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Como solução para a climatização de um edifício de 10 pavimentos com carga térmica total de 1.500 TR foi proposta a adoção de um sistema com fluxo de refrigerante variável (VRF). Os equipamentos comercialmente disponíveis previamente selecionados para esse projeto utilizam compressores do tipo scroll e adotam o R410a como gás refrigerante.

Considerando essa situação, julgue o item que se segue.

Uma vantagem associada à adoção do R410a como gás refrigerante consiste em seu ODP (ozone depletion potential) nulo. Apesar dessa vantagem, o GWP (global warming potential) do R410a assume valores elevados, o que o torna um gás de efeito estufa que interfere negativamente no mecanismo de trocas de calor por radiação na atmosfera. Outro aspecto negativo a ele associado, do ponto de vista operacional, refere-se ao fato de esse gás refrigerante consistir em um blend não azeotrópico, o que faz com que a reposição de quantidades de gás refrigerante com a composição padrão original afete negativamente o desempenho do sistema de refrigeração.
Como solução para a climatização de um edifício de 10 pavimentos com carga térmica total de 1.500 TR foi proposta a adoção de um sistema com fluxo de refrigerante variável (VRF). Os equipamentos comercialmente disponíveis previamente selecionados para esse projeto utilizam compressores do tipo scroll e adotam o R410a como gás refrigerante.

Considerando essa situação, julgue o item que se segue.

A adoção de um sistema com fluxo de refrigerante variável é uma boa escolha do ponto de vista da segurança dos ocupantes, pois o gás refrigerante fica restrito às unidades condensadoras, localizadas externamente. Assim, em caso de vazamento de refrigerante, a área ocupada da edificação não é afetada.


A figura acima ilustra um ventilador com motor elétrico com potência máxima de 8,0 kW acoplado diretamente ao rotor impelidor. Esse ventilador foi selecionado para impulsionar o ar em uma rede de dutos, operando a 600 rpm, com uma vazão de 15.000 m3/h contra uma pressão estática de 500 Pa, condição na qual ele requer uma potência de 1,0 kW. Considerando essas informações e assumindo que a temperatura do ar permaneça constante e que o sistema de distribuição de ar não sofra qualquer alteração de sua curva característica, julgue o item a seguir.

O ventilador mostrado na figura é do tipo axial.


A figura acima ilustra um ventilador com motor elétrico com potência máxima de 8,0 kW acoplado diretamente ao rotor impelidor. Esse ventilador foi selecionado para impulsionar o ar em uma rede de dutos, operando a 600 rpm, com uma vazão de 15.000 m3/h contra uma pressão estática de 500 Pa, condição na qual ele requer uma potência de 1,0 kW. Considerando essas informações e assumindo que a temperatura do ar permaneça constante e que o sistema de distribuição de ar não sofra qualquer alteração de sua curva característica, julgue o item a seguir.

O referido ventilador não é indicado para vazões de ar iguais ou superiores a 30.000 m3 /h.

A figura acima ilustra um ventilador com motor elétrico com potência máxima de 8,0 kW acoplado diretamente ao rotor impelidor. Esse ventilador foi selecionado para impulsionar o ar em uma rede de dutos, operando a 600 rpm, com uma vazão de 15.000 m3/h contra uma pressão estática de 500 Pa, condição na qual ele requer uma potência de 1,0 kW. Considerando essas informações e assumindo que a temperatura do ar permaneça constante e que o sistema de distribuição de ar não sofra qualquer alteração de sua curva característica, julgue o item a seguir.

Suponha que, em operação, seja verificada uma carga térmica maior que a de projeto, o que implica em uma vazão de ar de 18.000 m3 /h. Nessa situação, para se obter a elevação de vazão necessária, a frequência de rotação do ventilador deverá ser superior a 700 rpm.