubular.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 3 - Representação de uma caldeira acuotubular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.2.Geradores Termofluido]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Geradores  com caldeira de tipo acuotubular  mas onde o fluido caloportador é diferente à água. Aplica-se nos processos que precissam temperaturaelevada a baixa pressão. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeiratermofluido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 4- Representação de uma caldeira com termofluido&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.3.Caldeiras pirotubulares]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os gases de combustão circulam pero interior dos tubos e o fluido calor portador pelo exterior dos mesmos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Campos de aplicação:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor: de 0.2 a 25 t/h&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação &amp;gt;25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água sobreaquecida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ventagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Construção compacta&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Custo de compra inferior&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Menor custo de instalação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Alta capacidade de energia acumulada&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevada qualidade do vapor &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Resposta rápida perante variaçoes de consumo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado rendimento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desventagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção límite 25 t/h &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão máxima de operação de 25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeirapirotubular.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 5- Representação de uma caldeira pirotubular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- À sua tecnologia:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.4.Caldeira estandar de água quente]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de água quente até 105°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13 e 16 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.5.Caldeira de água sobreaquecida]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de água quente por acima de 105°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.6.Caldeira de vapor saturado sem econoizador]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor saturado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Rendimento médio; 88.5% (variável en função da pressão de operação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.7.Caldeira de vapor saturado com econoizador integrado]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor saturado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Rendimento médio; 94.5% (variável en função da pressão de operação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.2.Instalaçoes elétricas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neste apartado estudam-se os processos eletrotérmicos que são caracterizados pela ação da corrente elétrica unicamente para a produção de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.2.1.Gerador elétrico de ar quente]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equipamento em cujo interior estão dispostos alguns conjuntos de resistências que fornecem calor ao ar, por efeito de Joule. O gás é sugado do exterior através de um ventilador de alta pressão, localizado numa das extremidades do equipamento. É de grande eficiência uma vez que o gerador elétrico é instalado junto ao ponto de consumo de ar quente. Fornece o ar aquecido muito rapidamente, pois o seu projeto possibilita a mínima inercia térmica, reduzindo o tempo de partida. O grau de humidade do produto a ser processado é o fator que determina o fator de potência do conjunto de resistências. Normalmente estão ocupados com filtros, que possibilitarão o fornecimento de ar limpo, livre de contaminação. O gerador elétrico de ar apresenta altíssimos rendimentos térmicos, que asseguram um baixo custo operacional, podendo fornecer ar a temperaturas superiores a 1000°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorarquente.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 6- Gerador elétrico de ar quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.2.2.Fornos elétricos e estufas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos industriais são equipamentos utilizados na industria para executar operações de cura, secagem e tratamento térmico por acima da temperatura ambiente materiais colocados no interior.&lt;br /&gt;
A utilização de fornos elétricos tem algumas vantagens em relação a fornos combustíveis. Dentre essas podemos citar: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-As temperaturas alcançadas com fornos elétricas são maiores e mais uniformes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geralmente requer menos espaço físico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Certos produtos só podem ser obtidos com forno elétrico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-O rendimento do forno elétrico é significativamente maior.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos elétricos podems er dos seguintes tipos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a arco:nos quais o calor é produzido pela passagem da corrente elétrica num espaço entre dois eletrodos, ou entre a extremidade de um eletrodo e a carga&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a resistência, em que o calor é produzido pela passagem de corrente elétrica por meio de uma carga ou de resistências que irradiam o calor para a carga&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos de indução, em que o calor é produzido por um enrolamento, também por efeito Joule&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos mistos que são misturas dos tipos citados anteriormente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a plasma, onde o calor é produzido por tochas de plasma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As estufas são equipamentos com semejantes a os fornos mas operam normalmente a temperaturas mais baixas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:fornoeletrico.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 7– Forno elétrico industrial [2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos elétricos e as estufas são equipamentos de aquecimento que consomem volumes expressivos de energia nas instalações industriais. Apesar de serem considerados equipamentos de elevada eficiência, apresentam grandes perdas de energia: não só nas operações de aquecimento e fusão mas também nas ditas “operações complementares” tais como o carregamento, o transporte do material aquecido, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.3.Bomba de calor]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equipamento que essencialmente aproveita o calor disponível, que é normalmente desperdiçado, convertendo-o em energia térmica aproveitável. A energia necessária para essa conversão costuma ser muito menor que a energia final libertada constituindo a adicional vantagem da bomba de calor. A operação de uma bomba de calor pode ser explicado em 4 pasos: [3]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)No ponto de início, o fluido refrigerante que circula pelo circuitofechado e que é a base fa bomba, encontra-se a baixa temperatura e pressão e por iso no estado líquido. Liga-se a bomba e comença a aspirar o ar do exterior. O ar passa através do evaporador onde o fluido líquido absorbe o calor presenrte no ar e evapora-se.O ar é expulsado ao exterior, a menor temperatura do que foi obsorbido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)No segundo paso, o fluido é no estado gaseoso mas a baixa pressão. Faze-se passar  através de um compressor onde a pressão sube e para álem disso também a temperatura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3)No terceiro paso, o fluido é un vapor muito quente. Passa através de um condensador, cede a energia ao ar que o rodea aquecendo-o para enviâ-lo quente ao exterior. Nesta estapa o fluido condensa-se e volta para o estado líquido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4)No último ponto, o fluido passa pela válvula de expansão para retornar a suas características iniciais (baixa temperatura e baixa pressão)  para començar outra vez o ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:bomba calor.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 8- Esquema do ciclo de uma bomba de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.Utilidades Frias]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.1.Sistemas de geração de ar comprimido]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O Ar Comprimido é uma importante forma de energia, que em diversas atividades produtivas complementa ou substitui com vantagens a energia elétrica. &lt;br /&gt;
O Ar Comprimido está presente em mais de 90% das atividades produtivas e em quase 100% das industrias, nos hospitais, consultórios odontológicos, captação de água, tratamento de esgoto, sistemas automatizados em geral, construção civil, agricultura, aviação, navegação, siderurgia, limpeza , tratamento de superfícies, exploração mineral, transportes, brinquedos,. serviços de manutenção, tratamento de superfícies, escavação, prospecção mineral e petrolífera, exploração de petróleo e gases, etc.&lt;br /&gt;
Uma instalação de ar comprimido consta de duas partes: A central compresora onde o ar compromido é produzido convenientemente para o seu uso y a rede de distribução, que transporta-o até o ponto de consumo.&lt;br /&gt;
Central compressora: o objetivo da central compressora é produzir ar comprimido a uma determinada pressão  e com uns níveis determinados de limpeza y de ausência de humedade que garantem umas condicoes de operação  e de durabilidade óptimas. Geralmente tem os seguientes elementos: o compressor e o reservatório que são  dois elementos imprescindíveis en uma central compressora e em conjunto são capaces de satisfazer a procura  de ar comprimido, que as veces pode ser muito variável. O refrigerador, separador y el secador são equipamentos para a melhora da calidad do ar e são imprescindíveis em grandes instalacioes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorarcomprimido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 9- Gerador indultrial de ar comprimido [1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.2.Sistemas de refrigeração]] [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Teoricamente, qualquer fenômeno físico ou químico de natureza endotérmica pode ser aproveitado para a produção do frio. Entre os processos endotérmicos usados na refrigeração, podemos citar: - a fusão de sólidos, como o gelo comum (0oC) e o gelo seco (neve carbônica –78,9oC); - a mistura de certos corpos com água (–20 a –40oC), com gelo de água (–20 a –50oC), ou com gelo seco (–100oC), as quais tomam o nome de misturas criogênicas; - a expansão de um gás com a produção de trabalho; - os fenômenos de adsorção; - os fenômenos termoelétricos. Os dois primeiros processos são descontínuos e se restringem a pequenas produções de frio (uso doméstico, em laboratórios, etc.), enquanto que os demais podem ser associados aos seus inversos, de modo a permitir a produção contínua do frio. Assim, a expansão de um gás associada à sua compressão é adotada nas máquinas frigoríficas a ar e na indústria da liquefação dos gases.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.2.1.Sistemas de compressão a vapor de único estágio]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O sistema de compressão a vapor é o sistema de refrigeração mais usado na prática. Neste sistema, o vapor é comprimido, condensado, tendo posteriormente sua pressão diminuída de modo que o fluido possa evaporar a baixa pressão. O principio de operação de un sistema de compressão de vapor é o mismo do que a bomba de calor, mais neste caso o calor transmite-se de dentro para fora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:ciclorefrigeraçao.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 10- Esquema de um ciclo de refrigeração por compressão de vapor [5]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nestos sistemas utilizam-se fluidos refrigerantes como fluido de trabalho que alternadamente vaporiza e condensa quando absorve e libera energia térmica. O refrigerante empleado deveria possuir certas propriedades químicas, físicas e termodinâmicas que faz o seu o uso o mais seguro e econômico possível. São características desejáveis dos refrigerantes que seja não inflamável, não explosivo, não tóxico em seu estado puro ou quando misturado com o ar e também, não deve contaminar alimentos ou outros produtos armazenados no espaço refrigerado se ocorrer um vazamento no sistema. Os refrigerantes mais utilizados na indústria podem ser classificados nos seguintes grupos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Hidrocarbonetos halogenados&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Hidrocarbonetos puros&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Compostos inorgânicos &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Misturas azeotrópicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Misturas não azeotrópicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aspectos relacionados com saúde, segurança, meio ambiente e preocupações com a conservação de energia continuam motivando a indústria da refrigeração para melhorar e desenvolver refrigerantes novos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.2.2.Água de resfriamento]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A remoção de calor indesejável na operação de um processo industrial algumas vezes é necessária. Entre os meios utilizados a água é tida como eficaz na absorção e no afastamento desse tipo de calor. A água trata-se de uma substância química, composta de H e O encontrada em abundância na terra, sob forma líquida, gasosa ou sólida.&lt;br /&gt;
A água para reposição em sistemas de refrigeração e ar condicionado pode provir de diversas fontes: rede pública, poços artesianos, e, menos frequentemente, de cursos d’água, como rios e lagoas. É a matéria prima mais empregada no mundo servindo para uso humano, processos de limpeza, produção de vapor e energia, aquecimento, resfriamento, reações químicas, etc., porém os contaminantes e não a água são causadores de problemas e cada um deve ser tratado de modo específico.&lt;br /&gt;
Os três grupos principais de contaminantes são:&lt;br /&gt;
-sólidos em suspensão: areia, argila, microrganismos, vegetais em decomposição, sílicas coloidais e óleo; &lt;br /&gt;
-sólidos dissolvidos: Ca, Mg, Na, Fe, Al, Mn, -Cátions; HCO3, CO3, SiO3, Cl e SO4, NO3, F -Ânions;&lt;br /&gt;
-gases dissolvidos: O2, N2, CO2, SO2, SO3 e H2S, NH3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PROBLEMAS NA ÁGUA DE RESFRIAMENTO:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CORROSÃO (Figura 11.a): Existem três tipos de corrosão, porém qualquer uma pode causar danos irreparáveis ao equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão ácida ou pH baixo: Ocasiona o desgaste do material (afinam-se as paredes da tubulação até ocorrer vazamento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão localizada (pitting): Ocasionada por oxigênio contido na água, faz com que a tubulação seja perfurada em pontos localizados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão galvânica: Ocorrem quando existem dois materiais diferentes na tubulação, por exemplo, Fe + Cu, Cu + Aço, etc. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
INCRUSTAÇÕES (Figura 11. b): São sólidos da água que se agregam às paredes da tubulação, aumentando sua espessura, ocasionando além de um menor fluxo de á água, uma camada térmica a qual diminui o resfriamento.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ALGAS (Figura 11. c): Em locais onde haja dois elementos: oxigênio + luz, ocorre o desenvolvimento de algas, que dentro de um sistema de água ocasionarão dois problemas específicos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-ocorre desprendimento, entram na tubulação causando entupimento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-deterioração da espécie, gera material que polui a água ocasionando odores desagradáveis e ação corrosiva. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:aguaresfrimento.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 11- Problemas derivados do uso de água de resfriamento [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outros problemas causados pela corrosão, incrustação e slime são:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-queda na eficiência dos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-vazamento, após perfuração, nos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-redução da resistência mecânica dos materiais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-entupimento das tubulações dos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-aumento da perda de carga e da redução da vazão&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-aceleração da corrosão&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-adsorção e consumo de produtos químicos usados no tratamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-queda na eficiência da torre de resfriamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-deformação ou desprendimento do enchimento da torre de resfriamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:condensadorsujo.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 12–Efeito de um condensador sujo. [4]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem programas de tratamento da água de refrigeraço que melhoram  às características  de operação particulares de cada circuito para o asseguramento da devida proteção do sistema dos problemas causados por corrosão, incrustação e por desenvolvimento microbiológico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[4.Bibliografia|Bibliografia]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] http://www.neoplan.com.br/?p=675&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] http://www.lavadorasebone.com.br/forno-eletrico-industrial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-01-15/por-que-una-bomba-de-calor-es-el-sistema-de-calefaccion-mas-eficiente_621981/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]  http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM250/Refrigeracao/Apostila%20Refrigera%C3%A7%C3%A3o.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_refrigera%C3%A7%C3%A3o&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CarmenCadiz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Aguaresfrimento.jpg&amp;diff=755</id>
		<title>Ficheiro:Aguaresfrimento.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Aguaresfrimento.jpg&amp;diff=755"/>
		<updated>2017-05-05T10:58:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CarmenCadiz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CarmenCadiz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Ciclorefrigera%C3%A7ao.jpg&amp;diff=754</id>
		<title>Ficheiro:Ciclorefrigeraçao.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Ciclorefrigera%C3%A7ao.jpg&amp;diff=754"/>
		<updated>2017-05-05T10:55:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CarmenCadiz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CarmenCadiz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Geradorarquente.jpg&amp;diff=753</id>
		<title>Ficheiro:Geradorarquente.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Geradorarquente.jpg&amp;diff=753"/>
		<updated>2017-05-05T10:54:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CarmenCadiz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CarmenCadiz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Geradorarcomprimido.jpg&amp;diff=752</id>
		<title>Ficheiro:Geradorarcomprimido.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Geradorarcomprimido.jpg&amp;diff=752"/>
		<updated>2017-05-05T10:52:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CarmenCadiz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CarmenCadiz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Bomba_calor.jpg&amp;diff=751</id>
		<title>Ficheiro:Bomba calor.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Bomba_calor.jpg&amp;diff=751"/>
		<updated>2017-05-05T10:51:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CarmenCadiz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CarmenCadiz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Fornoeletrico.jpg&amp;diff=750</id>
		<title>Ficheiro:Fornoeletrico.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Fornoeletrico.jpg&amp;diff=750"/>
		<updated>2017-05-05T10:50:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CarmenCadiz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CarmenCadiz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Caldeirapirotubular.jpg&amp;diff=749</id>
		<title>Ficheiro:Caldeirapirotubular.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Caldeirapirotubular.jpg&amp;diff=749"/>
		<updated>2017-05-04T18:35:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CarmenCadiz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CarmenCadiz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Caldeiratermofluido.jpg&amp;diff=748</id>
		<title>Ficheiro:Caldeiratermofluido.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Caldeiratermofluido.jpg&amp;diff=748"/>
		<updated>2017-05-04T18:35:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CarmenCadiz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CarmenCadiz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Caldeiraacuotubular.jpg&amp;diff=747</id>
		<title>Ficheiro:Caldeiraacuotubular.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Caldeiraacuotubular.jpg&amp;diff=747"/>
		<updated>2017-05-04T18:34:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CarmenCadiz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CarmenCadiz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Geradorcalor.jpg&amp;diff=746</id>
		<title>Ficheiro:Geradorcalor.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Geradorcalor.jpg&amp;diff=746"/>
		<updated>2017-05-04T18:33:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CarmenCadiz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CarmenCadiz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Condensadorsujo.jpg&amp;diff=745</id>
		<title>Ficheiro:Condensadorsujo.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Condensadorsujo.jpg&amp;diff=745"/>
		<updated>2017-05-04T18:25:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CarmenCadiz: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CarmenCadiz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Utilizador:CarmenCadiz&amp;diff=744</id>
		<title>Utilizador:CarmenCadiz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Utilizador:CarmenCadiz&amp;diff=744"/>
		<updated>2017-05-04T18:21:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CarmenCadiz: Criou a página com &amp;quot;Sistemas de geração de utilidades e equipamentos respectivos    1.Introdução    2.Utilidades Quentes    2.1.Gerador de calor          2.1.1.Caldeiras a...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Sistemas de geração de utilidades e equipamentos&lt;br /&gt;
respectivos]]&lt;br /&gt;
   [[1.Introdução]]&lt;br /&gt;
   [[2.Utilidades Quentes]]&lt;br /&gt;
   [[2.1.Gerador de calor]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.1.Caldeiras acuotubulares]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.2.Geradores Termofluido]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.3.Caldeiras pirotubulares]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.4.Caldeiras estandar de água quente]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.5.Caldeiras de água sobreaquicida]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.6.Caldeiras de vapor saturado sem econimozador]]&lt;br /&gt;
         [[2.1.7.Caldeiras de vapor saturado com econimozador integrado]]&lt;br /&gt;
      [[2.2.Instalaçoes elétricas]]&lt;br /&gt;
         [[2.2.1.Gerador elétrico de ar quente]]&lt;br /&gt;
         [[2.2.2.Fornos elétricos e estufas]]&lt;br /&gt;
      [[2.3.Bomba de calor]]&lt;br /&gt;
  [[3.Utilidades Frias]]&lt;br /&gt;
      [[3.1.Sistemas de geração de ar comprimido]]&lt;br /&gt;
      [[3.2.Sistemas de refrigeração]]&lt;br /&gt;
         [[3.2.1.Sistemas de compressão a vapor de único estágio]]&lt;br /&gt;
         [[3.2.2.1Água de resfriamento]]&lt;br /&gt;
  [[4.Bibliografia]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[1.Introdução]]&lt;br /&gt;
[1]&lt;br /&gt;
O funcionamento de um processo industrial requer a inclusão de utilidades. Inserem-se neste grupo as utilidades quentes e as frias que visam satisfazer as necesidades entálpicas do processo. As correntes preocessuais podem requer aquecimento ou arrefecimeno, por eso é que se impoe uma troca entálpica. Esta troca pode ser efetuada mediante outras correntes frias o quentes do processo, mas as veces esta troca não é possível e deve recurrir-se a utilidades externas. Quando se recorre exclusivamente a utilidades externas ao processo, o consumo de energia é maximizado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.Utilidades Quentes]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.Gerador de calor]]&lt;br /&gt;
Elemento ou grupo de elementos destinados a elevar a temperatura da àgua fría. Os equipamentos principais do sistema de generação de calor são a casa de caldeiras, elementos necessários para a produção e tranferência de calor e accesorios. &lt;br /&gt;
A caldeira é um recipiente de metal, fechado y destinado a aquecer água mediante a ação de calor a uma temperatura mais elevada do que a ambiente e uma pressão superior à atmosférica. Na operação das calderas consiste em uma cámara onde ocorre a combustão de um material combustível em presencia de aire comburente e a través de uma superficie de intercambio realiza-se a transeferência de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorcalor.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura 1- Gerador de vapor industrial [2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem muitos tipos de caldeiras, que podem ser clasificadas segundo:&lt;br /&gt;
-À disposição dos fluidos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.2.Caldeiras acuotubulares]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caldeiras onde o fluido caloportador desplaza-se pelo interior dos tubos durante o seu aquecimento e os gases de combustão circulam pelo exterior de estes.&lt;br /&gt;
Campo de aplicação:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação &amp;gt;25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água sobreaquicida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desventqagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado custo de compra&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado custo de instalação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Qualidade do vapor baixa&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado consumo de água de alimentação na caldeira&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Baixo rendimiento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeiraacuotubular.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura - Representação de uma caldeira acuotubular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.2.Geradores Termofluido]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Geradores  com caldeira de tipo acuotubular  mas onde o fluido caloportador é diferente à água. Aplica-se nos processos que precissam temperaturaelevada a baixa pressão. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeiratermofluido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura - Representação de uma caldeira com termofluido&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.3.Caldeiras pirotubulares]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os gases de combustão circulam pero interior dos tubos e o fluido calor portador pelo exterior dos mesmos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Campos de aplicação:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor: de 0.2 a 25 t/h&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação &amp;gt;25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geradores de água sobreaquecida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ventagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Construção compacta&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Custo de compra inferior&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Menor custo de instalação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Alta capacidade de energia acumulada&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevada qualidade do vapor &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Resposta rápida perante variaçoes de consumo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Elevado rendimento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desventagens:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção límite 25 t/h &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão máxima de operação de 25 bar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:caldeirapirotubular.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura - Representação de uma caldeira pirotubular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- À sua tecnologia:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.4.Caldeira estandar de água quente]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de água quente até 105°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13 e 16 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.5.Caldeira de água sobreaquecida]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de água quente por acima de 105°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.6.Caldeira de vapor saturado sem econoizador]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor saturado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Rendimento médio; 88.5% (variável en função da pressão de operação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.1.7.Caldeira de vapor saturado com econoizador integrado]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Produção de vapor saturado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Pressão de operação: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 e 25 bar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Rendimento médio; 94.5% (variável en função da pressão de operação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.2.Instalaçoes elétricas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neste apartado estudam-se os processos eletrotérmicos que são caracterizados pela ação da corrente elétrica unicamente para a produção de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.2.1.Gerador elétrico de ar quente]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equipamento em cujo interior estão dispostos alguns conjuntos de resistências que fornecem calor ao ar, por efeito de Joule. O gás é sugado do exterior através de um ventilador de alta pressão, localizado numa das extremidades do equipamento. É de grande eficiência uma vez que o gerador elétrico é instalado junto ao ponto de consumo de ar quente. Fornece o ar aquecido muito rapidamente, pois o seu projeto possibilita a mínima inercia térmica, reduzindo o tempo de partida. O grau de humidade do produto a ser processado é o fator que determina o fator de potência do conjunto de resistências. Normalmente estão ocupados com filtros, que possibilitarão o fornecimento de ar limpo, livre de contaminação. O gerador elétrico de ar apresenta altíssimos rendimentos térmicos, que asseguram um baixo custo operacional, podendo fornecer ar a temperaturas superiores a 1000°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorarquente.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura - Gerador elétrico de ar quente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.2.2.Fornos elétricos e estufas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos industriais são equipamentos utilizados na industria para executar operações de cura, secagem e tratamento térmico por acima da temperatura ambiente materiais colocados no interior.&lt;br /&gt;
A utilização de fornos elétricos tem algumas vantagens em relação a fornos combustíveis. Dentre essas podemos citar: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-As temperaturas alcançadas com fornos elétricas são maiores e mais uniformes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Geralmente requer menos espaço físico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Certos produtos só podem ser obtidos com forno elétrico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-O rendimento do forno elétrico é significativamente maior.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos elétricos podems er dos seguintes tipos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a arco:nos quais o calor é produzido pela passagem da corrente elétrica num espaço entre dois eletrodos, ou entre a extremidade de um eletrodo e a carga&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a resistência, em que o calor é produzido pela passagem de corrente elétrica por meio de uma carga ou de resistências que irradiam o calor para a carga&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos de indução, em que o calor é produzido por um enrolamento, também por efeito Joule.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos mistos que são misturas dos tipos citados anteriormente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Fornos a plasma, onde o calor é produzido por tochas de plasma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As estufas são equipamentos com semejantes a os fornos mas operam normalmente a temperaturas mais baixas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:fornoeletrico.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura – Forno elétrico industrial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os fornos elétricos e as estufas são equipamentos de aquecimento que consomem volumes expressivos de energia nas instalações industriais. Apesar de serem considerados equipamentos de elevada eficiência, apresentam grandes perdas de energia: não só nas operações de aquecimento e fusão mas também nas ditas “operações complementares” tais como o carregamento, o transporte do material aquecido, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2.3.Bomba de calor]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equipamento que essencialmente aproveita o calor disponível, que é normalmente desperdiçado, convertendo-o em energia térmica aproveitável. A energia necessária para essa conversão costuma ser muito menor que a energia final libertada constituindo a adicional vantagem da bomba de calor. A operação de uma bomba de calor pode ser explicado em 4 pasos:&lt;br /&gt;
1)No ponto de início, o fluido refrigerante que circula pelo circuitofechado e que é a base fa bomba, encontra-se a baixa temperatura e pressão e por iso no estado líquido. Liga-se a bomba e comença a aspirar o ar do exterior. O ar passa através do evaporador onde o fluido líquido absorbe o calor presenrte no ar e evapora-se.O ar é expulsado ao exterior, a menor temperatura do que foi obsorbido.&lt;br /&gt;
2)No segundo paso, o fluido é no estado gaseoso mas a baixa pressão. Faze-se passar  através de um compressor onde a pressão sube e para álem disso também a temperatura.&lt;br /&gt;
3)No terceiro paso, o fluido é un vapor muito quente. Passa através de um condensador, cede a energia ao ar que o rodea aquecendo-o para enviâ-lo quente ao exterior. Nesta estapa o fluido condensa-se e volta para o estado líquido.&lt;br /&gt;
4)No último ponto, o fluido passa pela válvula de expansão para retornar a suas características iniciais (baixa temperatura e baixa pressão)  para començar outra vez o ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:bomba calor.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura - Esquema do ciclo de uma bomba de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.Utilidades Frias]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.1.Sistemas de geração de ar comprimido]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O Ar Comprimido é uma importante forma de energia, que em diversas atividades produtivas complementa ou substitui com vantagens a energia elétrica. &lt;br /&gt;
O Ar Comprimido está presente em mais de 90% das atividades produtivas e em quase 100% das industrias, nos hospitais, consultórios odontológicos, captação de água, tratamento de esgoto, sistemas automatizados em geral, construção civil, agricultura, aviação, navegação, siderurgia, limpeza , tratamento de superfícies, exploração mineral, transportes, brinquedos,. serviços de manutenção, tratamento de superfícies, escavação, prospecção mineral e petrolífera, exploração de petróleo e gases, etc.&lt;br /&gt;
Uma instalação de ar comprimido consta de duas partes: A central compresora onde o ar compromido é produzido convenientemente para o seu uso y a rede de distribução, que transporta-o até o ponto de consumo.&lt;br /&gt;
Central compressora: o objetivo da central compressora é produzir ar comprimido a uma determinada pressão  e com uns níveis determinados de limpeza y de ausência de humedade que garantem umas condicoes de operação  e de durabilidade óptimas. Geralmente tem os seguientes elementos: o compressor e o reservatório que são  dois elementos imprescindíveis en uma central compressora e em conjunto são capaces de satisfazer a procura  de ar comprimido, que as veces pode ser muito variável. O refrigerador, separador y el secador são equipamentos para a melhora da calidad do ar e são imprescindíveis em grandes instalacioes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:geradorarcomprimido.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura - Gerador indultrial de ar comprimido&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.2.Sistemas de refrigeração]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Teoricamente, qualquer fenômeno físico ou químico de natureza endotérmica pode ser aproveitado para a produção do frio. Entre os processos endotérmicos usados na refrigeração, podemos citar: - a fusão de sólidos, como o gelo comum (0oC) e o gelo seco (neve carbônica –78,9oC); - a mistura de certos corpos com água (–20 a –40oC), com gelo de água (–20 a –50oC), ou com gelo seco (–100oC), as quais tomam o nome de misturas criogênicas; - a expansão de um gás com a produção de trabalho; - os fenômenos de adsorção; - os fenômenos termoelétricos. Os dois primeiros processos são descontínuos e se restringem a pequenas produções de frio (uso doméstico, em laboratórios, etc.), enquanto que os demais podem ser associados aos seus inversos, de modo a permitir a produção contínua do frio. Assim, a expansão de um gás associada à sua compressão é adotada nas máquinas frigoríficas a ar e na indústria da liquefação dos gases.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.2.1.Sistemas de compressão a vapor de único estágio]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O sistema de compressão a vapor é o sistema de refrigeração mais usado na prática. Neste sistema, o vapor é comprimido, condensado, tendo posteriormente sua pressão diminuída de modo que o fluido possa evaporar a baixa pressão. O principio de operação de un sistema de compressão de vapor é o mismo do que a bomba de calor, mais neste caso o calor transmite-se de dentro para fora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:ciclorefrigeraçao.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura - Esquema de um ciclo de refrigeração por compressão de vapor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nestos sistemas utilizam-se fluidos refrigerantes como fluido de trabalho que alternadamente vaporiza e condensa quando absorve e libera energia térmica. O refrigerante empleado deveria possuir certas propriedades químicas, físicas e termodinâmicas que faz o seu o uso o mais seguro e econômico possível. São características desejáveis dos refrigerantes que seja não inflamável, não explosivo, não tóxico em seu estado puro ou quando misturado com o ar e também, não deve contaminar alimentos ou outros produtos armazenados no espaço refrigerado se ocorrer um vazamento no sistema. Os refrigerantes mais utilizados na indústria podem ser classificados nos seguintes grupos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Hidrocarbonetos halogenados&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Hidrocarbonetos puros&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Compostos inorgânicos &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Misturas azeotrópicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Misturas não azeotrópicas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aspectos relacionados com saúde, segurança, meio ambiente e preocupações com a conservação de energia continuam motivando a indústria da refrigeração para melhorar e desenvolver refrigerantes novos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[3.2.2.Água de resfriamento]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A remoção de calor indesejável na operação de um processo industrial algumas vezes é necessária. Entre os meios utilizados a água é tida como eficaz na absorção e no afastamento desse tipo de calor. A água trata-se de uma substância química, composta de H e O encontrada em abundância na terra, sob forma líquida, gasosa ou sólida.&lt;br /&gt;
A água para reposição em sistemas de refrigeração e ar condicionado pode provir de diversas fontes: rede pública, poços artesianos, e, menos frequentemente, de cursos d’água, como rios e lagoas. É a matéria prima mais empregada no mundo servindo para uso humano, processos de limpeza, produção de vapor e energia, aquecimento, resfriamento, reações químicas, etc., porém os contaminantes e não a água são causadores de problemas e cada um deve ser tratado de modo específico.&lt;br /&gt;
Os três grupos principais de contaminantes são:&lt;br /&gt;
-sólidos em suspensão: areia, argila, microrganismos, vegetais em decomposição, sílicas coloidais e óleo; &lt;br /&gt;
-sólidos dissolvidos: Ca, Mg, Na, Fe, Al, Mn, -Cátions; HCO3, CO3, SiO3, Cl e SO4, NO3, F -Ânions;&lt;br /&gt;
-gases dissolvidos: O2, N2, CO2, SO2, SO3 e H2S, NH3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PROBLEMAS NA ÁGUA DE RESFRIAMENTO:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CORROSÃO (fig.a): Existem três tipos de corrosão, porém qualquer uma pode causar danos irreparáveis ao equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão ácida ou pH baixo: Ocasiona o desgaste do material (afinam-se as paredes da tubulação até ocorrer vazamento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão localizada (pitting): Ocasionada por oxigênio contido na água, faz com que a tubulação seja perfurada em pontos localizados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Corrosão galvânica: Ocorrem quando existem dois materiais diferentes na tubulação, por exemplo, Fe + Cu, Cu + Aço, etc. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
INCRUSTAÇÕES (fig. b): São sólidos da água que se agregam às paredes da tubulação, aumentando sua espessura, ocasionando além de um menor fluxo de á água, uma camada térmica a qual diminui o resfriamento.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ALGAS (fig. c): Em locais onde haja dois elementos: oxigênio + luz, ocorre o desenvolvimento de algas, que dentro de um sistema de água ocasionarão dois problemas específicos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-ocorre desprendimento, entram na tubulação causando entupimento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-deterioração da espécie, gera material que polui a água ocasionando odores desagradáveis e ação corrosiva. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:aguaresfrimento.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura - Problemas derivados do uso de água de resfriamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outros problemas causados pela corrosão, incrustação e slime são:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-queda na eficiência dos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-vazamento, após perfuração, nos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-redução da resistência mecânica dos materiais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-entupimento das tubulações dos trocadores de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-aumento da perda de carga e da redução da vazão&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-aceleração da corrosão&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-adsorção e consumo de produtos químicos usados no tratamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-queda na eficiência da torre de resfriamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-deformação ou desprendimento do enchimento da torre de resfriamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:condensadorsujo.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Figura –Efeito de um condensador sujo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem programas de tratamento da água de refrigeraço que melhoram  às características  de operação particulares de cada circuito para o asseguramento da devida proteção do sistema dos problemas causados por corrosão, incrustação e por desenvolvimento microbiológico.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CarmenCadiz</name></author>
	</entry>
</feed>