Por dentro da performance: como as aletas potencializam a eficiência dos trocadores de calor .

O detalhe que gera grande impacto 

Quando pensamos em refrigeração, climatização ou sistemas térmicos, normalmente a atenção se volta ao compressor, ao fluido ou à capacidade do sistema. Mas existe um componente aparentemente simples que tem um papel crítico na eficiência de todo o conjunto: as aletas dos trocadores de calor. 
Pouca gente percebe, mas as aletas são responsáveis por até 70% da eficiência da troca térmica em trocadores do tipo tubo-aletado. 
Na Agraz, entendemos que a engenharia de performance está nos pequenos detalhes que fazem toda a diferença no consumo de energia, na vida útil dos sistemas e no custo operacional. 

Fonte: ASHRAE Handbook – Fundamentals (2021), capítulo 4 – Heat Transfer. 

O que são as aletas e por que são tão importantes 

As aletas são lâminas metálicas ultrafinas, geralmente de alumínio, acopladas aos tubos do trocador. Sua função é aumentar a área de troca térmica entre o ar e o fluido refrigerante que circula nos tubos. 
Sem as aletas, a capacidade de transferência de calor seria significativamente menor, comprometendo a eficiência do sistema. Elas são fundamentais para que o calor se dissipe de forma eficiente, melhorando a eficiência térmica do sistema e contribuindo para a redução do consumo de energia.
Elas impactam diretamente em: 

  • Eficiência energética 
  • Consumo de fluido refrigerante 
  • Durabilidade do sistema 
  • Necessidade de manutenção 

Fonte: Fundamentals of Heat and Mass Transfer – Incropera et al., 7ª edição, Wiley.

A geometria das aletas é ciência aplicada: Cada característica da aleta influencia diretamente o desempenho do sistema. 

Passo das aletas (fin pitch):

  • Menos espaçadas → maior eficiência térmica, porém maior resistência ao ar e maior sensibilidade à sujeira. 
  • Mais espaçadas → menor resistência ao ar, ideal para ambientes com poeira, gelo ou alta umidade.

Perfil da aleta: 

  • Ondulada (sine wave) → gera maior turbulência no fluxo de ar, aumentando a eficiência da troca térmica. 
  • Lisa → menor resistência ao fluxo de ar, porém com menor troca térmica. 
  • Com microperfurações (lance on sine wave) → aumenta o coeficiente de transferência de calor, otimizando a performance. 

Espessura:

  • Varia entre 0,115 mm e 0,180 mm, balanceando robustez estrutural e eficiência térmica. 

Material:

  • Alumínio de alta condutividade, com opções de tratamento anticorrosivo para ambientes agressivos, como transporte refrigerado e câmaras frigoríficas, ambientes litorâneos ou com particulas suspensas.
Tecnologia Como funciona Benefícios diretos 
Sine wave Perfil ondulado em formato senoidal Aumenta a turbulência do ar, melhora a troca térmica e reduz o acúmulo de sujeira. 
Lance on sine wave Microperfurações controladas na aleta Pode elevar a eficiência térmica, permitindo otimização no tamanho do trocador. 
Star collar Sistema de grandes espaçamentos precisos Garante alinhamento perfeito, maior rigidez estrutural, menos vibração e maior vida útil. 

Fontes: Agraz (2025), ASHRAE Handbook (2021), Alfa Laval Technical Papers e Swep Engineering Documentation.

Engenharia sob medida – nada de prateleira 

Na Agraz, entendemos que cada aplicação tem suas próprias exigências. Por isso, não oferecemos modelos de prateleira. 
As geometrias, espaçamentos e perfis das aletas são definidos mediante análise técnica, considerando: 

  • Condições operacionais (temperatura, umidade, sujeira) 
  • Tipo de fluido e vazão 
  • Restrições de espaço 
  • Necessidade de performance térmica 
  • Expectativa de durabilidade e manutenção 

✔️ Informações técnicas específicas estão disponíveis mediante consulta com nosso time de engenharia. 

Considerações sobre desempenho e potencialidades 

Embora resultados práticos variem conforme as condições específicas de aplicação, a aplicação cuidadosa das tecnologias de aletas pode contribuir para: 

  • Redução do consumo de fluido refrigerante
  • Melhoria na eficiência energética do sistema 
  • Aumento potencial da vida útil dos trocadores, devido à redução do acúmulo de sujeira e maior resistência estrutural 
  • Compactação do trocador de calor, reduzindo área a de instalação 

Fonte: Avaliações técnicas internas Agraz (2025), baseadas em análises de projetos em setores diversos, incluindo refrigeração industrial, transporte refrigerado e climatização. 

Por que isso gera valor para o seu negócio 

  • Menor custo operacional 
  • Maior vida útil dos equipamentos 
  • Sistemas mais compactos e eficientes 
  • Menos paradas para manutenção 
  • Redução da pegada de carbono, alinhamento com práticas ESG 

Conclusão – engenharia que potencializa resultados 

Na Agraz, sabemos que a diferença entre um bom sistema e um sistema extraordinário está nos detalhes. As aletas são parte fundamental desse diferencial. 
Nossa equipe técnica está pronta para desenvolver, dimensionar e entregar soluções sob medida, que combinam alta eficiência, menor consumo, maior durabilidade e melhor custo operacional. 

Quer saber como maximizar a eficiência do seu sistema? Fale com nosso time de engenharia. Vamos construir a solução ideal para sua operação.

Fontes:

AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS. ASHRAE Handbook – Fundamentals. Chapter 4: Heat Transfer. Atlanta: ASHRAE, 2021. Disponível em: https://www.ashrae.org/technical-resources/ashrae-handbook.

INCROPERA, F. P.; DEWITT, D. P.; BERGMAN, T. L.; LAVINE, A. S. Fundamentals of heat and mass transfer. 7. ed. Hoboken: Wiley, 2011. Disponível em: https://www.wiley.com/en-us/Fundamentals+of+Heat+and+Mass+Transfer%2C+7th+Edition-p-9780470501979.

ALFA LAVAL. Thermal performance: Technical papers. Lund, Sweden, 2020-2023. Disponível em: https://www.alfalaval.com/media/technical-papers/.

SWEP. Compact heat exchangers: Technical documentation. Landskrona, Sweden, 2021. Disponível em: https://www.swep.net/support/documentation/.

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