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Julio #6 2016
Maracaibo, Venezuela
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de artículos científicos en las áreas de ingeniería de materiales, transferencia de calor, soldadura fuerte
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Índice de Eficiencia Energética Anual
(SEER)
¿Qué es?
En los Estados Unidos, la eficiencia de un sistema de aire acondicionado es frecuentemente (aunque no
siempre) medida por el índice de eficiencia energética anual (SEER por sus siglas en inglés, Seasonal Energy
Efficiency Ratio).
A mayor SEER, más eficiente es el sistema de aire acondicionado. El SEER es la capacidad refrigerante del
sistema en (BTU) durante su operación normal anual divido por la energía eléctrica suministrada en (W*h)
durante el mismo período de tiempo.
๐‘†๐ธ๐ธ๐‘… =
๐ต๐‘‡๐‘ˆ โ„Ž
๐‘Š
Ec. (1)
Donde W es la potencia eléctrica promedio en vatios, y (BTU/h) es la capacidad refrigerante.
Por ejemplo, una unidad de aire acondicionado con una capacidad refrigerante de 5000 BTU/h, con un SEER de
10, consumirá 5000/10 = 500 W de energía en promedio. El consumo eléctrico anual se puede calcular como la
potencia promedio multiplicado por el tiempo operativo anual.
500 W x 1000 h = 500000 W*h = 500 kWh
Asumiendo 1000 horas de operación durante un período típico de enfriamiento (i.e. 8 horas/día por 125 días al
año).
¿Con qué se relaciona?
El SEER está relacionado con el coeficiente de desempeño (COP por sus siglas en inglés, Coefficient of
Performance) comúnmente usado en termodinámica y también en el índice de eficiencia energética (EER). El
EER es la relación de eficiencia para el equipo en un determinado par de temperaturas internas y externas,
mientras que el SEER es calculado en un rango completo de temperaturas. El SEER es valor inusual ya que está
compuesto por una unidad británica dividida entra una unidad del sistema internacional (SI). El COP es una
relación con las mismas unidades de energía del SI tanto en el numerador como denominador (joule) que se
cancelan dejando una magnitud adimensional. A continuación, se presentan ecuaciones para obtener
equivalencias aproximadas entre SEER, EER y COP:
๐‘†๐ธ๐ธ๐‘… =
๐ธ๐ธ๐‘…
0.9
Ec. (2)
๐‘†๐ธ๐ธ๐‘… = ๐ถ๐‘‚๐‘ƒ ๐‘ฅ 3.792 Ec. (3)
๐ธ๐ธ๐‘… = ๐ถ๐‘‚๐‘ƒ ๐‘ฅ 3.413 Ec. (4)
De acuerdo con la ecuación (2), un SEER de 13 equivale a un COP de 3,43, lo que significa que 3,43 unidades
de energía calorífica son bombeadas por unidad de energía en forma de trabajo.
Hoy en día, no es común ver sistemas con un SEER por debajo de 9 en los Estados Unidos, ya que las unidades
viejas son reemplazadas por unidades de alta eficiencia. Los Estados Unidos ahora están requiriendo que los
sistemas fabricados tengas un SEER mínimo de 13.
Importantes ahorros energéticos se pueden obtener con sistemas más eficientes. Por ejemplo, incrementando un
SEER de 9 a uno de 13, el consumo de potencia se reduce un 30% (igual a 1 โ€“ 9/13). Se ha afirmado que esto
puede resultar en un ahorro de hasta $300/año (dependiendo de la tasa de uso y del costo de la electricidad).
En muchos casos, es probable que el ahorro de energía de por vida supere el costo inicial de una unidad de alta
eficiencia.
Como un ejemplo, el costo anual de electricidad consumida por una unidad refrigerante de 72000 BTU/h para
100 horas de operación al año con un SEER de 10 y un costo de potencia de $0,08/kW.h se puede calcular de la
siguiente firma:
Tamaño de la unidad, BTU/h x horas al año, h x costo de potencia, $kW.h / (SEER, BTU/W.h x 1000 W/kW)
(72000 BTU/h) x (1000h) x ($0,08/kW.h) / [(10 BTU/W.h) x (1000 W/kW)] = $576,00/año vs 23% menos con un SEER de
13.
Referencias Bibliográficas
www.ecoxline.com
http://www.caloryfrio.com/calefaccion/bomba-de-calor/definiciones-cop-y-eer.html
http://www.powrmatic.co.uk/blog/understanding-cop-eer/
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Julio 2016
Maracaibo, Venezuela

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