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Engenharia Térmica II UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas Engenharia Elétrica Engenharia Térmica II Estimativa da Transferência de Calor entre um Ambiente Climatizado e o Ambiente Externo Prof. Tiago Manea Luciano Monteiro Tavares Mateus São Leopoldo, dezembro de 2017 Sumário 31 Objetivo � 32 Considerações Gerais � 33 Cálculo da Absortividade da Parede � 34 Circuito Térmico � 35 Cálculo das Resistências � 46 Cálculo da Taxa de Calor � 47 Gráficos � 58 Isolante térmico � 58.1 Circuito Térmico com Isolante � 58.2 Cálculo da Resistência � 58.3 Cálculo da Taxa de Calor � 59 Redução % qtd. De calor � 59.1 Verão � 59.2 Inverno � 510 Conclusão � � Figuras 4Figura 1 – Dia típico de verão � 4Figura 2 – Dia típico de inverno � � � Objetivo Estimar a transferência de calor entre um ambiente climatizado e o ambiente externo. Considerações Gerais Ambiente avaliado: Área de lazer fechada Cidade: Porto Alegre Desvio Azimutal: N:0°; L:90°; S:180°; O:-90° Inclinação: 90° Temperatura do ambiente interno: 24°C constante Tijolo Comum: K=0,72 W/m*K Espessura tijolo: 15 cm he: 30 W/m^2*K hi: 20 W/m^2*K Cálculo da Absortividade da Parede G*α=h(Ts-Tα)+ετ(Ts^4+Tviz^4) Circuito Térmico TE Rcve TSe Rcd Tsi Rcvi TI qe q sol qi Cálculo das Resistências Rcvi=1/Ai*hi = 0,05 K/W Rcd=L/K*A = 0,208 K/W Rcve=1/Ae*he = 0,033 K/W Cálculo da Taxa de Calor qsol= qi+qe qsol=(Tse-Ti)+(Tse-Te) qi=Tse-Ti/Rcd+Rcvi = Gráficos � Figura 1 – Dia típico de verão � Figura 2 – Dia típico de inverno Isolante térmico Placas de isopor K=0,04 W/m*K Circuito Térmico com Isolante TE Rcve TSe Rcd RcdIsol Rcvi TI qe q sol qi Cálculo da Resistência Rcd Isol=L/K*A Cálculo da Taxa de Calor qi’=Tse-Ti/Rcd+Rcvi+Rcd Isol. Redução % qtd. De calor Verão Redução: (qi – qi’)/qi Inverno Redução: (qi – qi’)/qi Resultados dos cálculos com base nos valores médios do Radiasol Conclusão �PAGE \* MERGEFORMAT�6�
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