WOLF- Bomba de calor

WOLF España
5 Dec 201804:07

Summary

TLDREl script explica cómo las bombas de calor aprovechan una pequeña cantidad de energía eléctrica para obtener una gran cantidad de energía térmica. Funcionan extrayendo calor de la naturaleza, como el aire, aguas subterráneas o suelo, utilizando un ciclo de refrigerante en componentes como evaporador, compresor y condensador. Este proceso es eficiente y ecológico, ya que no requiere combustibles fósiles y puede generar entre 4 y 6 kWh de calor por cada kWh de electricidad consumida, lo que las convierte en una opción atractiva para el calentamiento sostenible.

Takeaways

  • 🔥 La bomba de calor utiliza una pequeña cantidad de energía eléctrica para obtener una gran cantidad de energía térmica.
  • 🌡️ No extrae calor de un combustible, sino que lo extrae del ambiente, como el aire, las aguas subterráneas o el suelo.
  • 🔁 Funciona con un ciclo cerrado que incluye un evaporador, compresor, condensador y válvula de expansión.
  • 💧 El cambio de estado de un líquido a gaso requires energía, y el cambio de gas a líquido libera energía.
  • ⏱️ La energía necesaria para cambiar el estado de un líquido a gaso es grande, como se ve en el ejemplo del hervidor.
  • 🚰 La bomba de calor usa un refrigerante especial que absorbe y libera energía para el proceso de recuperación de calor.
  • 🔧 El compresor aumenta la temperatura del refrigerante gaseoso mediante una pequeña cantidad de energía eléctrica.
  • 🔥 La condensación del refrigerante caliente libera energía que calienta el agua del circuito de calefacción.
  • 🔄 El refrigerante se enfría y condensa de nuevo en líquido, listo para volver a absorber energía del ambiente.
  • 📈 Las bombas de calor tienen un rendimiento alto, generando 4 a 6 kWh de calor por cada kWh de electricidad consumida.
  • 🌡️ El valor CEOP (Coeficiente de Eficiencia de Operación del Prototipo) es una medida importante de la relación entre la potencia térmica generada y la eléctrica consumida.
  • 🌡️ Las bombas de calor son más eficientes a temperaturas de impulsión más bajas, lo que las hace ideales para sistemas de calefacción por suelo radiante.
  • ☀️ Al generar electricidad de fuentes renovables, las bombas de calor se convierten en sistemas de calefacción sostenibles y ecológicos.

Q & A

  • ¿Qué es una bomba de calor y cómo funciona?

    -Una bomba de calor es un sistema que utiliza una pequeña cantidad de energía eléctrica para extraer calor de la naturaleza, como el aire, las aguas subterráneas o el suelo. Funciona con un ciclo de refrigerante que se evapora y se condensa para transferir calor.

  • ¿Cómo se obtiene el 100% de energía térmica con una bomba de calor?

    -Se obtiene el 100% de energía térmica extrayendo calor del ambiente natural y utilizando una pequeña cantidad de energía eléctrica para comprimir el refrigerante en el ciclo de la bomba de calor.

  • ¿Cuáles son los componentes principales de una bomba de calor?

    -Los componentes principales de una bomba de calor son el evaporador, el compresor, el condensador y la válvula de expansión.

  • ¿Qué principio detrás de la bomba de calor permite el cambio de estado de una sustancia y la transferencia de energía?

    -El principio detrás de la bomba de calor es que el cambio de estado de una sustancia de líquido a gaso requires energía, mientras que el cambio de estado de gas a líquido libera energía.

  • ¿Cómo se compara el proceso de evaporación en una olla con el funcionamiento de una bomba de calor?

    -En una olla, el agua toma mucho tiempo en evaporar completamente, lo que significa que se necesita mucha energía para cambiar de líquida a gas. En una bomba de calor, el refrigerante se evapora y se condensa rápidamente para transferir calor eficientemente.

  • ¿Qué es el refrigerante especial utilizado en las bombas de calor y qué hace?

    -El refrigerante especial es un líquido que se utiliza en el sistema de tuberías de la bomba de calor para recoger y transferir energía del ambiente, cambiando de estado de líquido a gas y viceversa.

  • ¿Cómo afecta la compresión del refrigerante en el compresor el proceso de generación de calor?

    -La compresión del refrigerante en el compresor aumenta su temperatura, lo que permite que, al liberar la energía en el condensador, el agua del circuito de calefacción se caliente y pueda calentar la vivienda.

  • ¿Qué es el valor CEOP y por qué es importante en las bombas de calor?

    -El valor CEOP es la relación entre la potencia calorífica generada y la potencia eléctrica consumida. Es importante porque mide la eficiencia de la bomba de calor y cómo bien utiliza la energía eléctrica para producir calor.

  • ¿Por qué son eficientes las bombas de calor en sistemas de calefacción por suelo radiante?

    -Las bombas de calor son eficientes en sistemas de calefacción por suelo radiante porque estos sistemas trabajan con temperaturas de impulsión bajas, lo que se ajusta bien a la capacidad de las bombas de calor para operar eficientemente a bajas temperaturas.

  • ¿Cómo se convierte una bomba de calor en un sistema de calefacción sostenible y ecológico?

    -Una bomba de calor se convierte en un sistema de calefacción sostenible y ecológico porque no requiere combustibles fósiles y puede generar electricidad a partir de fuentes renovables como el sol, el viento o el agua.

Outlines

00:00

🔥 Funcionamiento de la Bomba de Calor

La bomba de calor es un sistema eficiente que utiliza una pequeña cantidad de energía eléctrica para obtener el 100% de energía térmica. Funciona extrayendo calor de la naturaleza, como el aire, las aguas subterráneas o el suelo, a través de un ciclo de refrigeración que incluye un evaporador, compresor, condensador y válvula de expansión. El principio detrás de ella se basa en el cambio de estado entre líquido y gas, que requiere o libera energía. Un ejemplo cotidiano es el proceso de hervir agua o la cafetera express, donde el vapor caliente condensa y libera calor. La bomba de calor utiliza un refrigerante especial que absorbe y libera energía en diferentes etapas del ciclo, calentando el agua del circuito de calefacción y enfríando el refrigerante para su reutilización. Este proceso es comparado con un desodorante en aerosol, donde la presión y la temperatura cambian al pulsar el cabezal. La bomba de calor puede generar entre 4 y 6 kWh de calor por cada kWh de electricidad consumida, destacando su eficiencia y su valor ceope, la relación entre la potencia calorífica generada y la eléctrica consumida.

Mindmap

Keywords

💡Energía térmica

Es la energía que se obtiene a través del calor y es fundamental para calentar hogares y edificios. En el video, se menciona que para obtener el 100% de energía térmica solo es necesaria una pequeña cantidad de energía eléctrica, lo cual es una de las claves del funcionamiento de la bomba de calor.

💡Bomba de calor

Es un dispositivo que utiliza principios físicos para extraer calor de la naturaleza y convertirlo en energía térmica. En el video, se describe cómo la bomba de calor no necesita combustible, sino que utiliza un refrigerante para recolectar energía del aire, aguas subterráneas o suelo.

💡Refrigerante

Es un líquido especial utilizado en la bomba de calor que se evapora y se condensa continuamente para transferir calor. En el script, se explica cómo el refrigerante absorbe energía del ambiente y luego se calienta y se comprime para liberar esa energía como calor.

💡Evaporador

Es una parte del sistema de la bomba de calor donde el refrigerante absorbe calor del ambiente, pasando de estado líquido a gasoso. El script menciona que el refrigerante recoge energía del aire, aguas subterráneas o suelo en el evaporador.

💡Compresor

Es el componente que comprime el refrigerante gaseoso, aumentando su temperatura. En el video, se ilustra cómo la compresión del gas por el compresor requiere una pequeña cantidad de energía eléctrica y es crucial para aumentar la temperatura del refrigerante antes de su liberación como calor.

💡Condensador

Es donde el refrigerante gaseoso se condensa en líquido liberando calor, que luego es utilizado para calentar el agua del sistema de calefacción. El script da un ejemplo de cómo la leche se calienta rápidamente en una cafetera express debido a la condensación de vapor caliente.

💡Válvula de expansión

Es el componente que reduce la presión del refrigerante, lo que le permite expandirse y enfriarse, regresando al estado de evaporación y comenzando el ciclo de nuevo. El script compara esta válvula con el mecanismo de un desodorante en aerosol.

💡Ciclo de recuperación de calor

Es el proceso continuo por el cual la bomba de calor absorbe y libera calor. El video describe este ciclo como la base del rendimiento energético de la bomba de calor, destacando cómo una pequeña cantidad de energía eléctrica puede generar una gran cantidad de energía térmica.

💡COEPE

Es la relación entre la potencia calorífica generada y la potencia eléctrica consumida. Es un dato técnico importante para evaluar la eficiencia de una bomba de calor. El script menciona que el COEPE varía según las condiciones, pero es un indicador clave para comparar la eficiencia energética.

💡Sistema de calefacción por suelo radiante

Es un tipo de sistema de calefacción que funciona con temperaturas de impulsión bajas, lo que lo hace ideal para trabajar con bombas de calor. El video señala que estas bombas son compatibles con sistemas de calefacción por suelo radiante debido a su eficiencia en temperaturas bajas.

💡Energía renovable

Es la energía producida a partir de fuentes que se renuevan constantemente, como la solar, eólica o hidroeléctrica. El video concluye mencionando que la bomba de calor, al no requerir combustibles fósiles y poder funcionar con energías renovables, es un sistema de calefacción muy solicitado para el futuro sostenible.

Highlights

Para obtener el 100% de energía térmica, solo es necesaria una pequeña cantidad de energía eléctrica.

La bomba de calor extrae energía de la naturaleza en lugar de un combustible.

El sistema de la bomba de calor incluye un evaporador, compresor, condensador y válvula de expansión.

El cambio de estado de una sustancia de líquida a gaseoso requiere energía, mientras que el cambio de gaseoso a líquido libera energía.

El proceso de recuperación de calor en la bomba de calor utiliza un refrigerante especial.

El refrigerante recoge energía del aire, aguas subterráneas o suelo y se calienta y vaporiza en el evaporador.

La compresión del gas por el compresor aumenta su temperatura mediante una pequeña cantidad de energía eléctrica.

La condensación del refrigerante caliente libera energía que calienta el agua del circuito de calefacción.

El agua del retorno de calefacción enfría el refrigerante, permitiendo su condensación y transformación en líquido de nuevo.

La válvula de expansión reduce la presión del refrigerante, lo que le permite expandirse y enfriarse en el evaporador.

El refrigerante absorbe nuevamente energía de la naturaleza y se vuelve a convertir en gasoso.

La bomba de calor se compara con un desodorante en aerosol, donde el contenido líquido se evapora al pulsar el cabezal.

La bomba de calor genera entre 4 y 6 kilovatios hora de calor por cada kilovatio hora de electricidad consumida.

El valor Coefficiente d'Efficiency des Origine de la Puissance Électrique (CEOPE) es la relación entre la potencia calorífica generada y la potencia eléctrica consumida.

El CEOPE es un dato técnico importante para evaluar la eficiencia de las bombas de calor.

Las bombas de calor son más eficientes a temperaturas de impulsión bajas, lo que las hace ideales para sistemas de calefacción por suelo radiante.

Las bombas de calor no requieren combustible fósil y son una solución de calefacción sostenible para el futuro.

Transcripts

play00:00

[Música]

play00:01

para obtener el 100% de energía térmica

play00:04

solo es necesaria una pequeña cantidad

play00:06

de energía eléctrica cómo se hace eso

play00:09

con una bomba de calor la bomba de calor

play00:13

no extrae calor de un combustible sino

play00:15

que extrae la energía necesaria de la

play00:17

naturaleza ya sea del aire de las aguas

play00:20

subterráneas o del suelo la bomba de

play00:22

calor es un sistema cerrado con los

play00:24

componentes evaporador compresor

play00:27

condensador y válvula de expansión

play00:29

detrás de este sistema hay un simple

play00:32

principio el cambio de estado de una

play00:34

sustancia líquida gaseosa requiere

play00:37

energía mientras que el cambio de estado

play00:39

de una sustancia gaseosa a líquida

play00:41

libera energía para aclarar cuánta

play00:44

energía es necesaria para provocar un

play00:46

cambio de estado del líquido a gaseoso

play00:48

tomamos un ejemplo cotidiano al igual

play00:51

que el agua en una olla comienza a

play00:53

hervir de manera relativamente rápida

play00:54

tarda mucho tiempo en que el agua se

play00:57

evapore completamente esto significa que

play01:00

se necesita una gran cantidad de energía

play01:02

para cambiar el agua de líquida a

play01:04

gaseosa

play01:06

en una cafetera express ocurre lo

play01:08

contrario de manera muy rápida

play01:10

el cambio de gaseoso a líquido la leche

play01:14

se calienta muy rápidamente porque el

play01:16

vapor caliente condensa liberando calor

play01:18

al entrar en contacto con la leche más

play01:21

fría como podemos aplicar esto a nuestra

play01:24

bomba de calor en el sistema de tuberías

play01:27

de la bomba de calor se utiliza un

play01:29

refrigerante especial que hace posible

play01:31

este proceso de recuperación de calor el

play01:35

refrigerante el líquido fluya hacia el

play01:37

evaporador allí recoge la energía de la

play01:40

naturaleza es decir del aire de las

play01:43

aguas subterráneas o del suelo

play01:45

calentándose y convirtiéndose en gaseoso

play01:47

en el compresor este gas es comprimido

play01:50

mediante un aporte de energía eléctrica

play01:53

tal y como se mencionó anteriormente por

play01:55

lo que se calienta mucho lo aclaramos

play01:58

con otro objeto cotidiano el bombín para

play02:00

bicicletas inflar un neumático no sólo

play02:03

aumenta la presión sino también la

play02:05

temperatura como resultado obtenemos una

play02:08

válvula caliente al liberar esta energía

play02:10

del refrigerante gaseoso en él

play02:12

el agua del circuito de calefacción se

play02:15

calienta pudiendo así calentar la

play02:17

vivienda el agua del retorno de la

play02:20

calefacción enfría a su vez el

play02:22

refrigerante gaseoso de modo que éste

play02:24

condensa convirtiéndose de nuevo en

play02:26

líquido la válvula de expansión reduce

play02:29

la presión del refrigerante el

play02:31

refrigerante vuelve a tener más espacio

play02:33

en la tubería se expande y por lo tanto

play02:36

se enfría más en el evaporador el

play02:38

refrigerante vuelve a convertirse en

play02:40

gaseoso tras absorber nuevamente energía

play02:43

de la naturaleza esto se puede comparar

play02:46

con un desodorante en aerosol al pulsar

play02:49

el cabezal del pulverizador el contenido

play02:51

líquido sale toma la energía necesaria

play02:54

del ambiente y se evapora si pulsamos de

play02:57

manera prolongada el cabezal se enfría

play02:59

mucho dependiendo del diseño la bomba de

play03:03

calor genera entre 4 y 6 kilovatios hora

play03:06

de calor por cada kilovatio hora de

play03:08

electricidad consumido un dato técnico

play03:11

muy importante en las bombas de calor es

play03:13

el valor ceope es la relación entre la

play03:16

potencia calorífica generada y la

play03:18

potencia

play03:19

eléctrica consumida en según qué

play03:21

condiciones sin embargo no sólo

play03:23

deberíamos comparar el valor ceope ya

play03:26

que los fabricantes pueden utilizar

play03:28

diferentes condiciones como base cuanto

play03:31

más baja sea la temperatura de impulsión

play03:33

más eficiente será el funcionamiento de

play03:35

la bomba de calor debido a sus grandes

play03:38

superficies los sistemas de calefacción

play03:40

por suelo radiante trabajan con

play03:42

temperaturas de impulsión muy bajas por

play03:44

lo que son ideales para el

play03:46

funcionamiento con bombas de calor

play03:48

generando adicionalmente la electricidad

play03:51

a partir del sol el viento o el agua la

play03:53

bomba de calor se convierte en uno de

play03:55

los sistemas de calefacción más

play03:57

solicitados de cara al futuro ya que no

play04:00

requiere de ningún combustible fósil

play04:02

[Música]

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Ähnliche Tags
Bombas de CalorEnergía TérmicaEficiencia EnergéticaSistema CerradoRefrigeranteCambio de EstadoCalefacción SostenibleCiclo de VaporEnergías RenovablesCEOP-E
Benötigen Sie eine Zusammenfassung auf Englisch?