Boa tarde pessoal, após um período sem postagem estou retornando ao novo ciclo de postagens de nosso blog. Nesta nova sequencia estarei trazendo assuntos de extremo interesse para o publico.
Retrofit, o que é?
Este é um processo de recuperação fisica de unidades que refrigeração antigas para que possam receber um novo tipo de flúido. É um processo de modernização das peças e componentes do sistema, como no caso dos sistema de ar condicionado automotivo, onde o Gás Freon 12 foi subtituido pelo R134a, visto que o mesmo teve sua frabricação proibida por agredir a camada de ozônio.
Por que fazer o retrofit?
Este processo faz-se necessário pois com o novo flúido, o R134a, a pressão no sistema é bem maior que nos sistema que utilizavam o Gás Freon 12, assim a troca (modernização) de tais peças e componentes são necessárias pois com o aumento da pressão ocasionaria vazamentos e problemas maiores no decorrer do tempos, assim o sistema estaria comprometido.
Na próxima postagem estaremos trazendo mais informações sobre o assunto e também alguns novidades em sistemas de ar condicionado. Até a próxima.
domingo, 3 de março de 2013
segunda-feira, 7 de janeiro de 2013
Transmissão de Calor
Transmissão de Calor
Em certas situações, mesmo não havendo o contato físico entre os corpos, é possível sentir que algo está mais quente. Como quando chega-se perto do fogo de uma lareira. Assim, concluímos que de alguma forma o calor emana desses corpos "mais quentes" podendo se propagar de diversas maneiras.
Como já vimos anteriormente, o fluxo de calor acontece no sentido da maior para a menor temperatura.
Este trânsito de energia térmica pode acontecer pelas seguintes maneiras:
- condução;
- convecção;
- irradiação.
Fluxo de Calor
Para que um corpo seja aquecido, normalmente, usa-se uma fonte térmica de potência constante, ou seja, uma fonte capaz de fornecer uma quantidade de calor por unidade de tempo.
Definimos fluxo de calor (Φ) que a fonte fornece de maneira constante como o quociente entre a quantidade de calor (Q) e o intervalo de tempo de exposição (Δt):
Sendo a unidade adotada para fluxo de calor, no sistema internacional, o Watt (W), que corresponde a Joule por segundo, embora também sejam muito usada a unidade caloria/segundo (cal/s) e seus múltiplos: caloria/minuto (cal/min) e quilocaloria/segundo (kcal/s).
Exemplo:
Uma fonte de potência constante igual a 100W é utilizada para aumentar a temperatura 100g de mercúrio 30°C. Sendo o calor específico do mercúrio 0,033cal/g.°C e 1cal=4,186J, quanto tempo a fonte demora para realizar este aquecimento?
Aplicando a equação do fluxo de calor:
Condução Térmica
É a situação em que o calor se propaga através de um "condutor". Ou seja, apesar de não estar em contato direto com a fonte de calor um corpo pode ser modificar sua energia térmica se houver condução de calor por outro corpo, ou por outra parte do mesmo corpo.
Por exemplo, enquanto cozinha-se algo, se deixarmos uma colher encostada na panela, que está sobre o fogo, depois de um tempo ela esquentará também.
Este fenômeno acontece, pois, ao aquecermos a panela, suas moléculas começam a agitar-se mais, como a panela está em contato com a colher, as moléculas em agitação maior provocam uma agitação nas moléculas da colher, causando aumento de sua energia térmica, logo, o aquecimento dela.
Também é por este motivo que, apesar de apenas a parte inferior da panela estar diretamente em contato com o fogo, sua parte superior também esquenta.
Convecção Térmica
A convecção consiste no movimento dos fluidos, e é o princípio fundamental da compreensão do vento, por exemplo.
O ar que está nas planícies é aquecido pelo sol e pelo solo, assim ficando mais leve e subindo. Então as massas de ar que estão nas montanhas, e que está mais frio que o das planícies, toma o lugar vago pelo ar aquecido, e a massa aquecida se desloca até os lugares mais altos, onde resfriam. Estes movimentos causam, entre outros fenômenos naturais, o vento.
Formalmente, convecção é o fenômeno no qual o calor se propaga por meio do movimento de massas fluidas de densidades diferentes.
Irradiação Térmica
É a propagação de energia térmica que não necessita de um meio material para acontecer, pois o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas.
Imagine um forno microondas. Este aparelho aquece os alimentos sem haver contato com eles, e ao contrário do forno à gás, não é necessário que ele aqueça o ar. Enquanto o alimento é aquecido há uma emissão de microondas que fazem sua energia térmica aumentar, aumentando a temperatura.
O corpo que emite a energia radiante é chamado emissor ou radiador e o corpo que recebe, o receptor.
Gases
Gases
Gases são fluidos no estado gasoso, a característica que o difere dos fluidos líquidos é que, quando colocado em um recipiente, este tem a capacidade de ocupa-lo totalmente. A maior parte dos elementos químicos não-metálicos conhecidos são encontrados no seu estado gasoso, em temperatura ambiente.
As moléculas do gás, ao se movimentarem, colidem com as outras moléculas e com as paredes do recipiente onde se encontram, exercendo uma pressão, chamada de pressão do gás.
Esta pressão tem relação com o volume do gás e à temperatura absoluta.
Ao ter a temperatura aumentada, as moléculas do gás aumentam sua agitação, provocando mais colisões.
Ao aumentar o volume do recipiente, as moléculas tem mais espaço para se deslocar, logo, as colisões diminuem, diminuindo a pressão.
Utilizando os princípios da mecânica Newtoniana é possível estabelecer a seguinte relação:
Onde:
p=pressão
m=massa do gás
v=velocidade média das moléculas
V=volume do gás.
Gás perfeito ou ideal
É considerado um gás perfeito quando são presentes as seguintes características:
- o movimento das moléculas é regido pelos princípios da mecânica Newtoniana;
- os choques entre as moléculas são perfeitamente elásticos, ou seja, a quantidade de movimento é conservada;
- não há atração e nem repulsão entre as moléculas;
- o volume de cada molécula é desprezível quando comparado com o volume total do gás.
Energia cinética de um gás
Devido às colisões entre si e com as paredes do recipiente, as moléculas mudam a sua velocidade e direção, ocasionando uma variação de energia cinética de cada uma delas. No entanto, a energia cinética média do gás permanece a mesma.
Novamente utilizando-se conceitos da mecânica Newtoniana estabelece-se:
Onde:
n=número molar do gás (nº de mols)
R=constante universal dos gases perfeitos (R=8,31J/mol.K)
T=temperatura absoluta (em Kelvin)
O número de mols do gás é calculado utilizando-se sua massa molar, encontrado em tabelas periódicas e através da constante de Avogadro.
Utilizando-se da relação que em 1mol de moléculas de uma substância há
moléculas desta substância.
domingo, 6 de janeiro de 2013
Calor (Estudo Resumido)
Calor é a transferência de energia térmica entre dois corpos de temperatura diferentes, desta maneira, ao colocarmos dois corpos com temperatura diferentes o corpo com maior temperatura tende a perde esta temperatura e o corpo mais frio tende a ganhar temperatura até que estejam em equilíbrio.
A unidade mais utilizada para o calor é caloria (cal), embora sua unidade no SI seja o joule (J). Uma caloria equivale a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de um grama de água pura, sob pressão normal, de 14,5°C para 15,5°C.
A relação entre a caloria e o joule é dada por:
1 cal = 4,186J
Partindo daí, podem-se fazer conversões entre as unidades usando regra de três simples.
Como 1 caloria é uma unidade pequena, utilizamos muito o seu múltiplo, a quilocaloria.
1 kcal = 10³cal
| Quantidade de Calor A quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo, ao sofrer variação de temperatura sem que haja mudança de fase, é denominada calor sensível. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q = m.c.Dt
Q = quantidade de calor (cal)
m = massa (g)
c = calor específico (cal/g. ºC)
Dt = variação da temperatura (º C)
Dt = tF - tI
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É interessante conhecer alguns valores de calores específicos:
Quando:
Q>0: o corpo ganha calor.
Q<0: o corpo perde calor.
Exemplo:
Qual a quantidade de calor sensível necessária para aquecer uma barra de ferro de 2kg de 20°C para 200°C? Dado: calor específico do ferro = 0,119cal/g°C.
2kg = 2000g
Calor latente
Nem toda a troca de calor existente na natureza se detém a modificar a temperatura dos corpos. Em alguns casos há mudança de estado físico destes corpos. Neste caso, chamamos a quantidade de calor calculada de calor latente.
A quantidade de calor latente (Q) é igual ao produto da massa do corpo (m) e de uma constante de proporcionalidade (L).
Assim:
A constante de proporcionalidade é chamada calor latente de mudança de fase e se refere a quantidade de calor que 1g da substância calculada necessita para mudar de uma fase para outra.
Além de depender da natureza da substância, este valor numérico depende de cada mudança de estado físico.
Por exemplo, para a água:
Quando:
Q>0: o corpo funde ou vaporiza.
Q<0: o corpo solidifica ou condensa.
Exemplo:
Qual a quantidade de calor necessária para que um litro de água vaporize? Dado: densidade da água=1g/cm³ e calor latente de vaporização da água=540cal/g.
Assim:
Curva de aquecimento
Ao estudarmos os valores de calor latente, observamos que estes não dependem da variação de temperatura. Assim podemos elaborar um gráfico de temperatura em função da quantidade de calor absorvida. Chamamos este gráfico de Curva de Aquecimento:
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sábado, 29 de dezembro de 2012
Eletricidade sem fio
Eletricidade é algo que ainda muitas pessoas mão entendem completamente e eletricidade sem fio, isso séria bem complicado de descrever a uma pessoa.
Não é de hoje que a ideia de ser acender uma lâmpada sem a necessidade de fios é estudada por muitos, mas isso surgiu à tempos no século XIV, mais precisamente em 1894, Nikola Tesla conseguiu acender uma lâmpada sem o uso de qualquer cabo elétrico utilizando um método chamado de "indução eletrodinâmica".
Tesla é um das pessoas mais importantes para a engenharia elétrica assim como para outras áreas.
O trabalho de tesla era impressionante mas não gerou imediatamente métodos práticos para a transminssão de energia sem fio.
Funcionamento
O processo físico de transmissão de energia elétrica sem a utilização de cabos é exatamente o mesmo realizado nas telecomunicações, com a única diferença de que o foco dos cientistas está na eficiência com que a energia é entregue. A eficiência pode ser entendida como a capacidade que o equipamento tem de converter a energia recebida, seja do tipo que for, em energia elétrica. Quanto mais energia for gerada na conversão, maior a eficiência.
Qualquer aparelho que possua uma antena — como rádios, antenas parabólicas, telefones celulares e outras engenhocas — recebe uma quantidade de energia, interpreta-a e transforma em dados que você visualiza na tela do monitor, televisão, etc. A transmissão de energia elétrica será muito semelhante, então imagine que daqui a pouco tempo, seu celular não precisará de bateria enquanto estiver ao alcance de uma antena. Outras maravilhas serão possíveis com a tecnologia, e estamos babando para que elas aconteçam.
A utilização da eletricidade sem fio é ilimitada, as possibilidades já estão sendo utilizadas hoje, em muitos aparelhos de baixa potencia.
Não é de hoje que a ideia de ser acender uma lâmpada sem a necessidade de fios é estudada por muitos, mas isso surgiu à tempos no século XIV, mais precisamente em 1894, Nikola Tesla conseguiu acender uma lâmpada sem o uso de qualquer cabo elétrico utilizando um método chamado de "indução eletrodinâmica".
Tesla é um das pessoas mais importantes para a engenharia elétrica assim como para outras áreas.
O trabalho de tesla era impressionante mas não gerou imediatamente métodos práticos para a transminssão de energia sem fio.
Funcionamento
O processo físico de transmissão de energia elétrica sem a utilização de cabos é exatamente o mesmo realizado nas telecomunicações, com a única diferença de que o foco dos cientistas está na eficiência com que a energia é entregue. A eficiência pode ser entendida como a capacidade que o equipamento tem de converter a energia recebida, seja do tipo que for, em energia elétrica. Quanto mais energia for gerada na conversão, maior a eficiência.
Qualquer aparelho que possua uma antena — como rádios, antenas parabólicas, telefones celulares e outras engenhocas — recebe uma quantidade de energia, interpreta-a e transforma em dados que você visualiza na tela do monitor, televisão, etc. A transmissão de energia elétrica será muito semelhante, então imagine que daqui a pouco tempo, seu celular não precisará de bateria enquanto estiver ao alcance de uma antena. Outras maravilhas serão possíveis com a tecnologia, e estamos babando para que elas aconteçam.
Escova de dentes elétrica
A exposição diária de uma escova de dentes elétrica à água pode fazer com que seu carregador se torne perigoso. Conexões elétricas comuns poderiam permitir vazamentos de água para dentro da escova, danificando seus componentes. Devido a isso, a maioria das escovas de dentes elétricas é recarregada através de acoplamento indutivo.

O acoplamento indutivo utiliza campos magnéticos que são uma parte natural do fluxo da corrente através de um fio. Toda vez que uma corrente elétrica flui através de um fio, ela cria um campo magnético em volta dele. Enrolar um fio em uma bobina amplifica o campo magnético. Quanto mais voltas ao redor do fio, maior o campo.
A base e a parte móvel de uma escova de dentes elétrica contêm bobinas que permitem o recarregamento da bateria |
Se você colocar uma segunda bobina de fio no campo magnético que você criou, o campo pode induzir uma corrente no fio. Esta é a maneira como um transformadorfunciona e como uma escova de dentes elétrica é recarregada. São necessários três passos básicos:
- a corrente sai da tomada e vai para uma bobina dentro do carregador, criando um campo magnético. Em um transformador, esta bobina chama-se enrolamento primário;
- quando você coloca a sua escova em um carregador, o campo magnético induz a corrente em outra bobina, ou enrolamento secundário, que se conecta à bateria.
- esta corrente recarrega a bateria.
Você pode utilizar o mesmo princípio para recarregar diversos dispositivos ao mesmo tempo. Por exemplo, o tapete recarregador Splashpower utiliza bobinas para criar um campo magnético. Dispositivos eletrônicos utilizam receptores embutidos ou acoplados para se recarregar enquanto ficam sobre o tapete. Esses receptores contêm bobinas compatíveis e o circuito necessário para carregar as baterias dos dispositivos.
© Copyright Splashpower 2006 Um tapete Splashpower utiliza indução para recarregar múltiplos dispositivos simultaneamente |
sexta-feira, 21 de dezembro de 2012
Geração de Energia ( Imãs de Terras Raras)
Ola pessoal, venho hoje postar aqui um vídeo bem interessante que encontrei, trata-se de um making-off da criação de geradores de energia elétrica utilizando imãs de HD velhos. Este Imãs de Terras Raras são super-imãs composto de neodímio, ferro e boro - Nd2Fe14B. Breve postarei algo mais específicos sobre os mesmo pois requer um longo tempo e uma postagem própria para este assunto.
Então vamos lá, no vídeo vocês verão alguns protótipos utilizando os super-imãs para geração de energia suficiente para alimentação de uma pequena residência. Em todos eles o números de peças utilizadas é de certa forma grande, além de não haver um sistema de armazenamento da energia gerada, que para isso iria requerer um número relativo de baterias, os protótipos são bem elaborados. Creio que com um bom apoio ( publico ou privado) a ideia poderia ser bem empregado em alguns situações nas residência do país.
Devemos divulgar amplamente estes exemplos, pois nossos combustíveis fósseis, hidroelétricas e outras fontes de geração de energia que estão sendo utilizadas atualmente ainda tem um grande índice de descaso com o meio ambiente. Embora a geração de energia através das hidroelétricas sejam de certo modo limpa, ainda é necessário o alagamento de grandes áreas para que possam ser construídas. Devemos incentivar as energias limpas e pressionar os governos à incentivar tais tecnologias. Peço a todos que possam assistir, comentar e divulgar não só o nosso blog mas também estes exemplos e estas tecnologias de geração de energia LIMPA.
Então vamos lá, no vídeo vocês verão alguns protótipos utilizando os super-imãs para geração de energia suficiente para alimentação de uma pequena residência. Em todos eles o números de peças utilizadas é de certa forma grande, além de não haver um sistema de armazenamento da energia gerada, que para isso iria requerer um número relativo de baterias, os protótipos são bem elaborados. Creio que com um bom apoio ( publico ou privado) a ideia poderia ser bem empregado em alguns situações nas residência do país.
Devemos divulgar amplamente estes exemplos, pois nossos combustíveis fósseis, hidroelétricas e outras fontes de geração de energia que estão sendo utilizadas atualmente ainda tem um grande índice de descaso com o meio ambiente. Embora a geração de energia através das hidroelétricas sejam de certo modo limpa, ainda é necessário o alagamento de grandes áreas para que possam ser construídas. Devemos incentivar as energias limpas e pressionar os governos à incentivar tais tecnologias. Peço a todos que possam assistir, comentar e divulgar não só o nosso blog mas também estes exemplos e estas tecnologias de geração de energia LIMPA.
quarta-feira, 19 de dezembro de 2012
CADeSIMU
O CADe SIMU é um software eletrotécnico que nos auxilia na criação de diagramas de comandos elétricos
permitindo realizar a inserção de símbolos encontrados em bibliotecas, desenhar um diagrama e posteriormente realizar a simulação deste projeto. Com uma proposta excelente, o CADe SIMU oferece recursos bastante úteis através de uma interface simples e intuitiva e o melhor: sem custos, um software muito leve (algo em torno de 5Mb) capaz de realizar simulação de circuitos de comandos elétricos. Através dele é possível criar quase todo tipo de circuito elétrico (focado em Comandos Elétricos), desde partida direta de motores até partida de motores com auxilio de soft starter.
Tamanho: 1mb - Compactado / 5mb - Descompactado
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