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Projeto · Processo industrial

Estratificação de um depósito de armazenamento térmico.

Estudo de caso: como a estratificação de um depósito de armazenamento valoriza o calor residual e eleva o rendimento de uma bomba de calor em produção de aquecimento.

Projeto
Estratificação de um depósito de armazenamento térmico
Ano
2025
Cliente
Confidencial
Método
CFD transitória
Tipologia
Processo industrial
Falar de um projeto

Valorizar o calor residual por um armazenamento estratificado acoplado a uma bomba de calor

O armazenamento, elo entre produção e utilização

Uma bomba de calor que recupera o calor residual de um chiller ou de um processo não produz necessariamente no momento em que há necessidade de aquecimento. Entre os dois, um depósito de armazenamento estratificado acumula a energia e devolve-a a pedido. A EOLIOS otimizou esse depósito por simulação CFD para que a estratificação se mantenha nítida: é ela que decide, ao mesmo tempo, o calor realmente disponível e o rendimento (COP) da bomba de calor.

O essencial. Para valorizar um calor de outro modo perdido, a EOLIOS acoplou uma bomba de calor a um depósito de armazenamento e otimizou a sua estratificação em CFD transitória. O objetivo: devolver uma água francamente fria à bomba para maximizar o seu COP, restituir uma água quente a temperatura estável do lado da utilização e absorver o desfasamento entre produção e necessidade. A cuba foi afinada por compartimentação e deflectores para explorar todo o volume útil.

Método · CFD transitóriaDesafio · Valorização do calor residualObjetivo · Rendimento da bomba (COP)Entregável · Gémeo digital
COP
Rendimento da bomba de calor
Calor residual
Recuperado em vez de dissipado
Gémeo digital
Reutilizável para qualquer cenário

Estratificação do depósito: a chave do rendimento (COP) de uma bomba de calor

Carga, restituição e termoclina

No depósito, a água quente, menos densa, mantém-se em cima; a água fria, mais densa, deposita-se no fundo. Durante a carga, a bomba de calor injeta a água quente na parte alta enquanto a água fria é retomada em baixo; a restituição para o aquecimento inverte esses fluxos. Enquanto as entradas e saídas não provocarem mistura, as duas zonas mantêm-se separadas e o calor é restituído à temperatura correta.

Definição · Termoclina

A termoclina é a camada de transição entre a água quente em cima e a água fria em baixo. A sua espessura mede a ineficiência do depósito: quanto mais fina e estável, maior é o volume realmente explorável.

Porque é que uma boa estratificação aumenta o COP

O rendimento de uma bomba de calor depende diretamente da temperatura da água que lhe regressa. Um depósito bem estratificado devolve uma água francamente fria recolhida no fundo: o diferencial de temperatura explorado aumenta e o COP sobe, a máquina produz mais calor com a mesma eletricidade. Ao invés, um depósito mal estratificado devolve uma água tépida que degrada o rendimento e multiplica os ciclos curtos do compressor. A estratificação é, portanto, uma alavanca direta de desempenho energético, tal como a flutuabilidade que governa o efeito de tiragem térmica.

Em claro · Eficiência energética da bomba de calor

Em produção de calor, uma bomba de calor é tanto mais eficiente quanto menor for o diferencial de temperatura a fornecer. Ao retomar a água mais fria no fundo de um depósito bem estratificado para a aquecer, trabalha sobre um diferencial reduzido: cada quilowatt-hora elétrico produz mais calor e o COP sobe. A estratificação garante essa recolha ao nível correto e uma água quente restituída a temperatura estável; cuidá-la melhora diretamente a eficiência energética, sem mudar a máquina.

Cartografia CFD da estratificação térmica no depósito de armazenamento
Cartografia CFD da estratificação térmica no depósito

Simulação CFD transitória de um depósito de armazenamento térmico

A geometria do depósito e do seu circuito foi reconstruída fielmente e depois modelada por simulação CFD: o modelo resolve as equações de Navier-Stokes acopladas às transferências de calor para restituir o comportamento térmico e hidráulico real da cuba.

Definição · Regime transitório

Ao contrário de um estudo estacionário, que apenas descreve um estado fixo, a análise em regime transitório segue a evolução dos campos de temperatura e de velocidade segundo a segundo. Reproduz um ciclo completo de carga e de restituição, ali onde os cálculos clássicos atingem os seus limites.

Uma malha híbrida de vários milhões de elementos, refinada nas imediações das tubuladuras e nas interfaces entre massas de água, torna visíveis os sinais fracos, como o início de uma mistura que viesse diluir o calor armazenado.

Resultados CFD: estratificação, temperatura e estado de carga

Uma estratificação que evolui no tempo

A simulação cartografa a linha de estratificação e segue o seu deslocamento ao longo da carga e da restituição. Evidencia os mecanismos que reduzem o rendimento: um caudal de entrada demasiado vivo que propaga o calor por toda a altura, curto-circuitos em que o fluido corre da entrada à saída sem mobilizar todo o volume, e zonas mortas estagnadas, capacidade de armazenamento inexplorada.

Temperatura restituída e estado de carga

O seguimento da temperatura à saída dá a duração durante a qual a água quente permanece disponível à temperatura antes de decrescer; em paralelo, a temperatura média do volume informa o estado de carga do depósito a cada instante. Estas duas curvas dizem com precisão quanta energia útil a cuba pode devolver e a que ritmo a bomba de calor tem de recarregar.

Definição · Desfasamento

O desfasamento é o desvio temporal entre o momento em que o calor é produzido, quando o calor residual está disponível, e aquele em que é consumido. O depósito armazena durante esse desvio; bem dimensionado, alisa os picos e deixa a bomba de calor funcionar no seu melhor rendimento.

Otimizar o rendimento inercial de um depósito de armazenamento térmico

Para maximizar a energia útil sem aumentar o volume, o estudo testou várias alavancas de arquitetura interna:

  • A compartimentação: septos com aberturas calibradas em posição alternada guiam o escoamento e forçam a água a atravessar todo o volume antes de atingir a saída.
  • Os deflectores: dispositivos quebra-jato nas tubuladuras quebram a inércia do fluido que entra e atenuam a mistura desde os primeiros segundos.
  • Os depósitos em série: encadear várias cubas reproduz o efeito da compartimentação à escala da instalação e prolonga a disponibilidade da água à temperatura.
  • O bypass dos depósitos: uma válvula de derivação adapta o sentido e o caudal de carga ou de restituição conforme a fase, sem perturbar a estratificação adquirida.
Depósito com placa perfurada
Depósito com septos internos

Horizontal ou vertical? Uma cuba vertical oferece uma estratificação naturalmente mais estável; uma cuba horizontal favorece as trocas convectivas laterais e perde um pouco de eficácia. Este compromisso, quantificado pela simulação, pesa na escolha de implantação e no CAPEX. O modelo entregue permanece um gémeo digital reutilizável para testar qualquer cenário futuro.

Recuperação de calor residual: do chiller ao aquecimento

O calor residual é a energia térmica rejeitada por um processo sem ser o seu objetivo: condensadores de chillers, compressores, efluentes quentes, ou ainda os servidores de um centro de dados. Por não coincidir com a necessidade de aquecimento, perde-se na maioria das vezes por completo. Acoplado a uma bomba de calor e a um depósito estratificado, é ao contrário captado, armazenado à sua temperatura justa e depois restituído para o aquecimento ou a água quente sanitária no momento desejado.

É aí que o armazenamento muda de escala: de simples tampão, passa a órgão de pilotagem energética. Permite apagar os picos, aproveitar as horas de vazio e alimentar uma rede de calor ou um circuito de AQS coletivo sem nunca misturar os níveis de temperatura úteis. A simulação em AVAC permite afinar a cuba, a bomba de calor e o perfil de utilização para maximizar o rendimento global da instalação.

Além do ganho imediato na fatura, este acoplamento de armazenamento e bomba de calor inscreve-se numa lógica de descarbonização: cada quilowatt-hora de calor residual reinjetado no edifício ou na rede é outro tanto de energia primária fóssil evitada. Numa altura em que a regulamentação pressiona para reduzir os consumos e as emissões do parque terciário e industrial, um depósito bem estratificado transforma um calor perdido em alavanca de desempenho ambiental mensurável, sem sobredimensionar os equipamentos.

Este estudo prolonga o nosso saber-fazer sobre os circuitos de água e o armazenamento térmico: a mesma física de estratificação serve tanto para assegurar um arrefecimento como para valorizar um calor residual destinado ao aquecimento.

FAQ

Perguntas frequentes

Rendimento das bombas de calor, termoclina, valorização do calor residual e armazenamento estratificado.

Como melhora a estratificação o rendimento de uma bomba de calor ?

Uma água bem estratificada devolve à bomba de calor uma água francamente fria, recolhida no fundo do depósito. O diferencial de temperatura explorado aumenta, o COP sobe e a máquina produz mais calor com a mesma eletricidade, como detalha a nossa especialidade em AVAC.

O que é o calor residual e porque armazená-lo ?

É o calor rejeitado por um processo sem ser o seu objetivo: chillers, compressores, efluentes, servidores. Armazená-lo num depósito estratificado permite devolvê-lo para o aquecimento ou a água quente sanitária quando a necessidade surge, em vez de o dissipar.

O que é o desfasamento entre produção e utilização ?

É o desvio entre o momento em que o calor residual está disponível e aquele em que é consumido. O depósito absorve esse desvio: armazena a energia, alisa os picos e deixa a bomba de calor funcionar no seu melhor rendimento.

Que fontes de calor residual se podem valorizar ?

Quase todos os calores rejeitados em continuidade: condensadores de chillers, compressores, efluentes quentes, servidores de centros de dados, fornos e processos industriais. Assim que uma fonte está disponível a um nível de temperatura explorável, um depósito estratificado acoplado a uma bomba de calor permite armazená-la e depois devolvê-la.

O armazenamento térmico contribui para a descarbonização ?

Sim: cada quilowatt-hora de calor residual reinjetado substitui outro tanto de energia primária fóssil. Ao alisar os picos e apagar os consumos de ponta, o armazenamento estratificado reduz as emissões e a fatura, uma alavanca de desempenho ambiental mensurável.

Síntese

Síntese em vídeo do estudo

A termoclina empilha a água por densidade: é ela que decide o calor realmente disponível e o rendimento da bomba de calor. Em regime transitório, a simulação segue a frente térmica ao longo dos ciclos de carga e de restituição, testa as alavancas de arquitetura interna, da compartimentação aos deflectores, e mostra como um armazenamento bem estratificado valoriza o calor residual. Em baixo, a síntese em vídeo do estudo.

Síntese do estudo — Estratificação térmica de um depósito de armazenamento · EOLIOS Engenharia
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