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dc.creatorAndré Gonçalves de Oliveirapt_BR
dc.creatorHélio Augusto Goulart Dinizpt_BR
dc.creatorWillian Moreira Duartept_BR
dc.creatorLuiz Machadopt_BR
dc.creatorRaphael Nunes de Oliveirapt_BR
dc.date.accessioned2023-03-20T19:41:38Z-
dc.date.available2023-03-20T19:41:38Z-
dc.date.issued2020-11-
dc.citation.issue41pt_BR
dc.identifier.issn2675-6269pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/51064-
dc.description.abstractNeste trabalho, foi desenvolvido um modelo de simulação para prever o desempenho térmico e a temperatura de descarga de uma bomba de calor e comparar com os dados experimentais. Nesta análise, um modelo concentrado será usado para cada componente do sistema. O efeito de vários parâmetros, incluindo área do coletor, volume de armazenamento, radiação solar, velocidade do vento e pressão atmosférica foi considerado na simulação. Neste caso será realizado considerando as condições climáticas da cidade de Belo Horizonte. Este modelo foi validado experimentalmente utilizando uma bomba de calor de expansão direta assistida por energia solar (DX-SAHP) equipada com uma válvula de expansão termostática. O desempenho da simulação da bomba de calor foi comparado com resultados experimentais. O desvio médio absoluto do desvio médio entre o COP experimental e o COP teórico foi de 4,2±4,8% e 2,9±5,2%, respectivamente. O desvio médio absoluto do desvio médio entre a temperatura de saída do compressor experimental e teórica foi de 3,3±2,0% e -2,0±2,0%, respectivamente.pt_BR
dc.description.resumoIn this work, a simulation model was developed to predict the thermal performance and discharge temperature of a heat pump and compare with the experimental data. In this analysis a lumped model will be used for each component of the system. The effect of various parameters, including collector area, storage volume, solar radiation, windy speed, and atmospheric pressure was considered in the simulation. In this case will be carried out considering the climatic conditions in the city of Belo Horizonte. This model was experimentally validated using a direct expansion heat pump assisted by solar energy (DX-SAHP) equipped with a thermostatic expansion valve. The performance of the heat pump simulation was compared with experimental results. The mean absolute deviation mean deviation between the experimental COP and theoretical COP was 4.2±4.8% and 2.9±5.2%, respectively. The mean absolute deviation mean deviation between the experimental and theoretical compressor outlet temperature was 3.3±2.0% and -2.0±2.0%, respectively.pt_BR
dc.format.mimetypepdfpt_BR
dc.languageengpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Geraispt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentDMI - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO OPER INFRAESTRUTURApt_BR
dc.publisher.departmentENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICApt_BR
dc.publisher.initialsUFMGpt_BR
dc.relation.ispartofIbero-Latin-American Congress on Computational Methods in Engineering-
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectSolar-assisted heat pumppt_BR
dc.subjectModel uncertaintypt_BR
dc.subjectDischarge temperaturept_BR
dc.subjectCOPpt_BR
dc.subject.otherEngenharia mecânicapt_BR
dc.subject.otherEnergia solar térmicapt_BR
dc.subject.otherBombas de calorpt_BR
dc.titleExperimental validation and numerical simulation of a direct-expansion solar-assisted heat pump for heating waterpt_BR
dc.title.alternativeValidação experimental e simulação numérica de uma expansão direta bomba de calor assistida por energia solar para aquecimento de águapt_BR
dc.typeArtigo de Eventopt_BR
dc.url.externahttps://www.cilamce.com.br/anais/index.php?ano=2020pt_BR
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-5614-1561pt_BR
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-6519-430Xpt_BR
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-7236-7077pt_BR
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