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DIMENSIONAMENTO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINA OLÍMPICA
O dimensionamento deste projeto será baseado no aquecedor elétrico que utiliza bomba de calor. 
O aquecedor elétrico trata-se de um aquecedor onde a fonte térmica utilizada é a energia elétrica. Existem dois tipos de aquecedores elétricos: os que utilizam resistências elétricas e os que utilizam bombas de calor. 
Este aquecedor utiliza uma bomba de calor, que retira calor do ambiente e o introduz na água a ser aquecida. Este tipo de aquecedor é indicado para uso em áreas livres onde a bomba de calor tenha um ambiente de onde o calor possa ser retirado sem grandes restrições. A bomba de calor funciona como um ar condicionado invertido, ou seja, utiliza-se um motor elétrico que aciona um compressor que, com ciclo de compressão e descompressão aumenta a temperatura d’água. 
Pode ser classificado como aquecedor elétrico, pois a única fonte de energia utilizada neste caso é a energia elétrica gasta no motor.
O Newton Tênis Clube contratou a empresa Enterno para instalar um sistema de aquecimento para uma piscina olímpica. 
A temperatura ambiente média da localidade onde o clube se encontra é de 20º C e a água da piscina deve ser mantida à temperatura de 31ºC.
Dimensões de uma piscina olímpica: 
Comprimento: 50 metros, largura: 25 metros e profundidade: 2 metros.
Volume: 2500 m3 
Densidade da água: 1 Kg/m3 
T1: 31° C	h1: 129,97 Kj/Kg 	v1= 1,0046x10^-3 m3/kg ʯ1: 129,96 Kj/Kg
T2: 35° C	h2: 146,68 Kj/Kg	 v2= 1,0060x10^-3 m3/kg ʯ2: 146,67 Kj/Kg
d= m/v 	
1Kg/ m3 = m/ 2500 m3 
m = 2500 Kg
h = ΔQ / A x ΔT, onde:
h está relacionado com o coeficiente convectivo médio;
Q quantidade de entrada ou perda de calor;
A é a área da superfície da piscina;
ΔT é a variação de temperatura.
Na qual o coeficiente de transferência de calor por convecção (h) pode ser calculado pela expressão empírica formulada por Czarnecki (apud AUER, 1996a), como segue:
hconv= 3,1 + 4,1 x w
na qual w é a velocidade do vento corrigida para uma altura, e na cidade de Belo Horizonte esta altura é 22,5 m.
Portanto:
hconv= 3,1 + 4,1 x w
hconv= 3,1 + 4,1 x 22,5
hconv= 95,35 W/(m2K)
Assim sendo:
h = ΔQ / (50 x 25) x ( 35-31)
95,35 = ΔQ / (1250) x (4)
95,35 = ΔQ / 5000 
ΔQ = 476750 Kj/s
Q = ṁ x (h2 – h1)
476750 Kj/s = ṁ x (146,68 - 129,97) Kj/Kg
476750 Kj/s = ṁ x (16,71) Kj/Kg
 ṁ = 28530,82 Kg/s
W= ṁ x (h1- h2) 
W= 28530,82 Kg/s x (129,97 - 146,68) Kj/Kg
W= 28530,82 Kg/s x (-16,71) Kj/Kg
W= - 476750 Kj/s
dE/dt cv = Q – W + ṁ (h1-h2)
dE/dt cv = 476750 Kj/s – (- 476750) Kj/s + 28530,82 Kg/s x (129,97 - 146,68) Kj/Kg
dE/dt cv = 476750 Kj/s – (- 476750) Kj/s + 28530,82 Kg/s x (-16,71) Kj/Kg
dE/dt cv = 476750,00 Kj/s
Para este projeto de dimensionamento da potencia de um aquecedor para uma piscina, foram desconsiderados fatores como:
 Condução, que é a perda que se processa através das paredes e do piso da piscina, indo o calor para o solo adjacente, pelo fato de considerarmos que as paredes vão estar isoladas.
Convecção e evaporação foram desconsiderados a velocidade do vento na superfície da piscina, a carga de banhistas na piscina, o número de horas de uso da piscina ao longo do dia e o uso da capa térmica.
Radiação, este tipo de perda ocorre quando a temperatura da água e/ou sua emissividade, que pode ser entendida como sendo a quantidade de energia que um corpo consegue de irradiar novamente uma energia que foi recebia por radiação, são maiores que a temperatura e/ou a emissividade aparente do ar. Ela ocorre principalmente à noite e chega a representar 20% das perdas de calor de uma piscina.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
MARQUES, Maurício Nunes; AQUECEDORES DE ÁGUA: TIPOS, CARACTERÍSTICAS E PROJETO BÁSICO. Disponível em: http://www2.ele.ufes.br/~projgrad/documentos/PG2005_2/mauricionunesmarques.pdf. Acessado em 15 de novembro de 2014. 
STARKE, Allan Ricardo; UMA ANÁLISE DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE PISCINAS DOMÉSTICAS ATRAVÉS DE BOMBAS DE CALOR ASSISTIDAS POR ENERGIA SOLAR. Disponível em: file:///C:/Users/Ta%C3%ADs%20Lima/Downloads/320032%20(1).pdf .Acessado em 20/11/2014.

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