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Emissões de gás nocivo à camada de ozônio voltam a cair

Nos últimos anos, os cientistas ficaram alarmados com um aumento repentino e inexplicável na concentração atmosférica de substâncias que degradam a camada de ozônio (SDOs).

Níveis mais elevados de triclorofluorometano, também conhecido como CFC-11, começaram a ser detectados em amostras de ar – apesar desse gás clorado ser oficialmente banido em todo o mundo desde 2010.

Os cientistas passaram a temer prejuízos sérios aos esforços para recuperar o fino escudo protetor localizado na estratosfera da Terra que absorve a maior parte da radiação solar ultravioleta (UV) – a exposição aos raios solares UV não filtrados pela camada de ozônio pode contribuir para danos ao DNA e aumentar o risco de câncer de pele e outros problemas de saúde a longo prazo.

Contudo, dois estudos publicados na revista científica Nature neste mês revelaram que as concentrações atmosféricas de CFC-11 mais uma vez caíram significativamente.

No final de 2019, os níveis estavam caindo cerca de 1% ao ano – o mais rápido já registrado, de acordo com o relatório – mostrando que o mundo estava de volta no caminho certo para reparar os danos à camada de ozônio da Terra até meados do século.

Usando dados e medições de estações de monitoramento do ar na Coreia do Sul e no Japão, os cientistas foram capazes de determinar que a maior fonte do aumento global nas “emissões nocivas” atribuídas às fábricas no leste da China não estava mais ativa.

Meg Seki, secretária executiva em exercício do Secretariado do Ozônio no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), creditou a reversão à cooperação internacional e à ação do país alinhada ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio.

O tratado internacional, firmado em 1987 para proibir a produção de produtos químicos que destroem a camada de ozônio, foi assinado por quase todos os países do mundo. O CFC-11, antes usado em refrigerantes, como propelentes em latas de aerossol e no isolamento de espuma de poliuretano, foi oficialmente banido em 2010.

“O tratado [de Montreal] fez seu trabalho”, disse Durwood Zaelke, presidente do Instituto de Governança e Desenvolvimento Sustentável, um grupo de defesa ambiental com sede em Washington. 

Agora, os níveis globais de concentração de CFC-11 na atmosfera estão quase de volta aos níveis anteriores a 2008.

Análise de capacidade térmica em condicionadores de ar

Este cálculo serve para o Mecânico, Técnico ou Engenheiro avaliar se o Condicionador de Ar está tendo o rendimento térmico projetado. Exemplo, um SPLIT, FAN-COIL ou SELF tem 15TR de capacidade (informação do fabricante), mas será que o mesmo está rendendo esses 15TR?

 

1 –  CÁLCULO DA CAPACIDADE TÉRMICA

FÓRMULA BÁSICA:

A – Massa de Ar Recirculado (No Evaporador com convecção Forçada)

É uma multiplicação feita entre a Vazão (m3/h), pela Massa Específica (Kg/m3).

 

Vazão: Obtêm-se através do cálculo da vazão de Ar que passa no evaporador. A vazão é a multiplicação entre a velocidade do Ar (m/h) obtida com um Anemômetro e a Área da face do aletado do evaporador (m2).

 

Q = V x A

Q=Vazão (m3/h)

V=Velocidade do Ar (m/s  vezes 3600 = m/h)

A=Área da face do aletado do evaporador (m2)

 

Massa Específica: Para obtê-la é necessário verificar a temperatura do ar de saída do evaporador, com um Psicrômetro (Termômetro de Bulbo Seco e outro de Bulbo Úmido), que deve ser posicionado na saída de ar do evaporador (Self) ou na saída de ar do Fan-Coil.

 

 

De posse desses valores de temperaturas de bulbo seco e úmido, transfira-os para o Gráfico Psicrométrico e os relacione; no ponto de interseção, trace uma paralela às “Linhas da Massa Específica”, encontrando o valor.

 

B – Variação de Entalpia

Tendo medido com um termômetro de Bulbo Úmido a temperatura do ar que entra no evaporador e do ar que sai do mesmo, coloque estes valores no Gráfico determine respectivamente os valores de entalpia, veja que os valores estão em Kcal/Kg. São dois valores de entalpia, um valor para cada valor de temperatura de bulbo úmido.

A seguir, subtraia o valor da Entalpia do ar de saída do evaporador (aletado), do valor da Entalpia do ar de entrada. O resultado desta diferença é a variação de Entalpia.

 

FÓRMULA:

 

 

 

 

 

1.1 – Exemplo de procedimento e uso do Gráfico Psicrométrico para verificar a Capacidade Térmica de um Condicionador de Ar de 15TR.

Dados:

>Vazão de Ar no evaporador = 8200m³ /h

>Temperatura do Termômetro de Bulbo úmido do ar na entrada do evaporador = 20°C.

>Temperatura do Termômetro de Bulbo úmido do ar na saída do evaporador = 11,7°C.

>Temperatura do Termômetro de Bulbo seco do ar na saída do evaporador = 12,5°C.

 

Cálculo da Massa Específica (Densidade):

Transfira as temperaturas do Termômetro de Bulbo úmido e do Termômetro de Bulbo seco (na saída do ar do evaporador) para o Gráfico Psicrométrico e as relacione, tendo por resultado a “Massa Específica”. No caso, será de 0,896Kg/m³ (isto é, 1m³ de ar nestas temperaturas, possui uma massa de 0,896Kg).

 

Massa de Ar Recirculado

É a multiplicação entre a Vazão = 8200m³/h pela Massa Específica = 0,896Kg/m³.

 

Daí vem:

8200m³/h  x  0,896 Kg/m³ = 7347,2 Kg/h  – isto é, 7347,2 Kg de Ar Recirculado no intervalo de 1 hora

 

Variação de Entalpia

>Temperaturas de Bulbo úmido:

a) Do ar na entrada do Evaporador = 20°C.

b) Do ar na saída do Evaporador = 11,7°C.

 

Fazendo a correspondência desses valores, no Gráfico Psicrométrico, obtendo:

a) 14,3 Kcal/Kg (na temperatura de 20°C, 1Kg de Ar Recirculado corresponde a 14,3 Kcal).

b) 8,3 Kcal/Kg (na temperatura de 11,7°C, 1Kg de Ar Recirculado corresponde a 8,3 Kcal).

 

Subtraindo o valor de Entalpia de entrada do valor de Entalpia de saída, temos:

14,3 Kcal/Kg – 8,3 Kcal/Kg = 6 Kcal/Kg

 

 Cálculo final da Capacidade Térmica do Condicionador de Ar

 Multiplicando o resultado da Massa de Ar Recirculado (7347,2 Kg/h) pela Variação de Entalpia (6 Kcal/Kg), obtemos:

 

 Capacidade Térmica = 7347,2  Kg/h  x  6 Kcal/Kg = 44083,2 Kcal/h

  

Como 1TR = 12000 BTU/h = 3024 Kcal/h

Dividindo 44083,2 por 3024, teremos um resultado que será de 14,57 TR.

 

 

2 – EXEMPLO DE CÁLCULO DA VAZÃO DE AR

 É um procedimento usado em condicionadores de ar que consiste em verificar a vazão do ar que passa através do evaporador, no caso de Self Contained e Split, e através da serpentina de água gelada no caso de um  Fan & Coil.

Normalmente os fabricantes trabalham com os valores de vazão expressos em m3/h. A seguir será demonstrado o método de como encontrar o valor da vazão em m3/h. Tomaremos como exemplo  o Self Contained.

PASSOS:

 

1º – Mede-se a área da serpentina = Largura x Altura

Largura = _______m         Altura = _______m

Área = _________m2

 

2º – Com o Anemômetro, mede-se a velocidade do ar em 6 pontos da serpentina e depois

tira-se a média.

Velocidade = _________m/s

 

3º – Multiplica-se a Velocidade (m/s)  pela Área (m2) e encontra-se a Vazão em m3/s.

Vazão(Q) = _________m/s x ________m2 = __________m3/s

 

4º – Com a Vazão em m3/s multiplica-se por 3600 para convertê-la em m3/h.

Vazão = _______m3/s x 3600 = __________m3/h

 

Vazão de m3/s  para  m3/h,   multiplicar por 3600

Vazão = Q            Velocidade = V         Área = A

Q = V x A

m = metro

m/s = metros por segundo

m2 = metro quadrado

m3 = metro cúbico

m3/s = metro cúbico por segundo

m3/h = metro cúbico por hora

 

2.2 – Exemplo de um cálculo do Volume de Ar Recirculado no Evaporador (Vazão de Ar).

 

1º – Área da serpentina:

Largura = 1,2m

Altura = 70cm = 0,7m

Área = 1,2 x 0,7 = 0,84m2

 

2º – Com o Anemômetro, a velocidade média foi de:

Velocidade = 2,65m/s

 

3º – Multiplica-se a Velocidade (m/s)  pela Área (m2) e encontra-se a Vazão em m3/s.

Vazão(Q) = 2,65m/s x 0,84m2 = 2,23m3/s

 

4º – Com a Vazão em m3/s multiplica-se por 3600 para convertê-la em m3/h.

Vazão (Q) = 2,23m3/s x 3600 = 8028 m3/h

 

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Por José de Castro Silva – Técnico em Refrigeração e Ar Condicionado (CEFET-PE) – Engenheiro de Produção Mecânica (Unibahia) – Mestre em Engenharia Mecânica (UFPE, Área: Sistemas Térmicos/Refrigeração) – Doutorando em Engenharia Agrícola (UNICAMP, Área: Máquinas Agrícolas/Refrigeração) – Professor do Colegiado de Engenharia Mecânica da UNIVASF (Universidade Federal do Vale do São Francisco).

Paulo Francini morre aos 79 anos, vítima da covid-19

O economista Paulo Francini morreu na última quarta-feira (10), aos 79 anos. O ex-presidente da Abrava e do Sindratar-SP foi vítima de uma parada respiratória ocorrida após superar a fase mais crítica da covid-19, doença diagnosticada em janeiro.

Francini também foi diretor titular do departamento de pesquisas e estudos econômicos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) por muitos anos, onde coordenou negociações entre sindicatos patronais e de trabalhadores

Atualmente, ele era vice-presidente do Conselho Superior de Economia da entidade. Em nota, o presidente da casa, Paulo Skaf, declarou que Francini era conhecido por sua inteligência, carisma e bom humor.

Mayekawa do Brasil apresenta ferramenta da Indústria 4.0

A quarta revolução industrial torna os processos de produção mais eficientes.

A Mayekawa do Brasil, empresa fabricante no segmento de equipamentos e soluções para sistema de refrigeração industrial, também disponibilizará ao mercado soluções inteligentes para segmentos industriais, inclusive para serviços de manutenção, como o sistema de acesso remoto e monitoramento online.

A plataforma permite aos usuários monitoramento online durante 24 horas, em todos os dias da semana. Através da análise da vibração do compressor, o monitoramento remoto permite acompanhar a performance do sistema de refrigeração ou mesmo do compressor para rápido diagnóstico, que consegue identificar e solucionar problemas antes que eles se tornem em falhas, evitando assim paradas desnecessárias.

O diretor da área de assistência técnica da Mayekawa, Nilton Pitarello explica que “de acordo com moderno método de análise online de dados é realizada a coleta das informações do sistema de refrigeração com leitura das variáveis, que são processadas de acordo com cada condição específica, prevendo falhas e danos através de curvas de tendência em tempo real e classificação por nível de criticidade”.

O acompanhamento pode ser feito por uma equipe, que acompanhará remotamente e informará com antecedência o cliente sobre as questões do sistema. “Também é possível que o próprio cliente faça a gestão online do sistema de refrigeração, indicando pró ativamente pontos para manutenção preventiva e preditiva”, indica o engenheiro de projeto Cecílio Duarte.

Quanto à operação da plataforma, ela é bem simples: “pode ser acessada através de qualquer dispositivo com capacidades de acesso à internet, como notebooks, tablets e smartphones”, diz o engenheiro. Além disso, todos os dados gerados ficam armazenados na nuvem com toda a segurança.

Duarte elenca outros diferenciais do Monitoramento Remoto 4.0: “com esta plataforma é possível enviar mensagens via e-mail e SMS tanto para o cliente quanto para a equipe Mayekawa de sobreaviso; observa-se aumento do rendimento e bom desempenho do sistema de refrigeração; há a redução do tempo de parada com manutenções; além da otimização do tempo de resposta do suporte técnico”, garante.

A ferramenta já atende indústrias de segmentos diversos, como Alimentícia, de Bebidas e Química.

May – Outra novidade na plataforma de monitoramento remoto é a comunicação através de chatbot e a atendente virtual May, que deve estar ativa a partir de março.

Vendas de ar condicionado residencial retomaram no segundo semestre de 2020

 

No primeiro semestre de 2020, vendas de ar condicionado no segmento residencial tiveram queda de 19,2%, mas retomaram em 1,5% no segundo semestre.

A crise econômica que assolou o país no início da pandemia do novo coronavírus explica bem a situação, unida ao fato das pessoas ficarem confinadas dentro de casa – no começo, ninguém podia investir num padrão mais “alto” de vida; depois, se viram “obrigadas” a zelar pelo conforto e comodidade em seus lares.

Segundo as estimativas da Abrava o setor de vendas HVAC-R teve um recuo de 4% no ano passado, comparado com 2019, caindo de 34,25% para 32,88% em 2020. A expectativa para este ano é de que retome ao nível de 2019 e ocorra uma recuperação das vendas.

Os dados são da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento (ABRAVA), parceira da Febrava, Feira Internacional de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação, Aquecimento e Tratamento do Ar e da Água.

A feira já conta muitos expositores representativos do mercado HVAC-R como Elgin, Bitzer, Full Gauge, Gree, Trox do Brasil, Coel e está prevista para ser realizada entre os dias 22 a 25 de novembro de 2021.  “Atuamos na linha de frente na representação da categoria que é uma das mais relevantes em vários ecossistemas, a exemplo desses”, diz Ivan Romão, Gerente de Produto da Febrava.

FEBRAVA 2019

Congresso Mercofrio tem formato e datas alterados

Em função do cenário atual ser incerto para realização de eventos coletivos com participação presencial, a ASBRAV-Associação Sul Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Aquecimento e Ventilação anunciou que a apresentação dos trabalhos acadêmicos – científicos serão realizados de forma online nos dias 02 a 04 de março de 2021.

“Desta forma preservamos a saúde de todos os participantes, tanto na presença em si como no deslocamento em viagens e estadias em hotéis. A decisão resultou de um acompanhamento da evolução da pandemia e de muitas reuniões para chegarmos a esta conclusão”, explicou o coordenador do Congresso Mercofrio, Mário Alexandre Möller Ferreira.

O evento Apresentação dos Trabalhos Acadêmicos – Científicos será, portanto, realizado de forma remota no período previsto para o 12º Mercofrio – dias 2, 3 e 4 de Março de 2021. A 13ª Edição do Congresso Mercofrio (presencial), com a programação completa, foi transferida para 13 a 15 de Setembro de 2022.

A partir de 22 de fevereiro serão apresentadas maiores informações e detalhamento dos dias e horários das apresentações. O sistema para inserção de trabalhos continuará aberto até 28/01/21.

Johnson Controls-Hitachi lança unidade externa compacta

Série Mini VRF HNSKQ atende vários ambientes de forma inteligente e com alta performance

Para atender a demanda por equipamentos de alta performance mais compactos, a Johnson Controls-Hitachi apresenta a nova série de unidades externas Mini VRF HNSKQ, indicada para residências de alto padrão, escritórios, escolas, indústrias, hospitais, hotéis, lojas e restaurantes.

Com dimensões otimizadas, o Mini VRF HNSKQ pode ser aplicado em locais estreitos, o que facilita a instalação. Adequado para instalações que têm diversas unidades internas, o equipamento é composto de um compressor inverter de alta eficiência, que opera na ampla faixa de 15 a 120Hz.

Com a maior flexibilidade de aplicação do mercado, o equipamento é eficiente em condições de resfriamento, com uma faixa de temperatura externa de até 52°C. Outro destaque do lançamento é a flexibilidade de design, que o torna capaz de atender longas distâncias.  O produto também conta com um ventilador capaz de fornecer pressão estática, o que permite a conexão de um duto na saída de ar do equipamento e possibilita que ele seja instalado dentro da casa de máquina.

Tendo em vista que o Brasil tem muitas regiões suscetíveis à maresia, as unidades externas Mini VRF podem receber, opcionalmente, uma proteção à corrosão, o que traz maior durabilidade ao produto.

 

Cinco chillers Daikin atendem a uma fábrica alemã

Foram instalados cinco chillers Daikin EWAH-TZ-B, todos eles rodando em R1234ze, que tem um potencial de aquecimento global baixo de 7.

Quatro chillers no telhado, cada um com 820kW de capacidade de refrigeração, garantem um ar condicionado eficiente às áreas de logística e processos produtivos. A disposição dos chillers usando o princípio de cascata, permite o controle do sistema e ativa todos ou apenas uma parte dos chillers da planta, com base na necessidade real de refrigeração do edifício.

Os equipamentos compartilham o espaço do telhado com um sistema fotovoltaico de 800 kWp.

Um chiller EWAH-TZ-B resfriado a ar fornecendo 170kW de resfriamento é usado para as salas de servidores na fábrica.

Problemas de refrigeração estragam centenas de vacinas em Portugal

Doses eram destinadas a profissionais de saúde.

Cerca de 600 vacinas contra a covid-19 ficaram inutilizadas devido a uma “utilização inadequada dos sistemas de refrigeração da farmácia do hospital”, disse o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), que avalia apresentar um processo-crime.

Num esclarecimento enviado à agência Lusa, o CHTS, que inclui os hospitais de Penafiel e Amarante (cidades portuguesas do distrito do Porto), indica que o conselho de administração “ordenou de imediato a abertura de um processo de inquérito, para apuramento detalhado do sucedido e das respetivas responsabilidades”.

O hospital deu indicações para reforçar a vigilância às vacinas e revelou estar “em avaliação a apresentação de participação por eventual processo crime”.

Segundo a fonte, o problema ocorreu com 113 frascos (cada um daria para cinco ou seis vacinas) que tinham chegado na segunda-feira ao hospital e deviam ter sido administradas na terça-feira.

O CHTS sediado em Penafiel informa “que, assim que teve conhecimento do problema”, na manhã de terça-feira, realizou diversas diligências de forma a que sejam repostas rapidamente as vacinas inutilizadas”.

“As vacinas devem chegar já hoje, procedendo-se à vacinação imediata dos profissionais até sábado”, assegura o CHTS.

O hospital indica, por outro lado que, “atendendo à sensibilidade que esta questão comporta e à sua relevância social, foram ainda determinadas medidas reforçadas de vigilância permanente no local, sempre que existam vacinas para ser administradas”.

A mesma fonte diz ser de “lamentar profundamente, uma vez que, quer no CHTS quer em toda a rede do SNS, são fornecidas instruções de trabalho específicas para o seu manuseamento”.

Fonte: RecordTV Europa

Biden ordena a ratificação de Kigali pelos EUA

O compromisso de Kigali é uma das ações executivas de amplo alcance para enfrentar a crise climática anunciada pelo novo presidente. Seu objetivo é colocar a crise climática no centro da política externa e da segurança nacional dos EUA e compromete o governo dos EUA com ações sobre mudança climática, criando empregos, construindo infraestrutura e oferecendo justiça ambiental.

“Os Estados Unidos e o mundo enfrentam uma profunda crise climática. Temos um momento estreito para buscar ações no país e no exterior, a fim de evitar os impactos mais catastróficos dessa crise e aproveitar a oportunidade que o combate às mudanças climáticas apresenta. A ação doméstica deve andar de mãos dadas com a liderança internacional dos Estados Unidos, com o objetivo de aumentar significativamente a ação global. Juntos, devemos ouvir a ciência e encontrar o momento.”, essa foi a declaração da Casa Branca feita em 27 de janeiro.

As ordens executivas seguem a promessa do presidente Biden de tomar medidas agressivas para enfrentar a mudança climática, incluindo a retomada do Acordo de Paris e a revisão imediata do que ele vê como “reversões prejudiciais” anteriores dos padrões ambientais.

De significado específico para a indústria de ar condicionado e refrigeração, a ordem executiva inclui um compromisso com a emenda Kigali mundial, que até agora foi ratificada por 112 nações.

A ordem declara: “O secretário de estado deve preparar, no prazo de 60 dias a partir da data desta ordem, um pacote de transmissão buscando o conselho do Senado e consentimento para a ratificação da Emenda Kigali ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, em relação a redução da produção e consumo de hidrofluorocarbonos. ”

A Emenda Kigali ainda não foi ratificada pelos três maiores usuários do mundo – China, Índia e Estados Unidos. A ratificação pelos EUA provavelmente exercerá pressão sobre os demais países para que tomem medidas semelhantes.