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GRA0987 - Refrigeração e ar-condicionado (Apostila 1)

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21/01/2024, 21:50 E-book
https://student.ulife.com.br/ContentPlayer/Index?lc=%2fuCZ6anFkctkhFe0QWyCsA%3d%3d&l=z3ucv1AqTMv252yA1%2fr7Wg%3d%3d&cd=6J… 1/41
REFRIGERAÇÃO E AR-REFRIGERAÇÃO E AR-
CONDICIONADOCONDICIONADO
INTRODUÇÃO AOSINTRODUÇÃO AOS
SISTEMAS DESISTEMAS DE
REFRIGERAÇÃO E AR-REFRIGERAÇÃO E AR-
CONDICIONADOCONDICIONADO
Au to r ( a ) : M e . A r i s tó t e l e s R a m o n D i a s C o u to M o re n o
R ev i s o r : A n tô n i o Ve n â n c i o
Tempo de leitura do conteúdo estimado em 1 hora e 20 minutos.
21/01/2024, 21:50 E-book
https://student.ulife.com.br/ContentPlayer/Index?lc=%2fuCZ6anFkctkhFe0QWyCsA%3d%3d&l=z3ucv1AqTMv252yA1%2fr7Wg%3d%3d&cd=6J… 2/41
Introdução
Caro(a) estudante, na sua forma mais simples, o ar-condicionado é projetado
para regular e manter uma determinada temperatura ambiente. Além disso,
os condicionadores de ar são utilizados não apenas na redução da
temperatura do ar interno durante a estação quente mas também, durante
todo o ano, em ambientes onde há excesso de calor, tais como: central de
dados e de informática, vagões de metrô, cabines de aeronaves, auditórios
dentre outros. Ademais, auxiliam a manter a temperatura em determinados
locais, a exemplo dos armazéns de mercearia e das salas de cirurgia.
Condicionadores de ar com função de bomba de calor, juntamente com o
resfriamento, permitem aumentar a temperatura do ar na estação fria e
podem ser usados como dispositivo de resfriamento e de aquecimento. As
unidades de ares-condicionados mais so�sticadas são equipadas com
mecanismos que propiciam a limpeza do ar, fornecendo um ar livre de
poluentes — fresco, umidi�cado e enriquecido com oxigênio. Ademais, essas
unidades inovadoras oferecem outras funções que visam à melhoria da
qualidade do ar.
21/01/2024, 21:50 E-book
https://student.ulife.com.br/ContentPlayer/Index?lc=%2fuCZ6anFkctkhFe0QWyCsA%3d%3d&l=z3ucv1AqTMv252yA1%2fr7Wg%3d%3d&cd=6J… 3/41
Você sabia que as primeiras tentativas de condicionar o ar foram feitas na
Pérsia há milhares de anos? Os dispositivos de resfriamento de ar persa
utilizavam, em seu benefício, a capacidade da água de tornar-se muito fria ao
evaporar. Habitualmente, um ar-condicionado, naquela época, tinha como
base um poço especial que captava a velocidade do vento e, em seguida,
eram colocados vasos porosos em uma fonte (DOSSAT, 1980). Em sequência,
o ar era resfriado e saturado com umidade e, então, havia o resfriamento da
sala. O dispositivo era relativamente e�ciente em climas quentes e secos.
Entretanto, o ar-condicionado persa não era capaz de operar com alta
umidade relativa.
Breve Histórico
sobre Refrigeração
e Ar-Condicionado
21/01/2024, 21:50 E-book
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Inicialmente, em 1820, o cientista e inventor britânico Michael Faraday
descobriu que a amônia comprimida e liquefeita resfria o ar à medida que se
evapora. Contudo, as ideias do inventor britânico eram, em grande parte,
teóricas, longínquas da praticidade.
O ar-condicionado elétrico foi inventado por Willis Carrier por volta de 1902.
Carrier também desenvolveu o primeiro sistema de ar-condicionado para uma
grá�ca no Brooklyn. Esse aprimoramento deu-se em detrimento do verão,
pois, durante o processo de impressão, a constante mudança de temperatura
e de umidade não permitiam obter uma reprodução de cores com alta
qualidade.
Carrier desenvolveu um aparelho que resfriava o ar a uma temperatura
constante e o secava a 55%. Ele autodenominou seu dispositivo de "um
aparelho para processamento de ar". Em 1915, ele e seis colegas engenheiros
fundaram sua própria empresa, a Garner Engineering Company, mais tarde
renomeada de Carrier. Hoje, a Carrier é uma das principais fabricantes de
condicionadores de ar, detentora de 12% da produção mundial.
O próprio termo “ar-condicionado” foi proposto, pela primeira vez em 1906,
por Steward Cramer, que associou o conceito em si com a obtenção de um
Na Índia, no verão, uma moldura entrelaçada
com um coqueiro indiano — tatti — era usada
como porta. Um recipiente foi instalado em
cima da porta, preenchido, lentamente, com
água — originária do efeito capilar nos tecidos
do tatti. Quando o nível da água atingiu um
determinado valor, o tanque transbordou,
fazendo com que voltasse ao seu estado
original. Esse ciclo foi repetido muitas vezes,
enquanto a palma recebeu luz su�ciente,
mantendo-a viva.
Fonte: badahos /
123RF.
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produto condicionado.
Mais tarde, sistemas caros de ares-condicionados começaram a ser usados
para melhorar a produtividade no local de trabalho. Em seguida, o escopo foi
ampliado para melhorar o conforto em residências e em carros.
Os primeiros aparelhos de ar-condicionado e refrigeradores usavam gases
tóxicos, como amônia e cloreto de metila, que estavam longe de ser fatais
quando havia vazamento. Na década de 1930, por razões de segurança, a
General Electric introduziu um ar-condicionado com uma unidade de
condensação localizada na parte externa do edifício. Logo, criou-se o
primeiro sistema dividido.
Décadas após a descoberta de Faraday sobre as propriedades de
resfriamento da amônia líquida, um médico americano da Flórida, John Gorry,
projetou uma máquina para resfriar o ar em uma enfermaria de febre amarela.
O aparelho de Gorry usava ar comprimido e água. Tratava-se de um sistema
de refrigeração aberto. Patenteada em 1851, a "máquina de refrigeração a ar"
foi o primeiro ar-condicionado o�cialmente reconhecido. A máquina de
refrigeração de Gorry é notavelmente semelhante a um compressor a diesel
móvel moderno.
A história do ar-condicionado, como a conhecemos, iniciou em 1902. Naquele
ano, o jovem engenheiro Willis Carrier foi contratado para desenvolver um
sistema que remove a umidade do ar industrial. O pedido foi feito pelos
proprietários da Sackett-Wilhelms, Brooklyn, Nova York, que, em virtude dos
danos irreparáveis causados no sistema de registro de tinta, utilizado na
impressão colorida, solicitaram a Carrier um projeto que distanciasse a
umidade excessiva da sala de impressão.
Em 1903, Carrier havia criado um sistema composto por baterias de
resfriamento que mantinham uma umidade constante e confortável de 55%
dentro das salas de impressão. Seria como usar 50.000 kg de gelo para
resfriar toda a fábrica.
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Quase imediatamente após Carrier, um engenheiro de fábrica, Stuart Kramer,
criou uma máquina semelhante, projetada para ventilar o ar que, em
sequência, forçava a saída do vapor de água das salas abafadas da fábrica
têxtil. Em suma: Kramer foi a segunda pessoa a desenvolver o aparelho de ar-
condicionado, mas foi o primeiro a usar a palavra "ar-condicionado".
Os condicionadores de ar foram amplamente utilizados em fábricas e em
instalações fabris ao longo da década de 1990. O ar-condicionado foi
instalado pela primeira vez em uma casa particular em 1914. Para tal, o
milionário de Minneapolis, Charles Gates, contratou a empresa de Carrier.
Na década de 1920, dezenas de empresas instalaram unidades de ar-
condicionado enormes, seguindo os padrões da época, e, além disso, essas
unidades eram perigosas, visto que utilizavam a amônia como refrigerante.
Todavia, dois grandes eventos mundiais, A Grande Depressão e a Segunda
Guerra Mundial, desaceleraram a disseminação dos aparelhos de ar-
condicionado no continente americano. Somente na década de 1950, a
maioria das famílias americanas pôde se bene�ciar dessa maravilha da
ciência e da tecnologia.
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Os principais gases refrigerantes, responsáveis pela destruição dacamada de
ozônio, contém �úor, hidro�uorole�nas e refrigerantes naturais. A circulação
de substâncias que destroem a camada de ozônio, como cloro�uorcarbonos
(CFCs) e hidrocloro�uorcarbonos (HCFCs), são regulamentadas pelo
Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio.
No entanto, tanto os CFCs quanto os HCFCs têm um potencial signi�cativo de
aquecimento global.
A produção de cloro�uorcarbonos foi eliminada em todo o mundo. Os
hidrocloro�uorcarbonos, que são menos prejudiciais à camada de ozônio,
também estão sendo eliminados.
Substâncias contendo �úor - hidro�uorcarbonos (HFCs) e suas misturas -
são, atualmente, usadas em modernos sistemas de ar-condicionado e
refrigeração. São refrigerantes como R410A, R404A, R407, R507, R32, R134a
e outros. Seu potencial de destruição da camada de ozônio é zero. Ademais,
os HFCs são gases de efeito estufa regulados pelo Protocolo de Kyoto e pela
Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
As hidro�uorole�nas possuem um potencial de aquecimento global
relativamente baixo. É o nome comercial dado aos vários HFCs. A produção
industrial dessas substâncias está sendo estabelecida paulatinamente,
inclusive por meio do lançamento de instalações relevantes na China e em
outros países. Corporações internacionais estão promovendo ativamente as
hidro�uorole�nas, declarando-as não apenas um substituto ecologicamente
correto para CFCs, HCFCs e HFCs, mas também uma alternativa segura aos
humanos. Os sistemas de refrigeração modernos estão cada vez mais
fazendo uso de refrigerantes naturais. São substâncias como amônia (R717),
dióxido de carbono (R744), propano (R290) e isobutano (R600a). As
vantagens dos refrigerantes naturais incluem a alta e�ciência energética e
nenhum impacto negativo na camada de ozônio e no clima.
21/01/2024, 21:50 E-book
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Atualmente, existem algumas vantagens em tornar o sistema de refrigeração
em HVAC inteligente. O ar-condicionado HVAC inteligente faz uso de novas
tecnologias, tornando o sistema, além de inteligente, mais e�ciente. Vamos
ver quais são esses benefícios?
Compressor e Manipulador de Ar
O compressor, bomba elétrica responsável pela compressão do refrigerante, e
o manipulador de ar, que sopra o ar sobre as serpentinas de aquecimento ou
resfriamento, consomem uma grande carga de energia no sistema. É
importante que esses componentes sejam otimizados para que não se
tornem um grande dreno de energia e, consequentemente, de dinheiro. A
e�ciência pode ser alcançada através do próprio equipamento e, também, por
meio do funcionamento, quando necessário, desses dois componentes.
Além disso, muitas concessionárias oferecem programas de “resposta à
demanda”. Essa iniciativa visa incentivar o cliente a desligar grandes cargas
de energia nos horários de pico, com alta demanda energética. Com o tempo,
a IoT permitirá a preci�cação por tempo de uso, o que signi�ca que os
consumidores comprarão energia por meio de mecanismos de mercado
(oferta e demanda) ao invés de preços �xos. Todavia, o armazenamento só
será possível à medida que a inteligência for incorporada em nossas redes
elétricas e nos equipamentos mecânicos.
Ventilação e Fornecimento de Ar
O sistema de ventilação direciona o ar, quando necessário, em um edifício.
Em edifícios comerciais novos, os sistemas de ventilação complexos são,
previamente, modelados com tecnologia BIM. Mesmo na construção
residencial, um engenheiro mecânico, especialista licenciado em MEP —
termo designado aos projetos de instalações — precisa projetar o sistema
HVAC, que inclui o projeto de ventilação. O objetivo geral é fornecer ar às
salas ocupadas, além de manter a temperatura nessas salas em um nível
confortável.
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No entanto, às vezes, um sistema inteligente pode substituir os funcionários
de um edifício. Por exemplo: imagine um zelador, que faz a limpeza do prédio
à noite. Se o edifício foi modelado para ir de 76 graus a 85 graus após às 18h
e o zelador anula essa funcionalidade, girando o termostato para 70 graus
todas as noites enquanto trabalha, podemos classi�car esse ato como uso
do sistema modelado. Monitorar algo assim é bastante simples, mas difícil é
saber se as aberturas estão bloqueadas ou se as pessoas �zeram outras
adequações em seus espaços de trabalho. A melhor maneira de monitorar o
uso correto desse tipo de equipamento é por meio da tecnologia orientada
por sensores. Esse recurso permite que o gerente do edifício (ou um
computador, se o sistema for inteligente o su�ciente) monitore quando algo é
bloqueado ou adulterado para que o problema possa ser corrigido
imediatamente.
Termostato
Os termostatos, normalmente, medem a temperatura. Em contrapartida, os
termostatos inteligentes podem ler a temperatura, a umidade, a ocupação e
outras variáveis. Esses recursos inteligentes permitem que o termostato
tome as melhores decisões sobre como ajustar a temperatura ambiente,
além de possíveis contratempos.
Aconselha-se, por vezes, fazer uso de um auditor — quando há um
desconforto na sala, por exemplo, não relacionado à temperatura e sim ao
calor latente, causado pela umidade. Isso pode ocorrer em detrimento de
uma in�ltração de ar ou de um projeto de HVAC ruim.
Em adição, para tornar um termostato inteligente, deve-se colocá-lo no lugar
certo. Se um termostato for instalado perto de um fogão de seis bocas na
cozinha de um restaurante, por exemplo, e o chef decidir que está muito
quente, todo o restaurante congelará, em compensação, a cozinha manterá
uma temperatura confortável. Logo, devemos fazer uso do zoneamento. O
aquecimento e o resfriamento por zonas ajudam a mover o ar para as áreas
21/01/2024, 21:50 E-book
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certas no momento certo, além de serem partes integrantes em um sistema
HVAC inteligente.
O objetivo do HVAC inteligente é integrar o sistema ao que está acontecendo
em um prédio, mantendo tudo devidamente refrigerado, economizando
dinheiro, além de mitigar qualquer problema associado ao seu uso indevido.
Embora todos estejam familiarizados com edifícios, geralmente, subestima-
se a complexidade dos sistemas. Os sistemas inteligentes de climatização,
por exemplo, podem ajudar a reduzir parte dessa complexidade, tanto para os
seus ocupantes quanto para os seus operadores. Ao transferir um pouco da
complexidade para sistemas HVAC inteligentes, você estará no caminho
certo para criar um ambiente melhor para as pessoas que ocupam seu
prédio.
praticar
Vamos Praticar
O refrigerante di�uoroclorometano, ou R22, tem sido usado, recentemente,
como �uido de trabalho em 90% dos condicionadores de ar. Devido às suas
características físicas, é um excelente refrigerante, pois o freon muda seu
estado, retirando o calor e, por consequência, produz o ar frio.
A partir do que foi apresentado, imagine que você trabalha em uma
empresa que possui um ar-condicionado com o modelo de gás R22, mas a
sua venda está proibida. Qual seria a recomendação do gás(s) substituto(s)
do R22 para realizar a manutenção nos condicionadores de ar da empresa?
21/01/2024, 21:50 E-book
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Se você está planejando ou projetando um edifício inteligente ou uma casa
inteligente, adicionar um sistema HVAC inteligente é bastante simples, pois
você já terá uma lousa em branco (COSTA, 2002). Mas, se você deseja
integrar o HVAC inteligente em um prédio antigo, há algumas etapas extras
que você precisa seguir, tais como:
1- Identi�car equipamentos publicados: qualquer coisa que esteja
desatualizada, provavelmente, não será tão e�ciente em termos de energiaquanto os equipamentos modernos. Crie um inventário detalhado do
equipamento usado em seu sistema HVAC e compare-o com um modelo
semelhante novo. Isso é algo que seu auditor de energia também examinará,
mas será muito útil ter essas informações à sua disposição.
2- Realizar uma auditoria energética no edifício: isso deve ser feito por um
pro�ssional licenciado ou certi�cado, que ajudará você a entender o quão
crítico é o problema de energia. Além disso, esse especialista elucidará
questões a respeito da quantidade de energia e de dinheiro que você poderá
Conceitos Iniciais
sobre HVAC
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economizar ao fazer melhorias no edifício. A Internet das Coisas (IoT) pode
tornar o processo de coleta de dados sem �o muito mais fácil. Por exemplo:
se você tiver uma tecnologia de nível de sensor integrada ao prédio, poderá
descobrir a temperatura, a umidade, o �uxo de ar, dentre outras variantes, em
cada quarto mais rapidamente, se comparado ao processo manual.
3- A escolha dos elementos de climatização em uma edi�cação pode ser
melhorada depois de identi�car como o edifício funciona: isso varia,
drasticamente, de prédio para prédio, mas existem alguns elementos
importantes que transformam um sistema simples em um sistema
inteligente. A Figura 1.1 mostra as máquinas do sistema HVAC.
Figura 1.1 - Sistema HVAC
Fonte: lightpoet / 123RF.
#PraCegoVer: a imagem apresenta uma fotogra�a colorida do sistema de ar-
condicionado HVAC, com vários motores em funcionamento.
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De fato, um sistema HVAC, adequadamente projetado, proporciona economia
de energia. Tal redução deve-se ao sistema de controle de pressão, que
monitora a quantidade de ar necessário e fornece, exatamente, o volume
preciso, eliminando o desperdício no consumo.
Aplicações dos Sistemas de
Refrigeração e Ar-Condicionado
Agora, vamos estudar sobre as aplicações dos sistemas de refrigeração e ar-
condicionado. É aconselhável usar sistemas de ar-condicionado para resfriar
e puri�car o ar, pois a ventilação não é su�ciente para manter a temperatura
desejada em um escritório ou em um apartamento, por exemplo. No trabalho
e em algumas organizações públicas, o microclima deve se fazer presente.
Para descobrir qual unidade é a mais apropriada para determinada instalação,
vejamos, a seguir, as informações detalhadas sobre a composição dos
sistemas e as variedades dos dispositivos disponíveis no mercado. Vamos
lá?
1- O que são sistemas e aplicações de ar-condicionado? O ar-condicionado é
a preservação automatizada do ar ambiente em edifícios. Esse sistema inclui
a manutenção de todos ou parâmetros individuais, tais como:
temperatura;
velocidade de movimento;
umidade;
pureza;
qualidade.
Os sistemas de ar-condicionado são utilizados para garantir o bem-estar das
pessoas, a segurança dos valores e o processo de trabalho em modo
automático. Além do mais, a própria palavra "condicionamento" signi�ca
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condição ou estado. Logo, essa de�nição também é vista em alguns produtos
para cuidados dos cabelos.
O ar-condicionado de edifícios e as instalações de empresas industriais estão
sujeitos aos regulamentos do principal processo tecnológico de produção. As
instituições que armazenam monumentos históricos, amostras de cultura
material e espiritual devem fornecer um microclima �xo para aumentar a vida
útil dos objetos de valor, a exemplo dos museus, das bibliotecas e das
galerias de arte.
2- O que é o sistema de ar-condicionado? A ação automática do mecanismo
é como uma geladeira: funciona resfriando o ar de dentro e mandando calor
para o ambiente externo. Os processos de climatização funcionam de forma
oposta: os �uxos exteriores, após o processamento, entram no edifício. A
operação funciona da seguinte forma: o compressor comprime o refrigerante
e o converte em gás. Em seguida, alimenta o condensador. Ademais, todas
essas manipulações ocorrem no bloco interno.
Além disso, devido à diferença de temperatura do refrigerante no verão, o ar-
condicionado produz ar frio. E, no inverno, todo esse sistema funciona na
direção oposta, fornecendo ar quente.
Uma característica distintiva na operação dos condicionadores de ar
modernos, ou seja, dos inversores, é o princípio de operação do compressor.
Anteriormente, funcionava no modo liga-desliga. A pessoa de�nia uma
determinada temperatura, o sistema de divisão estipulava o clima na sala e
desligava quando o valor especi�cado era atingido. Caso houvesse mudança
signi�cativa nesse microclima, havia o religamento. A operação, o controle e
o projeto de alguns sistemas de ar-condicionado são diferentes.
Em adição, as candidaturas são divididas em duas categorias:
1. Confortável
A climatização, em instalações residenciais ou em escritórios, cria as
condições mais favoráveis para a permanência das pessoas.
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2. Tecnológica
É usado na produção de mercadorias. Suporta parâmetros adicionais do
ambiente externo, objetivando o processo tecnológico ininterrupto e o
controle de produção.
Indica-se a instalação do aparelho de ar-condicionado em:
centros de negócios e escritórios;
centros comerciais;
organizações médicas;
instituições culturais;
empresas alimentícias e industriais.
Tipos de sistemas
Existem vários sistemas utilizados na aplicação do ar-condicionado HVAC.
Vamos estudar quais são eles e as suas aplicações?
Sistemas divididos
Para edifícios residenciais ou escritórios de grandes dimensões, faz-se
necessária a instalação de sistemas divididos. Trata-se de um mecanismo
simples, que consiste em unidades internas e externas. A unidade interna é
montada no interior de edifícios, podendo ser utilizada para diversos �ns. Já
o mecanismo externo é �xado fora dos edifícios. Além do mais, as variedades
da unidade interna dividem-se em:
piso-teto – colocado na parte inferior da parede ou no teto;
cassete – instalação oculta em teto suspenso. O ar é disperso pela
parte inferior da unidade;
canal – instalação oculta em teto falso. A distribuição do ar passa
pelo ACS, situado no vão do teto;
split na parede – o tipo mais popular, localizado na parede.
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Os sistemas internos de admissão de ar podem ser selecionados pelos
designers de interiores.
Sistemas de canais
Trata-se de um sistema dividido. Vale destacar que fazem parte de um grupo
separado, pois possuem características excepcionais. Nesse tipo de sistema,
as unidades SCR, internas e externas, são conectadas por um duto de ar. Para
a instalação do duto, é necessário um teto falso. O bloco externo localiza-se
no espaço entretela, onde os internos estão conectados. As curvas dos tubos
são ajustáveis para que possa resfriar várias salas ao mesmo tempo,
mantendo um microclima saudável no edifício.
Sistemas multisplit
Os SLEs, ao contrário dos sistemas divididos, podem conectar de duas a seis
unidades internas a uma unidade externa. O sistema de ar-condicionado
multisplit é utilizado para que não haja a necessidade de montar várias
unidades exteriores na fachada do edifício. Esse tipo de sistema atende até
seis cômodos. Caso haja uma interrupção, os condicionadores de ar
dependentes param de funcionar.
Sistemas VRF multizona
Refere-se a um tipo aprimorado de sistemas multisplit. Nesse sistema,
dezenas de unidades internas potentes estão conectadas a uma unidade
externa. Os sistemas VRF têm variedade semelhanteaos sistemas divididos
(parede, canal, cassete etc.). Uma característica distintiva do sistema
multizona é a conexão a um mecanismo de tubulações de cobre (rota). Essa
junção é composta por dois ou três tubos, que podem ser ligados a 3
unidades exteriores e, até, 30 unidades interiores. A tecnologia possibilita a
expansão do sistema, caso seja necessário.
As abreviaturas VRF e VRV diferem apenas no nome. Na realidade, trata-se do
mesmo sistema. A diferença é que o nome dos sistemas VRV é patenteado
pela Daikin.
21/01/2024, 21:50 E-book
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Sistema chiller-fancoil
Trata-se do dispositivo mais complexo e �exível em sistemas de ar-
condicionado. Uma característica distintiva é o elemento de refrigeração. Não
é o refrigerante que circula nos tubos, mas uma unidade de refrigeração
especial, chiller, que baixa a temperatura da água. Logo, o ar não passa pelo
trocador de calor. Em seu lugar, transita a água.
Fancoils SCR
Este tipo de sistema é usado em estruturas gerais. A �exibilidade do projeto
permite levar em consideração a distância das salas que serão refrigeradas,
além dos quesitos ecológicos, faixa de temperatura e muito mais.
Sistemas de precisão
Essas unidades de automação são usadas quando há a necessidade de
de�nir valores de temperatura, com alta precisão, para equipamentos de
refrigeração com mecanismo sensível. O Precision VCS opera, sem
interrupção, 24 horas por dia. Em tamanho, assemelham-se a um amplo
guarda-roupa.
O dispositivo de resfriamento utilizado pode ser o chiller-fan coil SCR ou o
refrigerante. A unidade funciona em qualquer época do ano devido aos
controles e ao compressor — transferido para a unidade interna. Apenas o
condensador permanece na unidade externa.
Outrossim, para que ocorra um bom funcionamento do sistema, o aparelho
de ar-condicionado pode ter a seguinte con�guração de instalação:
Local
Unidades de ar-condicionado split com função climatizadora: apartamentos
residenciais, organizações públicas e hotéis, por exemplo, fazem uso dessa
con�guração.
Central
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Esse mecanismo é usado em edifícios com vários andares, escritórios,
espaços comerciais, instalações públicas e culturais.
Figura 1.2 - Sistema de ar central
Fonte: nachai / 123RF.
#PraCegoVer: a imagem apresenta a fotogra�a colorida de um sistema de ar-
condicionado, com várias condensadoras funcionando simultaneamente.
Um diagrama estrutural complexo da automação do sistema de ar-
condicionado de um prédio público é capaz de fornecer ar a dezenas de
cômodos ao mesmo tempo ou, simplesmente, atender a um grande depósito
ou outro local. O projeto pode ser direcionado para:
resfriamento;
aquecimento;
resfriamento e aquecimento.
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A unidade externa localiza-se na cobertura, em uma sala técnica, separada
dos demais andares. O ar se move e, em seguida, entra na ventilação, através
das grades ou dos difusores — seções da tubulação onde o �uxo de uma
substância é desacelerado.
Antes da instalação, os sistemas centrais desenvolvem um diagrama e
projetam o movimento dos dutos de ar, além das saídas de ventilação.
De acordo com a composição da fonte de calor e de frio, os mecanismos
podem ser classi�cados em:
De acordo com o princípio do trabalho, temos:
Combinado
Utiliza-se do princípio do trabalho combinado, quando o ar-condicionado é
utilizado em grandes edifícios — ou em grandes grupos com pequenos
Fonte: lilipom / 123RF.
Autônomo
Trata-se do mecanismo que
recebe apenas eletricidade.
Suas funções incluem o
resfriamento, o aquecimento e
a desumidi�cação. A unidade
não consegue umidi�car ou
ventilar o edifício.
< >
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edifícios, fazendo uso do sistema de abastecimento central. Primeiro, os
condicionadores de ar centrais processam o ar e, em seguida, os
fechamentos trazem os parâmetros necessários para a sala.
Fluxo direto
O ambiente necessário na sala é suportado apenas pelo ar externo. A
necessidade é determinada com base em padrões sanitários. Em algumas
épocas do ano, o ar que entra está acima da norma estipulada, mas, na
sequência, seu volume é logo regulado, sendo removido pela ventilação.
Os processos de condicionamento de passagem única são usados em locais
onde não há chance de instalar um sistema de recirculação. Como
consequência, temos a abundância de impurezas nocivas na sala. Em outras
situações, quando é permitido usar o ar repetidas vezes, não é bené�co usar
esse sistema.
S A I B A M A I S
Os sistemas de ares-condicionados são imprescindíveis para o conforto térmico,
além de serem utilizados para �ltrar o ar que é dissipado no ambiente. No artigo
abaixo, você verá os fatores que in�uenciam o conforto térmico em um ambiente
de trabalho.
Para saber mais, acesse o link a seguir.
https://bit.ly/3ud9NrK
Fonte: Carvalho e Michaloski (1992).
https://bit.ly/3ud9NrK
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Recirculação
O mecanismo geral funciona usando o ar externo e as correntes de outros
lugares e salas. Em seguida, é processado e refornecido para as instalações.
Contudo, a recirculação é aconselhável para uso em um espaço sem
impurezas nocivas.
Além disso, podem ser subdivididos por desempenho.
Doméstico
São unidades que possuem diversas capacidades, utilizadas em locais com
área aproximada de 20 m² a 150 m², e com capacidade de 6 a 8 kW. Os
sistemas split domésticos mais populares enquadram-se nesse per�l.
Industrial
O sistema de refrigeração industrial inclui:
central;
entretela;
canal;
precisão;
bobina sem resfriador;
multizona.
O ar-condicionado é usado para manter o microclima de grandes edifícios e
o�cinas. Eles são caracterizados pelo baixo nível de ruído, além de sua
potência, 20 kW.
Ao trabalhar com equipamentos técnicos em produção, é gerada uma
abundância de calor que, juntamente com a temperatura ambiente, pode
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exceder a norma. Isso ocasiona acidentes e falhas nos equipamentos. Para
evitar a paralisação do processo produtivo, são utilizadas unidades
industriais que, por conseguinte, fornecerão um controle con�ável sobre a
temperatura dos elementos de máquinas e suas instalações.
Semi-industrial
O sistema semi-industrial é o cruzamento entre as instalações domésticas e
as instalações industriais. A versão semi-industrial pode ser encontrada em
cafés, restaurantes, lojas, escritórios, chalés e casas de campo. O
desempenho das unidades varia de 8 kW a 20 kW.
Outrossim, os sistemas podem ser classi�cados quanto ao número de zonas:
Zona única
Instalações deste tipo atendem a uma ou mais salas com condições
semelhantes de temperatura e umidade.
Multizona
Mais econômicos que os sistemas de zona única, a multizona não atinge,
com precisão, os indicadores de umidade e de temperatura do ar. Nesse
sistema, o ar-condicionado é usado em salas grandes, onde as fontes de
calor são distribuídas de forma desigual ou, em alguns casos, o ar-
condicionado atende a um grande número de salas pequenas.
Diante disso, na hora da especi�cação e do dimensionamento dos
equipamentos que mais se aplicam ao ambiente, devem ser analisados o
local e a escolha da tecnologia, evitando o desgaste prematuro do
equipamento ou, até mesmo, impossibilitando que o aparelho não funcione
corretamente.
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Conhecimento
Teste seus Conhecimentos
(Atividade não pontuada)
Os ares-condicionados são usados para resfriar e puri�car o ar, quando a
ventilação natural não é su�ciente para manter a temperatura desejada no
escritório ou no apartamento, por exemplo. Entretanto, no trabalho e em
algumas organizações públicas, um certo microclima deve estar presente.
Com base nos seus conhecimentos adquiridos até aqui, assinale a
alternativa que corresponde ao sistema de ar-condicionado VRF multizona.
a) Refere-se a um tipo aprimorado de sistema multisplit. Nesse tipo
de sistema, várias dezenas de unidades internas potentes estão
conectadas a uma unidade externa.
b) O sistema VRF multizona é caracterizado como o cruzamento entre
as instalações domésticas e as instalações industriais.
c) O dispositivo mais complexo e �exível em sistemas de ar-
condicionado possui características distintivas no elemento de
refrigeração.
d) As unidades de automação são usadas no prédio atendido, onde é
necessário de�nir valores de temperatura de alta precisão para
equipamentos de refrigeração com mecanismo sensível.
e) Para edifícios residenciais ou escritórios de grandes dimensões,
são instalados sistemas de canais. Trata-se de um mecanismo mais
simples, que consiste em unidades internas e externas.
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Agora, vamos estudar um pouco sobre os �uidos refrigerantes. O primeiro ar-
condicionado de ambiente, reconhecido pelos historiadores em tecnologia e
lançado em 1929 pela empresa General Electric, trabalhava com amônia.
Essa substância não era segura para humanos, di�cultando o
desenvolvimento da tecnologia de refrigeração.
O problema foi resolvido em 1931, quando foi sintetizado um refrigerante
inofensivo ao corpo humano - o freon. Posteriormente, mais de quatro dúzias
de freons diferentes foram sintetizados, diferindo entre si em propriedades e
em composição química — R11 e R12. Além disso, os freons acabaram sendo
mais baratos e mais e�cazes, servindo para todos por um longo tempo
(COSTA, 2002).
É verdade que, nos últimos 15 anos, os freons caíram em desuso devido às
suas propriedades. Alguns de seus elementos químicos propiciam a
destruição da camada de ozônio.
Freons
Fluidos
Refrigerantes
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Todos os freons são substâncias formadas com base em dois gases - o
metano (CH4) e o etano (CH3-CH3). Na refrigeração, o metano recebe a
classi�cação R50 e o etano, R70. Todos os outros freons são obtidos a partir
do metano e do etano, substituindo átomos de hidrogênio por átomos de
cloro e �úor. Por exemplo: o conhecido R22 é obtido a partir do metano,
substituindo um átomo de hidrogênio por outro de cloro e dois de �úor. Logo,
a fórmula química deste freon é CHF2Cl.
A seguir, analisaremos a classi�cação dos refrigerantes.
Por essas razões, muitos países já promulgaram leis proibindo ou
restringindo o uso de refrigerantes CFC e HCFC, a exemplo do Protocolo de
Montreal de 1992, e, em adicional, está sendo considerada a substituição de
refrigerantes do tipo HFC por refrigerantes com potencial zero, ou baixo, de
destruição da camada de ozônio e zero, ou baixo, potencial de aquecimento
global.
Por conseguinte, propõe-se o uso de líquidos naturais: dióxido de carbono,
amônia, propano e outros hidrocarbonetos. Contudo, deve-se notar que esses
líquidos não são originalmente destinados ao uso como refrigerantes. Em
vista disso, são menos e�cazes que os refrigerantes sintéticos e possuem
várias propriedades indesejáveis como, por exemplo, alto potencial explosivo
e incidência de ferrugem. Outrossim, seu baixo potencial de aquecimento
global e seu baixo potencial de destruição da camada de ozônio signi�cam
que, num futuro próximo, esses refrigerantes se tornarão mais comuns.
CFCs: cloro�uorcarbonos, têm um alto potencial de destruição
do ozônio. 
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A seguir, analisaremos uma lista com os principais refrigerantes usados em
equipamentos de refrigeração.
CFC-12 (R12): um dos refrigerantes mais comuns nos últimos cem anos.
Todavia, foi banido, assim como outros refrigerantes, desde 1996, devido ao
seu alto potencial de destruição da camada de ozônio.
HCFC-22 (R22): possui excelentes propriedades químicas, físicas e
volumétricas e, portanto, tem sido utilizado em muitos sistemas de ar-
condicionado e refrigeração. Tem um potencial de destruição de ozônio
bastante baixo (0,05), mas não é zero. Por esta razão, decidiu-se descontinuar
seu uso a partir de 2010 e, após 2015, sua produção foi proibida.
HFC-134A (R134A): substitui o refrigerante CFC-12 em condicionadores de ar
domésticos e automotivos. Tem um potencial zero de destruição da camada
de ozônio, mas um potencial de aquecimento global bastante elevado. Devido
à baixa pressão de operação (duas a três vezes menor que outros
refrigerantes), também é usado em grandes sistemas de ar-condicionado
com compressores centrífugos, mas não é adequado para sistemas de
refrigeração industrial, pois apresenta baixa e�ciência em baixas
temperaturas.
HFC-404A (R404A): é uma mistura de três refrigerantes e é capaz de
substituir o refrigerante R22 — usado, principalmente, em refrigeração de
baixa temperatura, sem a necessidade de fazer alterações estruturais no
sistema. Tem um alto potencial de aquecimento global (3780) e, portanto, a
decisão de descontinuá-lo já foi tomada em muitos países e será estendido a
todos os países da UE na próxima edição do padrão F-gas.
HFC-507A (R507A): é uma mistura de dois refrigerantes e é capaz de
substituir o refrigerante R22, que é usado em aplicações de refrigeração.
Suas propriedades negativas são semelhantes ao refrigerante HFC-404A. Em
particular, possui alto potencial de aquecimento global (3900).
HFC-422A, 422D, 417A (R422A, R422D, R417A): são misturas de
refrigerantes sintéticos com GWP, insu�cientes para substituir R22, e, além
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disso, o R404A não seria adequado pelas razões discutidas anteriormente.
HFC-407F (R407F): trata-se da mistura de refrigerante diferente, idêntica ao
R407C, mas em proporções distintas. O refrigerante tem um potencial de
aquecimento global de 1800 e destina-se a substituir os refrigerantes R22,
R507A e R404A em aplicações de refrigeração.
HFC-410A (R410A): é o refrigerante mais utilizado. Trata-se da mistura de
dois refrigerantes, sendo usado como substituto do refrigerante R22 em
sistemas de ar-condicionado e, devido às suas particularidades, planeja-se
usá-lo em aplicações de refrigeração no futuro (substituindo o R404A).
Entretanto, algumas mudanças no projeto serão necessárias, pois esse tipo
de refrigerante possui uma pressão de trabalho mais elevada (duas vezes
mais alta que os refrigerantes convencionais), logo, oferece uma alta
capacidade de refrigeração.
HFO-R1234YF (R1234YF): novo refrigerante destinado a substituir o
refrigerante R134A em condicionadores de ar automotivos. Tem um potencial
de aquecimento global muito baixo (6), mas é in�amável e, portanto, não
pode ser usado em outros sistemas de ar-condicionado.
HFO-R1234ze (R1234ze): trata-se, também, de um novo refrigerante, assim
como o candidato anterior, substituindo o R134A em aplicações residenciais,
comerciais e industriais. Além disso, tem um potencial de aquecimento
global bastante baixo e é in�amável, apenas em altas temperaturas.
Propano (R290): O propano é um hidrocarboneto que existe naturalmente no
estado gasoso e é um subproduto do re�no de petróleo. Por ser
extremamente explosivo, pode ser usado de forma limitada emsistemas de
refrigeração e ar-condicionado, com baixa quantidade de carga de
refrigerante (<200 gramas). Sendo assim, possui baixa capacidade de
refrigeração, bem como em sistemas de nicho de alto desempenho, onde
destina-se uma maior atenção à segurança.
Butano e isobutano (R600, R600a): são hidrocarbonetos que existem
naturalmente no estado gasoso, além de serem subprodutos do re�no de
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petróleo. Devido às suas propriedades, são extremamente explosivos. Logo,
só podem ser usados de forma limitada em unidades de refrigeração de baixa
capacidade, geralmente em áreas residenciais.
Amônia (R717): substância líquida natural com potencial zero de destruição
da camada de ozônio e zero potencial de aquecimento global, mas é tóxica,
corrosiva e explosiva. Portanto, é um refrigerante de nicho. Pode ser utilizado
em pequenos sistemas de ar-condicionado, com ciclo refrigerante tradicional
e misturado com água — refrigeração por absorção. Essas instalações
diferenciam-se das demais devido à sua complexidade.
Dióxido de carbono, CO2 (R744): substância líquida natural com potencial
zero de destruição da camada de ozônio e potencial de aquecimento global
igual a 1. Não possui as desvantagens de outros �uidos naturais, por isso, é
amplamente utilizado em países com padrões rígidos de proteção ambiental,
a exemplo das regiões localizadas ao norte da Europa. Mas, ao mesmo
tempo, sua pressão de trabalho pode ser até dez vezes maior que a de outros
refrigerantes, não condensando em temperaturas acima de 20-25°C. Isso
signi�ca que o circuito refrigerante de muitas unidades de refrigeração deve
ser modi�cado para operar conforme as condições supercríticas, com
componentes capazes de suportar alta pressão e sistemas de controle de
pressão adequados.
À vista dos �uidos refrigerantes descritos anteriormente, conclui-se que o seu
uso dependerá de cada equipamento, além da tecnologia implantada no
sistema.
O Protocolo de Montreal
Agora, vamos estudar um pouco sobre o Protocolo de Montreal. O Protocolo
sobre as substâncias que destroem a camada de ozônio foi assinado por
representantes de 46 países em 16 de setembro de 1987.
Inicialmente, o documento propunha congelar a produção dos cinco CFCs e
halons mais usados em 1987 e, em seguida, reduzir sua produção em 20%
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até 1997 e em 30% até 1999. O documento limitava a exportação e a
importação de substâncias destruidoras da camada de ozônio (SDO) e,
também, previa assistência aos países em desenvolvimento — transferência,
na indústria, de substâncias e tecnologias amigas da camada de ozônio.
A posição especial dos países em desenvolvimento está estipulada no Artigo
5 do Protocolo de Montreal. Este artigo prevê o adiamento do cumprimento
dos requisitos para países com consumo anual de substâncias da lista A (os
5 CFCs e halons mais comuns), no momento da adesão ao protocolo ou em
qualquer momento posterior a 1º de janeiro de 1999, não ultrapassando 0,3
kg per capita.
Inicialmente, o Protocolo de Montreal previa apenas uma redução, e não uma
eliminação completa da produção de ODS. Essa iniciativa disponibilizou mais
tempo para a indústria adequar-se, desenvolvendo e implementando
alternativas técnicas e economicamente viáveis (TEPA).
Posteriormente, as alterações e os ajustes no protocolo ampliaram a lista de
substâncias controladas, bem como medidas de limitação de exportação-
importação, além de outras operações.
Em setembro de 2021, o texto original do Protocolo de Montreal foi rati�cado
por 198 partes (todos os Estados membros da ONU, mais Niue, Ilhas Cook,
Estado da Palestina, Santa Sé e União Europeia).
Algumas Disposições do Protocolo de
Montreal
Fonte: kaewkanya / 123RF.
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#PraCegoVer: o infográ�co interativo, intitulado “Algumas Disposições do
Protocolo de Montreal”, possui duas colunas, uma com quatro e outra com cinco
botões interativos, respectivamente. O primeiro botão interativo, intitulado “Artigo
2”, ao ser clicado, apresenta o texto “originalmente, estabelecia um cronograma
para a eliminação gradual da produção e do consumo de substâncias
controladas. Após a adoção das alterações, descreve medidas para regular a
produção e o consumo de substâncias controladas. As tabelas para diferentes
grupos de substâncias estão contidas nos Artigos 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H,
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2I e 2J”. O segundo botão interativo, intitulado “Artigo 3”, ao ser clicado,
apresenta o texto “de�ne o procedimento de cálculo dos níveis regulamentados
de produção e consumo”. O terceiro botão interativo, intitulado “Artigo 4”, ao ser
clicado, apresenta o texto “descreve medidas para monitorar o comércio de
substâncias controladas, que devem incentivar os países a aderir ao ‘Protocolo
de Montreal’ e impedir a transferência de tecnologia para produção ou uso de
substâncias controladas para países que não são partes do ‘Protocolo de
Montreal’”. O quarto botão interativo, intitulado “Artigo 5”, ao ser clicado,
apresenta o texto “dá aos países em desenvolvimento o direito de adiar a ação
regulatória”. O quinto botão interativo, intitulado “Artigo 6”, ao ser clicado,
apresenta o texto “exige que, pelo menos de quatro em quatro anos, seja
efetuada uma avaliação das medidas de controle com base nas informações
cientí�cas, ambientais, técnicas e econômicas mais recentes”. O sexto botão
interativo, intitulado “Artigo 7”, ao ser clicado, apresenta o texto “prevê o relatório
anual de estatísticas sobre produção, importação e exportação de cada uma das
substâncias controladas à Secretaria de Ozônio”. O sétimo botão interativo,
intitulado “Artigo 8”, ao ser clicado, apresenta o texto “introduz procedimentos e
mecanismos organizacionais para determinar o fato de não cumprimento das
disposições do “Protocolo de Montreal”. O oitavo botão interativo, intitulado
“Artigo 9”, ao ser clicado, apresenta o texto “prevê o intercâmbio de informações
entre as partes”. O nono botão interativo, intitulado “Artigo 10”, ao ser clicado,
apresenta o texto “descreve o mecanismo para garantir a cooperação �nanceira e
técnica, incluindo a transferência de tecnologia para as Partes do Artigo 5”.
Este mecanismo inclui formas de cooperação multilateral, regional e bilateral,
bem como o Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo de
Montreal (MFIF). Os fundos do MFIF cobrem os custos incrementais
acordados entre os países em desenvolvimento, que operam de acordo com
o parágrafo 1 do Artigo 5. Logo, os fundos possuem relação direta com o
cumprimento das medidas de controle estipuladas pelo Protocolo de
Montreal.
Alterações e ajustes ao Protocolo de Montreal
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A primeira versão do protocolo foi aprovada em 16 de setembro de 1987 e
entrou em vigor em 1º de janeiro de 1989. O protocolo previa ajustes nos
coe�cientes calculados, levando em consideração os dados cientí�cos mais
recentes, o que permitiu alterar, rapidamente, o cronograma de retirada de
substâncias controladas. Os ajustes são aplicados automaticamente a todos
os países que rati�caram o protocolo.
Em adição, o protocolo também prevê emendas, que estão sujeitas à
rati�cação pelas partes. Durante a operação do protocolo, as emendas de
Londres, Copenhague, Montreal, Pequim e Kigali foram adotadas.
Além dos ajustes e das emendas, são realizadas anualmente reuniões com
os países membros, visandoadequar algumas tomadas de decisões sobre
sua implementação.
Emenda de Londres
Sob a Emenda de Londres, uma série de novos CFCs foram adicionados à
lista ODS, bem como o metil clorofórmio (MCP) e tetracloreto de carbono
(CTC).
Houve, também, a introdução do termo "substâncias de transição", ou seja,
compostos que afetam a camada de ozônio cujo período de produção não foi
limitado. Essas substâncias foram consideradas como TEPAs e incluíam os
hidrocloro�uorcarbonos (HCFCs) e seus análogos, que continham bromo —
os hidrobromocloro�uorcarbonos (HBFCs).
A Emenda de Londres foi adotada por decisão da II Reunião das Partes do
Protocolo de Montreal, em junho de 1990.
Emenda de Copenhague
A emenda estabeleceu uma data para a descontinuação da produção de
HCFCs, até 2030. Para os países que fazem parte do Artigo 5, até 2040. Além
disso, em 1996, mudou a data de suspensão dos HFCs, incluindo a
descontinuação da produção de cinco CFCs (R11, R12, R113, R114, R115) e,
também, o CHC e o MHF.
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Fonte: mariashmitt /
123RF.
A Emenda de Copenhague foi adotada na IV Reunião das Partes do Protocolo
de Montreal, em 1992. Em setembro de 2021, foi rati�cada por todos os 197
países que acordaram o Protocolo de Montreal.
Alteração de Montreal
A emenda prevê a criação de um sistema global de licenciamento e regulação
das importações e exportações de SDO, ajustando o cronograma de
descontinuação da produção de brometo de metila, além de introduzir a
proibição de importação e exportação desta substância para os países que
não fazem parte da Emenda de Copenhague.
Alteração de Pequim
A Emenda de Pequim estabelece novos níveis de consumo de HCFC,
proibindo o comércio de qualquer ODS com países que não rati�caram a
emenda, além de introduzir medidas de controle para a produção de HCFCs,
CFCs e halons para países em desenvolvimento. Ademais, proibiu-se a
produção e o consumo de bromoclorometano em janeiro de 2002. A
O brometo de metilo foi introduzido como substância ao abrigo do protocolo. O consumo desse
elemento foi congelado nos níveis de 1995, para os países não adeptos do Artigo 5, e nos níveis
de 2002 para os demais.
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produção de HCFC, em particular, foi congelada no nível de 1º de janeiro de
2004, para as partes do Artigo 2, e no nível de 1º de janeiro de 2016 para as
partes do Artigo 5.
A emenda foi adotada por decisão da XI Reunião das Partes do Protocolo de
Montreal. Em setembro de 2021, 197 países membros do Protocolo de
Montreal (todos, exceto o Estado da Palestina) também se tornaram adeptos
das Emendas de Londres, Copenhague, Montreal e Pequim.
Emenda Kigali
A emenda de Kigali prevê uma redução faseada na produção e no consumo
de hidro�uorocarbonetos (HFC). Para tal, adiciona-se GWPs para vários
HCFCs. Em seguida, introduz-se o Anexo F ao texto do protocolo, para incluir
os HFCs. Os cálculos dos volumes de consumo (incluindo o nível base), no
âmbito da emenda, não são feitos com base nas toneladas de potencial de
destruição da camada de ozônio, mas em toneladas de GWP (CO
equivalente).
A emenda também estabelece cronogramas separados de redução de
consumo de HFC para quatro grupos de países: dois grupos de países em
desenvolvimento e dois grupos de países desenvolvidos.
A Emenda de Kigali foi adotada na XXVIII Reunião das Partes do Protocolo de
Montreal. Em setembro de 2021, foi rati�cada por 122 partes do Protocolo de
Montreal.
Destruição de ODS
De acordo com o parágrafo 5 do Artigo 1 do Protocolo de Montreal, as
tecnologias para a destruição de substâncias controladas estão sujeitas à
aprovação dos países que fazem parte do acordo.
A Decisão I/12F, adotada pela Primeira Reunião das Partes do Protocolo de
Montreal, esclareceu a de�nição de “destruição” da seguinte forma: “o
processo de destruição é aquele que, quando aplicado nas substâncias
2
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controladas, resulta na transformação ou degradação permanente dessas
substâncias, ou de uma parte substancial delas.”
A Segunda Reunião das Partes, na decisão II/11, decidiu estabelecer um
comitê técnico consultivo ad hoc para revisar as tecnologias de destruição,
avaliar sua e�cácia e sua aceitabilidade ambiental e desenvolver critérios
para sua aprovação.
A primeira lista de tecnologias de destruição, aprovada pela Quarta Reunião
das Partes na decisão IV/11, incluiu um total de cinco tecnologias: fornos de
injeção de combustível líquido, craqueamento de reatores, oxidação de
gases/fumos, fornos rotativos e fornos de cimento.
A última versão da lista de tecnologias de destruição aprovadas, acordada
pela Trigésima Reunião das Partes (decisão XXX/6), contém 17 tecnologias
para a destruição de vários grupos de substâncias controladas, abrangendo
os HFCs — incluídos no Protocolo de Montreal sob a Emenda de Kigali.
Conhecimento
Teste seus Conhecimentos
(Atividade não pontuada)
O refrigerante no ar-condicionado é projetado para resfriar os �uxos de ar
e, graças à sua funcionalidade, o regime ideal de temperatura na sala é
criado e mantido. Entretanto, caso ocorra um vazamento do refrigerante,
todo o sistema deixará de funcionar. Sendo assim, você deve estar se
perguntando: por que necessitamos saber em qual refrigerante o ar-
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condicionado está funcionando? Devemos saber, primordialmente, em
detrimento da segurança, não apenas dos usuários, mas de todo o
ecossistema como um todo. Cabe ressaltar, ainda, que muitos tipos de
refrigerantes não são mais usados pelos países desenvolvidos, logo,
tornaram-se proibidos devido aos seus impactos negativos na camada de
ozônio.
Diante disso, qual dos gases abaixo causa mais impacto na camada de
ozônio?
a) R422d.
b) R290.
c) R-404a.
d) R134.
e) R22.
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Material
Complementar
W E B
Como adicionar gás no ar-
condicionado?
Ano: 2017
Comentário: Você sabe de onde vem os �uidos
refrigerantes? No vídeo indicado, você irá aprender como
adicionar o gás em um ar-condicionado split de maneira
correta, fazendo com que o equipamento funcione
perfeitamente.
Para conhecer mais sobre o vídeo, acesse o link a seguir.
ACESSAR
https://www.youtube.com/watch?v=CZTwv-hK3BI
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L I V R O
Refrigeração Industrial
Autor: Wilbert F. Stoecker e José M. Saiz Jabarbo
Editora: Blucher
Capítulo: 12
Ano: 2018
ISBN: 852121264X
Comentário: Esse livro possui um material completo sobre
a refrigeração industrial. No capítulo 12, você poderá
aprofundar-se no desenvolvimento da refrigeração e nos
itens que compõem essa evolução — incluindo o princípio
de funcionamento e os principais gases refrigerantes
utilizados.
Disponível na Biblioteca Virtual.
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Conclusão
Caro(a) estudante, neste material estudamos a história da refrigeração — seu
princípio de funcionamento e o gás principal utilizado na refrigeração, o freon R22
(ou di�uoroclorometano). A princípio, esse refrigerante foi usado junto com o R12,
mas logosubstituído pelo R22, mais ecológico que o R12. Entretanto, para mudar
essa con�guração, em função das causas ecológicas, foi necessário fazer
alterações signi�cativas no próprio sistema. Esse refrigerante é popular há muito
tempo devido ao seu baixo custo e as suas altas propriedades de resfriamento,
mas devemos estar atentos aos seus efeitos, nocivos à camada de ozônio. Ainda
temos os sistemas multisplit, que podem conectar de duas a seis unidades
internas a uma unidade externa, sistemas VRF multizona. Esse sistema refere-se a
um tipo aprimorado de sistemas multisplit. Nele, dezenas de unidades internas
potentes estão conectadas a uma unidade externa. Já o sistema chiller-fancoil
possui o dispositivo mais complexo e �exível em sistemas de ar-condicionado.
Uma característica distintiva é o elemento de refrigeração. Além disso, nesse
sistema de precisão, as unidades de automação precisam de�nir os valores de
temperatura de alta precisão para os equipamentos de refrigeração com
mecanismo sensível.
Bons estudos!
Referên
cias
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CARVALHO, M. T. S.
MICHALOSKI, A. O. Fatores
que in�uenciam no conforto
térmico no ambiente do
trabalho: uma revisão
sistemática. Revista da
Escola de Enfermagem da
USP, São Paulo, v. 26, n. 2, p.
173-86, ago. 1992.
Disponível em:
https://bit.ly/3r66zEO.
Acesso em 22 mar. 2022.
COMO adicionar gás no ar-condicionado? [S. l.: s. n.], 2015. 1 vídeo (11m).
Publicado pelo canal LF Gaivota Conforto Térmico. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=CZTwv-hK3BI. Acesso em: 30 mar. 2022.
COSTA, E. C. Refrigeração. São Paulo: Editora Edgard Blucher, 2002.
DOSSAT, R. J. Princípios da refrigeração. São Paulo: Editora Hemus, 1980.
STOCKER, W. F.; JABARBO, J. M. S. Refrigeração industrial. São Paulo: Editora
Blucher, 2018. (Disponível na Biblioteca Virtual).
https://bit.ly/3r66zEO
https://www.youtube.com/watch?v=CZTwv-hK3BI

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