Relat󲩯 Descritivo de Patente de Inven磯.
Daniela S. Simão
Sistema hídrico de condensação e absorção acústica integrado na carcaça do compressor elétrico hermético.
O presente modelo industrial que propõe aplicação de recursos em refrigeração, principalmente em unidades automas de ar condicionado (ar condicionado de janela) a fabricar, tem o objetivo de explorar as vantagens que o meio hídrico de resfriamento (ágµa no lugar de ar) oferece quando introduzido em subsistemas de climatização.
Histórico.
Compreende-se que um sistema de refrigera磯 (ar condicionado de janela) caseiro é µma unidade aut?a que engloba um conjunto de trê³ sistemas secundᲩos interligados atravé³ de um unico duto.
![]()
Esses, ao mesmo tempo que s㯠os responsá¶¥is pela 1 ? circula磯, por bombeamento e compress㯠do gá³ refrigerante, 2 - difus㯠e evapora磯, 3 ? condensa磯, s㯠dependentes um do outro e o trabalho de cada unidade só © possí¶¥l com o bom rendimento do conjunto.
Sob esse aspecto, temos que o subsistema um, que se refere ao compressor elé´²ico, é ¯ mecanismo hermé´©co de suc磯 e compress㯠(bombeamento elé´²ico) responsá¶¥l pela movimenta磯 continuada do gá³ refrigerante nesse ciclo fechado de refrigera磯, que alimenta (atravé³ do duto) os sistemas interligados de condensa磯 e evapora磯 e, realimenta-se para novo ciclo.
O Sistema dois, de evapora磯, é ¯ segmento de baixa press㯠do fluido refrigerador que concentra o frio nas aletas ligadas ao duto no ramal de baixa press㯬 que cumpre a fun磯 de esfriar por intercambio (ajudado por um ventilador) a temperatura do ambiente ?mais quente? com as aletas ?mais frias?.
Por fim, o sistema tr곬 alimentado pelo compressor cumpre uma fun磯 inversa ao do evaporador que é ¥squentar o ambiente trocando a temperatura do meio (mais frio) com as aletas (mais quentes) també ligadas no ramal de alta press㯠que é ¯ condensador.
Nota-se ent㯬 (no grᦩco) que, os subsistemas dois e trê³ s㯠os subsistemas que promovem intercâ¢io de temperatura dependentes da temperatura do ar na atmosfera, mas somente o trabalho de um é ¥xplorado e aplicado ao meio (que é ¯ ambiente climatizado), enquanto o outro (1 e 3) , energeticamente aproveitá¶¥l é ¤evolvido na forma de calor na mesma atmosfera onde funcionam o compressor e o trocador (subsistemas um e trê³ ), contribuindo para somar-se saturando a temperatura ambiente.
Tal observa磯 já © uma demonstra磯 que a energia consumida, nos sistemas de ar condicionado que usam condensa磯 a ar, n㯠podem ser melhor aproveitados como já ¥ outro, o seu uso indiscriminado tem contribuí¤¯ para a satura磯 termo-ac?o do ambiente, local onde est㯠instalados o compressor e o condensador e cujo baixo desempenho desse ultimo repercutirá ®egativamente ao resto do sistema.
Uma das vantagens nesse invento é ¥vitar perdas té²icas, fazendo uso de á§µa tratada (de uso domestico ou) para esfriar o condensador, mas sem contar com a recupera磯 do gradiente té²ico resfriando a á§µa (numa torre o que incorreria na dissipa磯 atmosf鲩ca que é ¯ que se pretende evitar) mas sim capturar a energia na forma de á§µa quente. Ficaria entendido que, apó³ ¡ troca de temperaturas, a á§µa seria devolvida pré¡quecida à³ cisternas especiais para posterior utiliza磯 domé³´ica como lavagem de roupas, em banhos quentes etc.
Nesse caso, (Sem falar da eficiꮣia que o meio hí¤²ico já ¯ferece no intercambio de temperaturas).haveria um ganho diminuindo o tempo, e conseq?ente o consumo de energia elé´²ica, para o aquecimento da á§µa dos banhos.
Enquanto uma idé©¡, a sugest㯠de uso de á§µa de consumo para fins de climatiza磯, necessitaria de algumas modificaçµ¥s na distribui磯 hidrᵬica existente nas construçµ¥s, alé disso, implicaria també na adequa磯 dos subsistemas mec⮩cos a industrializar que é ¡ parte requerida nesse invento.
O
?Sistema Hí¤²ico de Condensa磯 e Absor磯 Ac?o, Integrado na Carcaç¡ do Compressor Elé´²ico Hermé´©co? que pretende explorar as vantagens que um sistema de condensa磯 hí¤²ica oferece no lugar de ar,
inclui, uma câ¡ra de condensa磯 a á§µa, (Fig 2 item 10) integrada na carcaç¡ (Figura 1 item 7) dos compressores elé´²ico (do tipo hermé´©co) ocupando o espaç¯ acima da base da carcaç¡ (figura 1 e 2 item 1) assentada no encaixe localizado na base (figura 1 2 item 3) da carcaç¡ original.
O Perfil externo da câ¡ra, formada por uma sobre tampa que tem a aparꮣia de uma (figura 2 item 10) redoma de metal, será ¡plicada em paralelo sobre a carcaç¡ ?da altura da base (Fig 2 item 3) até ¯ topo do compressor elé´²ico? reservando um espaç¯ entre as paredes (fig2 item 11) que se destina envolver uma serpentina em tubo de cobre (figuras 2 e3 item 16) ?pertencente ao sistema de condensa磯? enrolada em espiral do topo (da carcaç¡© ( Figura 2 e 3 item 8) do compressor até ¡travessar a redoma na altura da base (figura 2 item3) de modo que possibilite ser irrigada do inicio ao fim com á§µa corrente.
Os acessos ao liquido refrigerante no interior da câ¡ra (redoma) será ¦eito por dutos, de vaz㯠(figura s 2 e 3 item 14) e admiss㯠(Figura s 2 e 3 item 13), localizados em pontos extremos (um superior e outro inferior). Internamente, a câ¡ra será ©nternamente atravessada també por uma serpentina em tubo de cobre (figura 2 item 16) do sistema de condensa磯 (em espiral) enrolada entorno do corpo do compressor elé´²ico e a redoma , iniciando-se da conex㯠no topo da câ¡ra (figuras 1, 2 e 3 item 8) até ¡ base do compressor (Figura 2 item 3) , ?podendo ou n㯔 seguir em ?tube in tube? (Figuras 2 e 3 item 12 ) até o capilar (Figura 3 item 18) que é ¯ inicio do sistema de (figuras 2 e 3 item 17) evapora磯 no ramal de baixa press㯠( Figuras 2 e 3 item 15) para em seguida alimentar o duto de admiss㯠(figura 2 e 3 item 9). Nessa regi㯠onde se localizará ¡ câ¡ra é ¯nde se concentram as calorias do compressor (motor) que ser㯠simultaneamente resfriadas com á§µa corrente à ´emperatura ambiente, introduzida continuamente e devolvida pré¡quecida no duto de vaz㯠conectado num ramal (dreno) de espera.
REIVINDICAǕES;
?Sistema Hí¤²ico de Condensa磯 e Absor磯 Ac?o, Integrado na Carcaç¡ do Compressor Elé´²ico Hermé´©co? que compreende um sistema de condensa磯 ligado em monobloco na tampa de fechamento do compressor elé´²ico
é £aracterizado pelo sistema de condensa磯 ser integrado na pr󰲩a tampa de fechamento da carcaç¡ (figura 2 item 8 e 16) do mecanismo de um compressor elé´²ico.
2- Sistema, de acordo com a reivindica磯 01 caracterizado pelo sistema de condensa磯 ser integrado na pr󰲩a tampa de fechamento da carcaç¡ do mecanismo de um compressor elé´²ico é £aracterizado por ser a parte integrante de uma câ¡ra de resfriamentos.
3- Sistema, de acordo com a reivindica磯 02, caracterizado por ser parte integrante de uma câ¡ra de resfriamentos é £aracterizado por resfriar a parte mais quente da carcaç¡ de um compressor.
4- Sistema, de acordo com a reivindica磯 03 caracterizado por resfriar a parte mais quente da carcaç¡ de um compressor é £aracterizado pela serpentina do subsistema de condensa磯 estar integrada ao monobloco da carcaç¡ do compressor.
5-Sistema, de acordo com a reivindica磯 04, caracterizado pela serpentina do subsistema de condensa磯 estar integrada ao monobloco da carcaç¡ do compressor é £aracterizado por promover a troca de temperatura do agente refrigerador com o meio de resfriamento hí¤²ico em circula磯 no interior da câ¡ra.
6-Sistema, de acordo com a reivindica磯 05, caracterizado por promover a troca de temperatura do agente refrigerador com o meio de resfriamento hí¤²ico em circula磯 no interior da câ¡ra é caracterizado por simultaneamente resfriar o condensador e o compressor.
7- Sistema, de acordo com a reivindica磯 06, caracterizado por simultaneamente resfriar o condensador e o compressor é £aracterizado por possuir uma câ¡ra de condensa磯 a á§µa (figura 2 item 11) em monobloco com a tampa de fechamento do compressor.
8-Sistema, de acordo com a reivindica磯 07, caracterizado por possuir uma câ¡ra de condensa磯 a á§µa (figura 2 item 11) em monobloco com a tampa de do compressor é £aracterizado pelo fato da á§µa e o agente de refrigera磯 em circula磯 no interior da câ¡ra, atuarem como supressores de ruí¤¯s provenientes do compressor elé´²ico.
9-Sistema, de acordo com a reivindica磯 08, caracterizado pelo fato da á§µa e o agente de refrigera磯 em circula磯 no interior da câ¡ra, atuarem como supressores de ruí¤¯s provenientes do compressor elé´²ico é £aracterizado por permitir que o processo de condensa磯 seja feito no recinto tratado.
10- Sistema, de acordo com a reivindica磯 09 caracterizado por permitir que o processo de condensa磯 seja feito no recinto tratado é £aracterizado pelo sistema permitir que o subsistema de evapora磯 englobe o compressor e condensador .
11-Sistema, de acordo com a reivindica磯 10, caracterizado pelo sistema permitir que o subsistema de evapora磯 englobe o compressor e condensador é £aracterizado pelo ventilador do evaporador poder soprar radialmente.
12-Sistema, de acordo com a reivindica磯 11, caracterizado pelo fato do ventilador do evaporador poder soprar radialmente é £aracterizado por permitir que se leve o meio ao sistema e n㯠o sistema ao meio.
13-Sistema, de acordo com as reivindica磯 12 caracterizado por permitir que se leve o meio ao sistema e n㯠o sistema ao meio é £aracterizado por capturar energia em forma de calor.
14-Sistema, de acordo com as reivindica磯, 13 caracterizado por capturar energia em forma de calor é £aracterizado por ser auto-sustentá¶¥l ao devolver á§µa pré¡quecida a um ramal de espera.
15-Sistema, de acordo com a reivindica磯,14 caracterizado por ser auto-sustentá¶¥l ao devolver á§µa pré¡quecida a um ramal de espera, é £aracterizado por unificar em monobloco os sistemas de compress㯠e condensa磯.
16- Sistema de acordo com a reivindica磯 15 caracterizado por unificar em monobloco os sistemas de compress㯠e condensa磯 é £aracterizado por promover a condensa磯 imediatamente a saí¤¡ (Figura 2 item 8 e 16) do condensador do compressor.
RESUMO
O ?Sistema Hí¤²ico de Condensa磯 e Absor磯 Ac?a, Integrado na Carcaç¡ do Compressor Elé´²ico Hermé´©co? que pretende explorar as vantagens que um sistema de condensa磯 hí¤²ica oferece no lugar de ar, inclui, uma câ¡ra de condensa磯 a á§µa, (Fig 2 item 10) integrada na carcaç¡ (Figura 1 item 7) dos compressores elé´²icos hermé´©cos , em substitui磯 e elimina磯 do condensador a ar e ventilador tradicional.
O Perfil externo da câ¡ra, formado por uma sobre tampa com aparꮣia de uma (figura 2 item 10) redoma de metal, será ¡plicada em paralelo sobre a carcaç¡ ?da altura da base (Fig 2 item 3) até ¯ topo do compressor elé´²ico? , o espaç¯ formado entre as paredes (fig2 item 11) envolverá µma serpentina em tubo de cobre (figuras 2 e3 item 16) ?pertencente ao novo sistema de condensa磯? enrolada em espiral do topo (da carcaç¡© ( Figura 2 e 3 item 8) do compressor até ¡travessar a redoma na altura da base (figura 2 item3) , de modo ser irrigada na totalidade com á§µa corrente.
Os acessos ao liquido refrigerante no interior da câ¡ra será ¦eito por intermedio dos dutos,
de vaz㯠(figura s 2 e 3 item 14) e admiss㯠(Figura s 2 e 3 item 13), localizados em pontos extremos (um superior e outro inferior). Internamente, a câ¡ra será °ercorrida com uma serpentina em tubo de cobre
(figura 2 item 16) do sistema de condensa磯 (em espiral) enrolada entorno do corpo do compressor elé´²ico em paralelo com a redoma , iniciando-se na conex㯠(figuras 1, 2 e 3 item 8) no topo da câ¡ra rodando até ¡ base do compressor (Figura 2 item 3) , onde seguira em ?tube in tube? (Figuras 2 e 3 item 12 ) até o capilar (Figura 3 item 18) que irá ¡limentar um sistema de (figuras 2 e 3 item 17) evapora磯 no ramal de baixa press㯠(Figuras 2 e 3 item 15) para em seguida alimentar o duto de admiss㯠(figura 2 e 3 item 9). Nessa regi㯠onde se localizará ¡ câ¡ra com o novo condensador é ¯nde també se concentram as calorias do compressor que somadas ser㯠seq?das ?com á§µa de consumo à ´emperatura ambiente? e devolvidas pré¡quecida ao duto de vaz㯠(n㯠presente no invento) conectado a um dreno ligado numa cisterna de espera conforme previs㯠no sistema de distribui磯 hidraulica do projeto.
Caso haja interesse em informaçµ¥s mais detalhadas, os contatos podem ser feitos com Wilson diretamente via telefone nos n?s, 021-2275-2065 021.9897-1163