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A excelência do projeto: da interpretação das Normas a Simulação Energética Cristiano Brasil Engenharia de Aplicação Data 29/11/2019 MIDEA CARRIER

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Page 1: Cristiano Brasil Engenharia de Aplicação · •Vídeo Institucional Midea Carrier •Interpretação de Normas/Standards •Conceitos e Aplicações •Bases de Comparação: Água

A excelência do projeto: da interpretação das Normas a Simulação Energética

Cristiano BrasilEngenharia de Aplicação

Data 29/11/2019

MIDEA CARRIER

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• Vídeo Institucional Midea Carrier

• Interpretação de Normas/Standards

• Conceitos e Aplicações

• Bases de Comparação: Água Gelada x Expansão Direta• Maçãs x Maçãs

• Simulações de Cases (Softwares de Engenharia)• Hospital (Água Gelada + Expansão Direta)• Edifício Comercial (Expansão Direta + Expansão Direta)

• Considerações Finais

AGENDA

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• A apresentação não representa necessariamente a opiniãodas empresas responsáveis pelos projetos utilizados comoreferência;

• O DNPC não endossa ou aprova o conteúdo daapresentação;

• As informações técnicas dos produtos apresentados sãobaseadas em catálogos públicos da linha de produtos emcomercialização.

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Disclaimer

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Aplicação de Produtos e Sistemas depende:

Normas técnicas vigentes

Localização Geográfica

Finalidade

Níveis de Eficiência desejados

Investimento inicial disponível

Condições técnicas para instalação

Ciclo de vida estimado

Aplicação/interpretação das Normas/Standards

Considerações Iniciais

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• ASHRAE Standard 90.1• AHRI Standard 550/590• AHRI Standard 340/360• AHRI Standard 1350• AHRI Standard 1230

Normas/Standards

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Normas/Standards

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Path B – Velocidade Variável

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Memoriais Técnicos...“Os equipamentos deverão ser dotados de painel Inversor de Frequência e devematender ASHRAE 90.1, última versão, nas condições de projeto...as condiçõesmínimas a serem atendidas estão descritas na tabela 01...”.

... “Por se tratar de um empreendimento com Certificação LEED, os equipamentosdeverão estar em conformidade com ASHRAE 90.1 e AHRI 550/590 e deverãoatender as premissas constantes nestas normas dentro das condições de projeto”.

Capacidade 500TR

COP 6.1

NPLV 9.5

TEAG 14.0ºC

TSAG 6.0ºC

TEAC 30.0ºC

TSAC 36.0ºC

Tabela 01

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Fonte: http://www.ahrinet.org/search-standards

Normas/Standards

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Fonte: http://www.ahrinet.org/search-standards

Normas/Standards

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Memoriais Técnicos

...“Os equipamentos deverão ser dotados de painel Inversor de Frequência e devematender ASHRAE 90.1, última versão, nas condições de projeto...as condiçõesmínimas a serem atendidas estão descritas na tabela 01...”.

... “Por se tratar de um empreendimento com Certificação LEED, os equipamentosdeverão estar em conformidade com ASHRAE 90.1 e AHRI 550/590 e deverãoatender as premissas constantes nestas normas dentro das condições de projeto”.

Capacidade 500TR

COP 6.1

NPLV 9.5

TEAG 14.0ºC

TSAG 6.0ºC

TEAC 30.0ºC

TSAC 36.0ºC

Tabela 01

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Normas/Standards

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Memoriais Técnicos

...“para obter o máximo de performance e economia de energia, é obrigatório a utilização de produtos com alta eficiência energética, onde se utiliza...o COP dos condensadores, é a razão entre a capacidade nominal de resfriamento e o consumo de energia na condição de teste padrão, estabelecida pela ISO 5151”...

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Memoriais Técnicos

...“os equipamentos ofertados não podem ser aceitos porque o projeto será inscrito para Certificação LEED e necessitam atender os Coeficientes de Performances (COP) mínimos constantes no International Standard ISO 15042”...

Cap. COP COP Atende

OD's ISO-15042 Informado LEED?

Unidade (KW) (W/W) (W/W) (S/N)

VRF HP (Agua) 56 4.55 3.86 NÃO

VRF HP (Agua) 78.4 4.55 3.87 NÃO

VRF HP (Ar) 11.2 4.31 3.68 NÃO

VRF HP (Ar) 12.1 4.20 3.61 NÃO

VRF HP (Ar) 14 4.00 3.45 NÃO

Sistemas VRFCap. COP COP Atende COP

COP

mínimoAtende Atende

OD's ISO-15042 Informado LEED? ARI-1230 "Ashrae" Ashrae? LEED?

Unidade (KW) (W/W) (W/W) (S/N) (W/W) (W/W) (S/N) (S/N)

VRF HP (Agua) 56 4.55 3.86 NÃO 3.86 2.93 SIM SIM

VRF HP (Agua) 78.4 4.55 3.87 NÃO 3.87 2.93 SIM SIM

VRF HP (Ar) 11.2 4.31 3.68 NÃO 3.68 3.27 SIM SIM

VRF HP (Ar) 12.1 4.20 3.61 NÃO 3.61 3.27 SIM SIM

VRF HP (Ar) 14 4.00 3.45 NÃO 3.45 3.27 SIM SIM

Sistemas VRF

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Fonte: Inteligência Mercado MC

Memoriais Técnicos

HP Marca A Marca B Marca C Marca D

8 4,75 4,99 4,3 4,15

12 3,85 4,43 3,73 3,77

16 3,75 4,11 3,46 3,25

20 3,7 4,39 3,03 3,01

EER Marca A Marca B Marca C Marca D

8 5,25 5,23 5,23 5,21

12 4,73 4,91 4,52 4,9

16 4,38 4,3 4,18 4,46

20 4,1 4,87 4 3,7

EUROVENT BS-EN14511

ISO 15042

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Chiller ModularCapacidade: 15TRCOP: 3.10IPLV: 5.10ASHRAE 90.1AHRI 550/590

Large SplitCapacidade: 15TRCOP: 3.24IPLV: 5.16ASHRAE 90.1AHRI 340/360

VRFCapacidade: 16TRCOP: 3.86IPLV: 5.95ASHRAE 90.1AHRI 1230

Fonte: Catálogo dos Fabricantes

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Chiller

VRF

LargeSplit

AHU

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Sistema VRF Sistema Large Split Sistema A. Gelada

Análise de Sistemas

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2

1

Chiller ModularCapacidade: 15TRCOP: 3.10 IPLV: 5.10ASHRAE 90.1AHRI 550/590

Large SplitCapacidade: 15TRCOP: 3.24IPLV: 5.16ASHRAE 90.1AHRI 340/360

VRFCapacidade: 16TRCOP: 3.86IPLV: 5.95ASHRAE 90.1AHRI 1230

Fonte: Catálogo dos Fabricantes/Simulação

EvaporadoraVentilador SiroccoVazão: 10.200m³/hTBSe: 26.7ºCTBUe: 19.4ºCDistância: 85mPED: 25mmH20

→3.21→ 5.30

→3.08→ 5.53

TBSs: 13.5ºCTBUs: 12.8ºC

TBSs: 16.7ºCTBUs: 14.9ºC

TBSs: 18.4ºCTBUs: 15.5ºC

Eficiência de Sistemas

→3.12→ 4.98

+20% -5% -7%

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Simulações realizadas utilizando o software HourlyAnalysis Program (HAP) V5.11 da Carrier Corporation.

Cases

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Centro Médico CidadeRecife

Carga TérmicaCalculada:

210TR

Ciclo de vidaestimado:

15 anos

Taxa de Atratividade:

6.5%

Case – Hospital

ANÁLISE DE INSTALAÇÃO HÍBRIDA VRF + ÁGUA GELADA

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Case – Hospital

1. Sistemas VRF + Água Gelada• (2) chillers 80TR/cada• Bombas de Água Gelada Primárias• AHU com filtragem G4; G4+F8+A3; HEPA• 12 unidades externas VRF (96 HP)• Unidades internas VRF atendendo quartos padrão,

áreas administrativas e áreas de apoio.

2. Sistemas Água Gelada

• (2) chillers 100TR/cada

• Bombas de Água Gelada Primárias

• AHU com filtragem G4; G4+F8+A3; HEPA

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Case – Hospital

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Case – Hospital

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Case – Hospital

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Case – Hospital

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Case – HospitalÁgua Gelada + VRF

Água Gelada

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Case – Edifício Comercial

EdifícilComercial

CidadePorto Alegre

Carga TérmicaCalculada:

200TR

Ciclo de vidaestimado:

15 anos

Taxa de Atratividade:

6.5%

ANÁLISE DE INSTALAÇÃO 100% VRF OU HÍBRIDO VRF + ROOFTOP

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Carga Térmica Total: ~ 200TR

Case – Edifício Comercial

1.1 Sistemas VRF• Áreas administrativas + treinamentos• Térreo + 3º Pav + 4º Pav• 9 unidades externas (144 HP)• 44 unidades internas(176 HP)

1.2. Sistemas Rooftop• Auditório + Foyer• 4 unidades (80TR)

2. Sistemas VRF

• 13 unidades externas (208 HP)

• 44 unidades internas (176 HP)

• 4 AHU + Control Box (64HP) → Auditório

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Case – Edifício Comercial

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Case – Edifício Comercial

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Case – Edifício Comercial

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Case – Edifício Comercial

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Case – Edifício Comercial

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-7,5%

A solução híbrida (VRF + Rooftop),além do menor investimento inicial,consumirá menos energia anualmente(-7,5%).

VRF

VRF + Rooftop

Case – Edifício Comercial

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38Operação: 8h00 às 19h00

VRF

VRF + Rooftop

Case – Edifício Comercial

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• Os dados de catálogos são importantes para comparar equipamentosdentro das mesmas bases comparativas;

• O conteúdo das Normas/Standards devem ser utilizados com cuidado paraque não ocorram erros de interpretação ou possíveis escolhas/aplicaçõesequivocadas de produtos;

• Os equipamentos, muito provavelmente, trabalharão em condiçõesdiferentes das apresentadas em catálogos, pois estarão inseridos em umSistema;

• É fundamental a realização de simulações energéticas para se determinarqual melhor produto para cada aplicação;

• A aplicação (finalidade do projeto) deve ser a base para a determinação dasolução a ser aplicada, não o contrário.

Considerações Finais

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Considerações Finais

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CRISTIANO BRASIL

(11) [email protected]