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Refrigeración por absorción

El sistema de refrigeración por absorción es un medio de producir frío que, al igual que en el sistema de refrigeración por compresión, aprovecha que las sustancias absorben calor al cambiar de estado, de líquido a gaseoso. Así como en el sistema de compresión el ciclo se hace mediante un compresor, en el caso de la absorción, el ciclo se basa físicamente en la capacidad que tienen algunas sustancias, como el bromuro de litio, de absorber otra sustancia, tal como el agua, en fase de vapor. Otra posibilidad es emplear el agua como sustancia absorbente (disolvente) y amoníaco como sustancia absorbida (soluto).

Esquema del ciclo de refrigeración por absorción.

La técnica nació en 1859, cuando Ferdinand Carré consiguió fabricar hielo con la primera máquina de absorción de ciclo amoniaco-agua.[1]

Funcionamiento

El ciclo normalmente empleado es el de agua-bromuro de litio por tener mayor eficiencia.[2]​ Se emplea el bromuro de litio porque tiene gran capacidad de absorber agua y porque puede deshidratarse mediante el calor.

Bajando a los detalles de este ciclo, el agua (refrigerante), que se mueve por un circuito a baja presión, se evapora en un intercambiador de calor, llamado evaporador. La evaporación necesita calor, que se obtiene de un intercambiador en el que se refrigera un fluido secundario (normalmente, también agua), que se lleva por una red de tuberías a enfriar los ambientes o cámaras que interese. Tras el evaporador, el bromuro de litio absorbe el vapor de agua en el absorbedor, produciendo una solución diluida o débil de bromuro en agua. Esta solución pasa al generador, donde se separan disolvente y soluto mediante calor procedente de una fuente externa; el agua va al condensador, que es otro intercambiador donde cede la mayor parte del calor recibido en el generador, y desde allí pasa de nuevo al evaporador, a través de la válvula de expansión; el bromuro, ahora como solución concentrada en agua, vuelve al absorbedor para reiniciar el ciclo. En definitiva, en el absorbedor se desprende calor al absorber el gas, mientras que en el generador se absorbe calor al desprender el gas.

Aunque no aparece en la figura, también se suele utilizar un intercambiador de calor, poniendo en contacto, sin mezcla, los conductos absorbedor-generador y generador-absorbedor, para precalentar la solución de agua-bromuro de litio, antes de pasar al calentador (generador), mientras que, a su vez, la solución concentrada de bromuro de litio se enfría cuando va hacia el absorbedor, ya que la absorción se realiza mejor a baja temperatura. De hecho (ver párrafo siguiente) en el absorbedor debe haber un intercambiador para enfriarlo con la torre de enfriamiento.

Al igual que en el ciclo de compresión, el sistema requiere una torre de enfriamiento para disipar el calor sobrante (suma del aportado por la fuente externa y el extraído de los locales o espacios refrigerados). El fluido caloportador que va a la torre discurrirá sucesivamente por dos intercambiadores situados en el absorbedor y en el condensador.

Como se puede ver en el esquema, los únicos elementos mecánicos existentes en el ciclo son una bomba que lleva la solución concentrada al generador y otra, no representada, para llevar el caloportador a la torre de enfriamiento.

El ciclo amoniaco-agua es en todo semejante, salvo que en este caso el refrigerante es el amoniaco y el absorbente es el agua. Se utiliza, aunque tiene menor eficiencia energética, porque tiene la ventaja de poder conseguir temperaturas inferiores a 0 ºC, es decir, en aparatos para congelar, como frigoríficos.

Ventajas e inconvenientes

El rendimiento, medido por el COP (coefficient of performance, en la normativa española, por el CoDeRE, Coeficiente De Rendimiento Energético), es menor que en el método por compresión (entre 0,8 y 1,2 frente a 3 y 5,5 ). Si bien es cierto que el COP obtenido mediante compresión tiene en cuenta la energía eléctrica invertida en el compresor, que no es energía primaria en si. En cambio en un sistema de absorción la energía utilizada para el cálculo del COP es el calor aportado al generador, que sí es una energía primaria evaluable. Por tanto no se pueden comparar el COP de compresión y de absorción (es mejor y más útil compararlos a través del segundo principio de la termodinámica, para valorar la calidad de la energía utilizada).

Un ejemplo de esta situación podría ser una instalación de refrigeración (climatización de verano) solar: si se utilizasen placas fotovoltaicas sólo se podría utilizar un 15-20% de electricidad en comparación con unos paneles solares térmicos que podrían aprovechar hasta el 90% de la energía solar recibida, y a un precio de instalación mucho más reducido.

El conjunto completo paneles solares-absorción tendría un COP de entre 0,72 y 1,08 y el de compresión entre 0,54 (18% paneles y COP de 3, muy habitual) y 1,1 (20% paneles y COP de 5,5)

Si se utiliza la energía eléctrica de la red, para el sistema de compresión, cuando esta llega a la toma de corriente lo hace con un rendimiento inferior al 25% sobre la energía primaria utilizada para generarla, lo que reduce mucho las diferencias de rendimiento (0,8 frente a 1,37). A pesar de ello en ciertos casos, cuando la energía proviene de una fuente de calor económica, incluso residual o un subproducto destinado a desecharse, compensa ampliamente utilizar un sistema de absorción. Es el caso de utilizar el sistema en un ciclo de trigeneración: se produce electricidad con un sistema térmico y el calor residual (alrededor de un 50% de la energía primaria empleada) se usa para el sistema de refrigeración.

Al calor aportado al proceso de refrigeración se le suma el calor sustraído de la zona enfriada. Con lo que el calor aplicado puede reutilizarse. Sin embargo, el calor residual se encuentra a una temperatura más baja (a pesar de que la cantidad de calor sea mayor), con lo que sus aplicaciones son escasas.

Los aparatos generadores por absorción son más voluminosos y requieren inmovilidad (lo que no permite su utilización en automóviles, lo que sería muy conveniente como ahorro de energía puesto que el motor tiene grandes excedentes de energía térmica, disipada en el radiador).

Otras de las formas de aprovechamiento, es a través de la Cogeneración (en este caso, mejor dicho, Trigeneración), es decir, el aprovechamiento del calor residual de las centrales termoeléctricas, es decir, de una energía gratuita.

Véase también

Notas

  1. Francesc Padrós Corominas, El ciclo de refrigeración por absorción. Aplicaciones solares
  2. En los documentos del Plan de eficiencia energética 2006-2015 de Islas Baleares

Enlaces externos

  •   Datos: Q332868
  •   Multimedia: Absorption refrigerator

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El sistema de refrigeracion por absorcion es un medio de producir frio que al igual que en el sistema de refrigeracion por compresion aprovecha que las sustancias absorben calor al cambiar de estado de liquido a gaseoso Asi como en el sistema de compresion el ciclo se hace mediante un compresor en el caso de la absorcion el ciclo se basa fisicamente en la capacidad que tienen algunas sustancias como el bromuro de litio de absorber otra sustancia tal como el agua en fase de vapor Otra posibilidad es emplear el agua como sustancia absorbente disolvente y amoniaco como sustancia absorbida soluto Esquema del ciclo de refrigeracion por absorcion La tecnica nacio en 1859 cuando Ferdinand Carre consiguio fabricar hielo con la primera maquina de absorcion de ciclo amoniaco agua 1 Indice 1 Funcionamiento 2 Ventajas e inconvenientes 3 Vease tambien 4 Notas 5 Enlaces externosFuncionamiento EditarEl ciclo normalmente empleado es el de agua bromuro de litio por tener mayor eficiencia 2 Se emplea el bromuro de litio porque tiene gran capacidad de absorber agua y porque puede deshidratarse mediante el calor Bajando a los detalles de este ciclo el agua refrigerante que se mueve por un circuito a baja presion se evapora en un intercambiador de calor llamado evaporador La evaporacion necesita calor que se obtiene de un intercambiador en el que se refrigera un fluido secundario normalmente tambien agua que se lleva por una red de tuberias a enfriar los ambientes o camaras que interese Tras el evaporador el bromuro de litio absorbe el vapor de agua en el absorbedor produciendo una solucion diluida o debil de bromuro en agua Esta solucion pasa al generador donde se separan disolvente y soluto mediante calor procedente de una fuente externa el agua va al condensador que es otro intercambiador donde cede la mayor parte del calor recibido en el generador y desde alli pasa de nuevo al evaporador a traves de la valvula de expansion el bromuro ahora como solucion concentrada en agua vuelve al absorbedor para reiniciar el ciclo En definitiva en el absorbedor se desprende calor al absorber el gas mientras que en el generador se absorbe calor al desprender el gas Aunque no aparece en la figura tambien se suele utilizar un intercambiador de calor poniendo en contacto sin mezcla los conductos absorbedor generador y generador absorbedor para precalentar la solucion de agua bromuro de litio antes de pasar al calentador generador mientras que a su vez la solucion concentrada de bromuro de litio se enfria cuando va hacia el absorbedor ya que la absorcion se realiza mejor a baja temperatura De hecho ver parrafo siguiente en el absorbedor debe haber un intercambiador para enfriarlo con la torre de enfriamiento Al igual que en el ciclo de compresion el sistema requiere una torre de enfriamiento para disipar el calor sobrante suma del aportado por la fuente externa y el extraido de los locales o espacios refrigerados El fluido caloportador que va a la torre discurrira sucesivamente por dos intercambiadores situados en el absorbedor y en el condensador Como se puede ver en el esquema los unicos elementos mecanicos existentes en el ciclo son una bomba que lleva la solucion concentrada al generador y otra no representada para llevar el caloportador a la torre de enfriamiento El ciclo amoniaco agua es en todo semejante salvo que en este caso el refrigerante es el amoniaco y el absorbente es el agua Se utiliza aunque tiene menor eficiencia energetica porque tiene la ventaja de poder conseguir temperaturas inferiores a 0 ºC es decir en aparatos para congelar como frigorificos Ventajas e inconvenientes EditarEl rendimiento medido por el COP coefficient of performance en la normativa espanola por el CoDeRE Coeficiente De Rendimiento Energetico es menor que en el metodo por compresion entre 0 8 y 1 2 frente a 3 y 5 5 Si bien es cierto que el COP obtenido mediante compresion tiene en cuenta la energia electrica invertida en el compresor que no es energia primaria en si En cambio en un sistema de absorcion la energia utilizada para el calculo del COP es el calor aportado al generador que si es una energia primaria evaluable Por tanto no se pueden comparar el COP de compresion y de absorcion es mejor y mas util compararlos a traves del segundo principio de la termodinamica para valorar la calidad de la energia utilizada Un ejemplo de esta situacion podria ser una instalacion de refrigeracion climatizacion de verano solar si se utilizasen placas fotovoltaicas solo se podria utilizar un 15 20 de electricidad en comparacion con unos paneles solares termicos que podrian aprovechar hasta el 90 de la energia solar recibida y a un precio de instalacion mucho mas reducido El conjunto completo paneles solares absorcion tendria un COP de entre 0 72 y 1 08 y el de compresion entre 0 54 18 paneles y COP de 3 muy habitual y 1 1 20 paneles y COP de 5 5 Si se utiliza la energia electrica de la red para el sistema de compresion cuando esta llega a la toma de corriente lo hace con un rendimiento inferior al 25 sobre la energia primaria utilizada para generarla lo que reduce mucho las diferencias de rendimiento 0 8 frente a 1 37 A pesar de ello en ciertos casos cuando la energia proviene de una fuente de calor economica incluso residual o un subproducto destinado a desecharse compensa ampliamente utilizar un sistema de absorcion Es el caso de utilizar el sistema en un ciclo de trigeneracion se produce electricidad con un sistema termico y el calor residual alrededor de un 50 de la energia primaria empleada se usa para el sistema de refrigeracion Al calor aportado al proceso de refrigeracion se le suma el calor sustraido de la zona enfriada Con lo que el calor aplicado puede reutilizarse Sin embargo el calor residual se encuentra a una temperatura mas baja a pesar de que la cantidad de calor sea mayor con lo que sus aplicaciones son escasas Los aparatos generadores por absorcion son mas voluminosos y requieren inmovilidad lo que no permite su utilizacion en automoviles lo que seria muy conveniente como ahorro de energia puesto que el motor tiene grandes excedentes de energia termica disipada en el radiador Otras de las formas de aprovechamiento es a traves de la Cogeneracion en este caso mejor dicho Trigeneracion es decir el aprovechamiento del calor residual de las centrales termoelectricas es decir de una energia gratuita Vease tambien EditarFrio solar Refrigeracion Termodinamica Trigeneracion Notas Editar Francesc Padros Corominas El ciclo de refrigeracion por absorcion Aplicaciones solares En los documentos del Plan de eficiencia energetica 2006 2015 de Islas BalearesEnlaces externos EditarDepartamento de Ingenieria Termica y de Fluidos UPCT Datos Q332868 Multimedia Absorption refrigerator Obtenido de https es wikipedia org w index php title Refrigeracion por absorcion amp oldid 137484345, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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