segunda-feira, 12 de dezembro de 2016

Finalização e agradecimentos

     Após todo o processo de montagem e ajustes o projeto se encontra pronto e segue para o dia de teste que acontecerá nessa terça-feira ,13/12/2016, e será aplicado pelo orientador do projeto, Prof. MSc. Targino Amorim que irá avaliar o funcionamento e eficiência do sistema de aquecimento.
     Com o fim das atividades queremos agradecer a todos os leitores que acompanharam o blog assim como também ao nosso professor e orientador Targino Amorim e demais envolvidos.



Publicado por: Gabriel Lima Ribeiro Santos     

segunda-feira, 5 de dezembro de 2016

Vídeo Projeto

Segue abaixo o vídeo contendo a execução do projeto:


Publicado por: Pedro Henrique Pereira Quaglio

segunda-feira, 28 de novembro de 2016

Referencial Teórico

Como funciona?

O pleno funcionamento do sistema de aquecimento de água a energia solar é dependente da ocorrência de diversos fenômenos físicos, porém dois deles se destacam em relação aos outros, estes sendo o princípio dos vasos comunicantes ou Lei de Stevin e os mecanismos de transferência de calor.
Segundo Halliday (2007, p. 64) “A pressão em um ponto de um fluido em equilíbrio estático depende da profundidade desse ponto, mas não da dimensão horizontal do fluido ou do recipiente.” Juntamente com o nosso conhecimento sobre a Lei de Stevin, essa afirmação procura explicar como ocorrerá o movimento da massa de água no sistema, onde a água aquecida pela placa se torna menos densa que aquela que ainda não recebeu o aquecimento, fazendo com que está se desloque para cima da massa de água fria, abastecendo o boiler.

vasos comunicantes.gif
Fig.1: Representação Vasos comunicantes.

Segundo Tipler (2009, p. 678) “Calor é a transferência de energia devida a uma diferença de temperatura. Esta transferência de uma posição para outra acontece através de três processos distintos: condução, convecção e radiação.
Durante a condução, a energia é transferida através de interações entre átomos ou moléculas, onde os átomos ou moléculas não são, eles próprios, transportados. Na convecção, o calor é transferido por transporte direto de matéria e na radiação, a energia é transferida através do espaço na forma de ondas eletromagnéticas que se movem com a rapidez da luz.”
Sabendo disso, montamos uma placa de aquecimento na qual o calor da luz solar pode atravessar uma lâmina transparente através de radiação, mas não poderá sair da placa através de condução e convecção, devido à baixa condutividade térmica da lâmina e o fato dela impedir o movimento do gás, lembrando o funcionamento de uma estufa que pode ser observado através da figura 2. Com isso o ar e componentes dentro da placa serão aquecidos e devido a tubulação ser feita de alumínio, material com alta condutividade térmica, o calor na placa será transferido a água presente dentro da tubulação através de condução, garantindo assim seu aquecimento e por final a água já aquecida será guardado dentro do boiler que, caso necessário, pode permitir que a água já aquecida possa voltar à placa e assim possa ser aquecida ainda mais.

Figura 2: Funcionamento de uma estufa

Referências:

  • TIPLER, P.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros. 6ª Ed. Porto Alegre: Editora LTC. 2009. p. 677-678
  • HALLIDAY, RESNICK, WALKER. Fundamentos de Física. Vol. 2.89 ed. Editora LTC, 2007.

Publicado por: Pedro Quaglio

segunda-feira, 21 de novembro de 2016

Início da confecção do projeto

Durante essa semana, houve uma reformulação no projeto com intuito de otimizar o sistema. Em decorrência disto modificou-se o modelo previamente postado aqui, esta reformulação pode ser observada através da figura 1.

Figura 1: Modelo do projeto reformulado

Também teve-se o início do processo de confeccção do projeto, no qual foi elaborado a tubulação externa do projeto feita de PVC, esta que pode ser observada através da figura 2, e a tubulação interna da placa composta por tubos de alumínio e PVC, estas que podem ser observadas através das figuras 3 e 4.

 Figura 2: Integrantes do grupo medindo tubulações

 Figura 3: Integrante segurando tubulação interna

Figura 4: Integrante do grupo confeccionando o projeto

Publicado por: Pedro Henrique Pereira Quaglio

segunda-feira, 14 de novembro de 2016

Orçamento

Pode-se observar abaixo a listagem dos materiais comprados para a realização do projeto até o momento, e o seus respectivos valores. É necessário levar em consideração que essa lista ainda não está concluída, devido á falta de alguns materiais que serão comprados em breve e postados no blog.

- Cantoneira de alumínio maior – 4 metros x R$25,90 = R$103.60
- Cantoneira de alumínio menor – 2 metros x R$9,90 = R$ 19,80
- Cano de alumínio – 6 metros x R$10,00 = R$60,00
-Tubo de PVC 6 metros – R$19,00
-Tinta spray preta fosca – R$17,40
-Torneira – R$9,90
-Registro – R$7,90
-Durepoxi –R$8,24
-Rebite –R$5,80
-Joelho – 18 unid. x R$0,75 = R$13,50
-Conexão de tubo – R$0,95
-Conexão de tubo para torneira – 2 unid. x R$1,45 = R$2,90

TOTALR$268,99
Fig.1: Integrantes da equipe comprando os materiais.

segunda-feira, 7 de novembro de 2016

Modelo 3D

Abaixo encontram-se imagens do modelo 3D do projeto e medidas reais, elaborado pelos integrantes da equipe durante a primeira semana de trabalho. Na imagem 1, há um ângulo de visão voltado para a análise da placa solar. Na imagem 3 é possível enxergar o sistema lateralmente, e com auxílio das cotas, ter uma noção da dimensão real do projeto. Na imagem 2 encontra-se uma visão ampla sobre o sistema para melhor entendimento. 






Imagem 1: Placa

Imagem 2: Sistema completo

Imagem 3: Visão lateral do sistema