<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1815-5944</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Ingeniería Mecánica]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Ingeniería Mecánica]]></abbrev-journal-title>
<issn>1815-5944</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Facultad de Ingeniería Mecánica. Instituto Superior Politécnico "José Antonio Echeverría"]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1815-59442016000100007</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Actualidad y perspectivas de una bomba de calor de expansión directa con energía solar]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Current and future perspectives of direct expansion solar assisted heat pumps]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gorozabel-Chata]]></surname>
<given-names><![CDATA[Francis-B.]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Carbonell-Morales]]></surname>
<given-names><![CDATA[Tania]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Técnica de Manabí Departamento de Ingeniería Mecánica ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[La Habana ]]></addr-line>
<country>Cuba</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría Centro de Estudios de Tecnologías Energéticas Renovables ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[La Habana ]]></addr-line>
<country>Cuba</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>04</month>
<year>2016</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>04</month>
<year>2016</year>
</pub-date>
<volume>19</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>49</fpage>
<lpage>58</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1815-59442016000100007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1815-59442016000100007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1815-59442016000100007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[La bomba de calor de expansión directa con asistencia de energía solar se utiliza en el modo de calefacción para diversas aplicaciones entre las que podemos citar, calentamiento de agua, calentamiento de aire para climatizar edificios, desalinización de agua, secado solar entre otras. El presente trabajo revisa las principales investigaciones sobre esta tecnología enfocando sus aplicaciones para el calentamiento de agua, para lograr este objetivo se describen en detalle la configuración básica y avanzada con la finalidad de caracterizar el coeficiente de desempeño de cada una de estas configuraciones; también es oportuno analizar esta tecnología de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica para identificar bajos desempeños en los componentes del sistema. Esta revisión bibliográfica apunta a desarrollar esta tecnología para calentamiento de agua en un rango de 60-90 °C, ideal para aplicaciones industriales.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Direct expansion solar assisted heat pumps have been used in the heating mode for several applications among them we may cite, water heating, heating space for building, water desalination system, solar drying, amongst other. The present work review the most important research about this technology approaching their applications for water heating, to reach this goal the basic and advanced configuration model are describe in details with the purpose of characterize the coefficient of thermal performance; is relevant too, analyze this technology according to the second law of thermodynamics to point out slow performance in the components of the system. This review rightly point out to develop this technology for heating water in a 60-90 °C range, ideally suited for industrial applications.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Bomba de calor]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[energía solar]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[expansión directa]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[aplicaciones a alta temperatura]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Heat pump]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[solar assisted]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[direct expansion]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[high temperatura applications]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  	    <p align="right"><font face="Verdana" size="2"><b>ART&Iacute;CULO DE REVISI&Oacute;N</b></font></p> 	    <p align="right">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><strong><font face="verdana" size="4">Actualidad y perspectivas de una bomba de calor de expansi&oacute;n directa con energ&iacute;a solar</font></strong></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><strong><font face="verdana" size="3">Current and future perspectives of direct expansion solar assisted heat pumps</font></strong></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><strong><font face="verdana" size="2">Francis&#45;B. Gorozabel&#45;Chata<sup>I</sup>, Tania Carbonell&#45;Morales<sup>II</sup></font></strong></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>I</sup> Universidad T&eacute;cnica de Manab&iacute;. Departamento de Ingenier&iacute;a Mec&aacute;nica, La Habana. Cuba    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	</font><font face="verdana" size="2"><sup>II</sup> Instituto Superior Polit&eacute;cnico Jos&eacute; Antonio Echeverr&iacute;a, Centro de Estudios de Tecnolog&iacute;as Energ&eacute;ticas Renovables. La Habana. Cuba</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	<hr> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La bomba de calor de expansi&oacute;n directa con asistencia de energ&iacute;a solar se utiliza en el modo de calefacci&oacute;n para diversas aplicaciones entre las que podemos citar, calentamiento de agua, calentamiento de aire para climatizar edificios, desalinizaci&oacute;n de agua, secado solar entre otras. El presente trabajo revisa las principales investigaciones sobre esta tecnolog&iacute;a enfocando sus aplicaciones para el calentamiento de agua, para lograr este objetivo se describen en detalle la configuraci&oacute;n b&aacute;sica y avanzada con la finalidad de caracterizar el coeficiente de desempe&ntilde;o de cada una de estas configuraciones; tambi&eacute;n es oportuno analizar esta tecnolog&iacute;a de acuerdo a la segunda ley de la termodin&aacute;mica para identificar bajos desempe&ntilde;os en los componentes del sistema. Esta revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica apunta a desarrollar esta tecnolog&iacute;a para calentamiento de agua en un rango de 60&#45;90 &deg;C, ideal para aplicaciones industriales.</font></p>  	    <p ><font face="verdana" size="2"><strong>Palabras claves:</strong> Bomba de calor, energ&iacute;a solar, expansi&oacute;n directa, aplicaciones a alta temperatura.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Direct expansion solar assisted heat pumps have been used in the heating mode for several applications among them we may cite, water heating, heating space for building, water desalination system, solar drying, amongst other. The present work review the most important research about this technology approaching their applications for water heating, to reach this goal the basic and advanced configuration model are describe in details with the purpose of characterize the coefficient of thermal performance; is relevant too, analyze this technology according to the second law of thermodynamics to point out slow performance in the components of the system. This review rightly point out to develop this technology for heating water in a 60&#45;90 &deg;C range, ideally suited for industrial applications.</font></p>  	    <p ><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> Heat pump, solar assisted, direct expansion, high temperatura applications.</font></p>  	<hr> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las Bombas de calor son equipos que se utilizan para calefacci&oacute;n y enfriamiento en aplicaciones residenciales y comerciales. Fueron introducidas en la d&eacute;cada de 1950 y despu&eacute;s de algunas fallas iniciales &nbsp;han ido mejorando y se han convertido en tecnolog&iacute;as m&aacute;s eficientes, seguras y competitivas. Desde la crisis energ&eacute;tica de 1973, las fuentes de energ&iacute;a renovable como la energ&iacute;a solar han sido promovidas fuertemente como sustituto para combustibles f&oacute;siles como el petr&oacute;leo. Existe una tecnolog&iacute;a que combina la energ&iacute;a solar con la energ&iacute;a convencional denominada bomba de calor con asistencia de energ&iacute;a solar (BCAES), donde se combina un sistema convencional de calentamiento solar con una bomba de calor&nbsp; con la finalidad de&nbsp; hacer la operaci&oacute;n de la BCAES m&aacute;s eficiente. Una bomba de calor convencional opera entre dos niveles de temperatura correspondiente a una fuente de baja temperatura, generalmente agua o aire a temperatura ambiente y un disipador de calor a mayor temperatura la cual provee energ&iacute;a para una aplicaci&oacute;n. Mediante el uso de un ciclo mec&aacute;nico por compresi&oacute;n de vapor, el equipo bombea energ&iacute;a t&eacute;rmica desde la fuente hasta el disipador de calor usando el trabajo efectuado en el compresor.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En una BCAES, el colector solar y la bomba de calor son unidades separadas unidas por un intercambiador de calor. El agua o el aire caliente generado por el colector solar circulan a trav&eacute;s del intercambiador de calor donde transfierenla energ&iacute;a al circuito refrigerante de la bomba de calor. El refrigerante se evapora debido a la energ&iacute;a solar que ingresa al intercambiador de calor, lo que resulta en una alta temperatura del evaporador y por lo tanto un alto coeficiente de desempe&ntilde;o del sistema (COP). En un segundo tipo de bomba de calor con asistencia de energ&iacute;a solar, denominada bomba de calor de expansi&oacute;n directa con asistencia de energ&iacute;a solar (BCAES&#45;ED), el colector solar y el evaporador se integran en una misma unidad. El fluido de trabajo es un refrigerante, el cual se expande en un panel colector/evaporador integrado por donde pasa a una fase de transici&oacute;n de l&iacute;quido a vapor debido a la ganancia de energ&iacute;a solar. El presente estudio se enfoca en exponer una revisi&oacute;n de los avances y la tendencia actual de la tecnolog&iacute;a de calentamiento de agua con una BCAES&#45;ED para discernir su campo de aplicaci&oacute;n en procesos industriales en el rango de temperatura entre 60&#45;90 &deg;C.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existen algunas ventajas de usar una BCAES&#45;ED en vez de una BCAES convencional, una de ellas es minimizar los problemas de corrosi&oacute;n debido al uso de un refrigerante, esto permite incrementar la vida &uacute;til del colector solar con relaci&oacute;n a los colectores que utilizan agua como fluido de trabajo. Otra ventaja de importancia es la eliminaci&oacute;n de problemas de congelamiento de agua en el colector solar debido a la baja temperatura de congelamiento del refrigerante.&nbsp; Por &uacute;ltimo se debe destacar entre las ventajas,&nbsp; la reducci&oacute;n de los componentes o unidades en el sistema al eliminar el intercambiador de calor en la BCAES convencional, esto permite alcanzar altas eficiencias y bajar los costos del sistema. Entre las principales desventajas de una BCAES&#45;ED se debe indicar&nbsp; la influencia de la incertidumbre de la energ&iacute;a solar disponible en la fuente de calor, otra desventaja es la necesidad de una correcta configuraci&oacute;n de sus componentes as&iacute; como las p&eacute;rdidas de calor reportadas en algunos componentes del sistema.</font></p> 	    <p align="justify"><strong><font face="verdana" size="2">Avances en el desarrollo de BCAES-ED</font></strong></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los primeros en traer a la luz la idea de que la energ&iacute;a solar puede evaporar un refrigerante que circula a trav&eacute;s de una bomba de calor utilizando un colector solar como evaporador son Sporn y Ambrose &#91;1&#93;, si bien presentan resultados prometedores, no logran demostrar el verdadero potencial de este concepto debido a un aparente desajuste entre la capacidad de bombeo de flujo m&aacute;sico del compresor y la capacidad de evaporaci&oacute;n del colector. Una bomba de calor que utiliza un colector solar como evaporador se lo conoce como BCAES&#45;ED.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si bien el concepto de BCAES&#45;ED se lo conoce desde 1955, es a finales de la d&eacute;cada de 1970 que empiezan a desarrollarse estudios sobre esta tecnolog&iacute;a, esto se debe principalmente a los altos precios del petr&oacute;leo que logra motivar a los investigadores a desarrollar nuevas tecnolog&iacute;as que permitan utilizar fuentes alternativas para la producci&oacute;n de energ&iacute;a; los estudios te&oacute;ricos de Chaturvedi et al. &#91;2&#93; eval&uacute;an el coeficiente de desempe&ntilde;o (COP) de una BCAES&#45;ED que utiliza un colector solar de plato plano sin capa de vidrio(colector desnudo) que se limita a funcionar para el an&aacute;lisis respectivo como un evaporador a temperatura constante sin sobrecalentamiento o suben friamiento. Un an&aacute;lisis te&oacute;rico mejorado es presentado por Chaturvedi et al.&#91;3&#93;, los resultados concuerdan con la combinaci&oacute;n colector solar desnudo y&nbsp; compresor herm&eacute;tico disponible en el comercio de la &eacute;poca. Chaturvedi y Shen &#91;4&#93; estudian experimentalmente la operaci&oacute;n t&eacute;rmica de estado estable de una BCAES&#45;ED; el sistema fue operado a varias condiciones ambientales, y el COP y la eficiencia del colector fueron obtenidos mediante la medici&oacute;n del flujo m&aacute;sico del refrigerante, la presi&oacute;n, la temperatura, a diferentes puntos del circuito t&eacute;rmico, la predicci&oacute;n te&oacute;rica en &#91;2&#93; concuerdan con los datos medidos experimentalmente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Chaturvedi y Abazeri &#91;5&#93; demuestran que la eficiencia de un sistema de BCAES&#45;ED es influenciada sustancialmente por el &aacute;rea del colector, la velocidad del compresor, la carga de temperatura y las propiedades del refrigerante, por otro lado la velocidad del viento y el volumen almacenado influyen muy poco en el rendimiento del sistema. Ito y Miura &#91;6&#93;, Ito et al. &#91;7&#93; investigan la influencia de varios par&aacute;metros en el rendimiento del colector concluyendo que la radiaci&oacute;n solar influye en la temperatura de evaporaci&oacute;n y en el COP, estudios num&eacute;ricos realizado por Kong et al. &#91;8&#93; analizan el efecto de varios par&aacute;metros incluyendo radiaci&oacute;n solar, temperatura ambiental, velocidad del viento y velocidad del compresor, concluyendo que a mayor velocidad del viento se mejora el desempe&ntilde;o del sistema pero a bajas temperaturas ambientales y radiaci&oacute;n solar. Hawlader et al.&#91;9&#93; analizan te&oacute;rica y experimentalmente una BCAES&#45;ED dise&ntilde;ada para las condiciones ambientales de Singapur usando R&#45;134A como refrigerante, sus resultados demuestran que el rendimiento del sistema est&aacute; influenciado por el &aacute;rea del colector, la velocidad del compresor y la radiaci&oacute;n solar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mohanraj et al. &#91;<a href="#_ENREF_10" title="Mohanraj, 2009 #67"></a>10&#93; muestran la conveniencia de predecir el desempe&ntilde;o de una BCAES&#45;ED usando redes neuronales artificiales mientras Scarpa et al. &#91;<a href="#_ENREF_11" title="Scarpa, 2013 #6"></a>11&#93; y Tagliafico et al. &#91;<a href="#_ENREF_12" title="Tagliafico, 2014 #3"></a>12&#93; logran desarrollar un enfoque de estado estable para analizar el desempe&ntilde;o promedio de una BCAES&#45;ED, el cual utiliza el ciclo inverso de Carnot simplificado y el concepto de eficiencia de acuerdo a la segunda ley. Fac&atilde;o y Carvalho &#91;13<a href="#_ENREF_13" title="Fac&atilde;o, 2014 #2"></a>&#93; desarrollan dos nuevas metodolog&iacute;as de ensayo para medir el desempe&ntilde;o de BCAES&#45;ED con aplicaciones a calentamiento de agua.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ozgener y Hepbasli &#91;14&#93; analizan y resumen diversos an&aacute;lisis de energ&iacute;a y exerg&iacute;a para una BCAES&#45;ED para calefacci&oacute;n de espacios. Hepbasli y Kalinci &#91;15<a href="#_ENREF_15" title="Hepbasli, 2009 #31"></a>&#93; revisa bibliogr&aacute;ficamente sistemas de calentamiento de agua que usan bombas de calor con la perspectiva de evaluar su desempe&ntilde;o usando los m&eacute;todos de an&aacute;lisis de energ&iacute;a y exerg&iacute;a. Kara et al. &#91;16&#93;, comparan diversas fuentes bibliogr&aacute;ficas y estudios realizados en BCAES&#45;ED las cuales presenta consolidada en una tabla, concluyendo que los tipo de colectores m&aacute;s investigados son los colectores desnudos, con&nbsp; &aacute;reas en el rango de 1,82 &#45; 10,5 m<sup>2</sup>, COP entre 1, 5 a 9, cayendo la mayor&iacute;a de valores en el rango de 2 a 3, los refrigerantes com&uacute;nmente investigados son el R&#45;12 y el R&#45;22. Omojaro y Breitkopf &#91;17&#93; compacta y sintetiza varias investigaciones y an&aacute;lisis realizados a BCES&#45;ED, las cuales muestran las diversas formas de evaluar la tecnolog&iacute;a y los factores que determinan el desempe&ntilde;o del sistema. Raisul Islam et al. &#91;18&#93; presentan una visi&oacute;n amplia de las tecnolog&iacute;as de calentamiento de agua con asistencia de energ&iacute;a solar mostrando su potencial en el mercando mundial, el cual est&aacute; limitado todav&iacute;a por algunas barreras econ&oacute;micas y t&eacute;cnicas, las cuales pueden ser superadas con pol&iacute;ticas de estado que permitan el desarrollo de la tecnolog&iacute;a.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las BCAES&#45;ED logran desarrollarse a partir de los a&ntilde;os 1980, impulsada por investigadores alrededor del mundo que han contribuido a identificar los par&aacute;metros que influyen en su desempe&ntilde;o termodin&aacute;mico, los numerosos estudios te&oacute;ricos, num&eacute;ricos y experimentales y las diversas configuraciones desarrollados en los &uacute;ltimos 35 a&ntilde;os permiten visualizar los potenciales impactos de esta tecnolog&iacute;a en el &aacute;mbito econ&oacute;mico, ambiental y de conservaci&oacute;n de energ&iacute;a.</font></p>  	     <p align="justify"><strong><font face="verdana" size="2">Componentes de una bomba    de calor que utiliza el ciclo mec&aacute;nico de compresi&oacute;n de vapor    </font></strong></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una BCAES&#45;ED est&aacute;    compuesta por cuatro componentes principales: el panel colector/evaporador,    el compresor, la v&aacute;lvula de expansi&oacute;n y el tanque intercambiador    de calor conocido como condensador. La mayor&iacute;a de las bombas de calor    disponibles comercialmente operan en el ciclo mec&aacute;nico de compresi&oacute;n    de vapor como se muestra en la <a href="/img/revistas/im/v19n1/f0107116.jpg">Figura    1a</a>, donde el fluido de trabajo es un refrigerante.</font></p>     
<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los principales par&aacute;metros para seleccionar un refrigerante son la temperatura en el medio ambiente donde est&aacute; ubicado el panel colector/evaporador y la temperatura de condensaci&oacute;n. Gorozabel et al. &#91;<a href="#_ENREF_19" title="Gorozabel Chata, 2005 #22"></a>19&#93;analizan la degradaci&oacute;n del coeficiente de desempe&ntilde;o de una BCAES&#45;ED, debido a la sustituci&oacute;n obligada del R&#45;12 por otros refrigerantes como el R&#45;22, R&#45;134A, R&#45;404A, R&#45;407C, R&#45;410A.Mohanraj et al. &#91;20&#93; comparan el desempe&ntilde;o de una BCAES&#45;ED, para un refrigerante R&#45;22 y una mezcla del refrigerante R&#45;407C y gas licuado de petr&oacute;leo en una relaci&oacute;n de 70/30, los resultados confirman que la mezcla es una alternativa amigable a la capa de ozono para reemplazar al R&#45;22, cuando este salga del mercado definitivamente. Molinaroli et al. &#91;<a href="#_ENREF_21" title="Molinaroli, 2014 #72"></a>21&#93; muestran un estudio num&eacute;rico que investiga las caracter&iacute;sticas energ&eacute;ticas de una BCAES&#45;ED que utiliza refrigerante R&#45;407C como fluido de trabajo. En otro trabajo Raisul Islam et al. &#91;22&#93; utilizan di&oacute;xido de carbono (R&#45;744) como refrigerante natural de m&iacute;nimo impacto en la naturaleza</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La firma del protocolo de Montreal proh&iacute;be el uso de los refrigerante R&#45;12y R&#45;22 por causar da&ntilde;os irreversibles a la capa de ozono provocando que muchos estudios sobre BCAES&#45;ED queden obsoletos; en los &uacute;ltimos cinco a&ntilde;os, refrigerantes como el R&#45;134A, R&#45;407C, RM&#45;30 y R&#45;744 toman un rol de importancia en el desarrollo de las tecnolog&iacute;as de BCAES&#45;ED.</font></p> 	    <p align="justify"><strong><font face="verdana" size="2">Panel colector/evaporador</font></strong></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al panel colector/evaporador se lo clasifica como colectores solares planos con y sin capa de vidrio; los par&aacute;metros investigados en los colectores solares son: eficiencia del colector, &aacute;rea del colector, condiciones ambientales, propiedades de los refrigerantes, temperatura del agua, temperatura de evaporaci&oacute;n de diferentes refrigerantes, entre otros. Zhu et al. &#91;23&#93; comparan los colectores planos de una o dos cubiertas de vidrio en similares condiciones con los colectores desnudos, encuentran que a mayor radiaci&oacute;n solar y temperatura ambiental una BECAES&#45;ED que utiliza colectores planos sin capa de vidrio tienen mejor desempe&ntilde;o que los colectores con una o dos capas de vidrio. Garg et al. &#91;24&#93; comparan experimentalmente dos colectores solares, uno con y otro sin capa de vidrio relacion&aacute;ndolos con el desempe&ntilde;o t&eacute;rmico de una BCAES&#45;ED. Los resultados muestran que los colectores con capa de vidrio mejoran el COP de los colectores desnudos de 3,16 a 3.32 respectivamente. La contradicci&oacute;n de ambos estudios se debe a la inestabilidad de&nbsp; dos de los par&aacute;metros m&aacute;s importantes en el panel colector/evaporador como la temperatura ambiental y la cantidad de radiaci&oacute;n solar. Ito et al. &#91;7&#93; reportan incrementos muy peque&ntilde;os en el COP cuando se incrementa el &aacute;rea del colector mientras que Garg et al. &#91;24&#93; concluyen que aumentar el &aacute;rea del colector incide en la mejora del&nbsp; COP del sistema pero reduce la eficiencia del colector e incrementa la carga de trabajo del compresor. Sun et al. &#91;25&#93; estudian experimentalmente una BCAES&#45;ED para calentamiento de agua usando un canal optimizado en el panel colector/evaporador, un canal en forma de T y uno en forma de panal de abeja, fueron dise&ntilde;ados, fabricado y probados; los resultados muestran que en comparaci&oacute;n con los canales paralelos convencionales la forma de canales en T, mejoran el COP del sistema en 16,5 % y la capacidad de calentamiento en un 17,3 %.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Entre otros tipos de colectores solares se tiene la tecnolog&iacute;a hibrida fotovoltaica/t&eacute;rmica (PV/T) la cual integra m&oacute;dulos fotovoltaicos y un colector solar t&eacute;rmico, los que pueden generar simult&aacute;neamente electricidad y energ&iacute;a t&eacute;rmica, Fu et al. &#91;26&#93; realizan un conjunto de experimentos complementados con an&aacute;lisis de energ&iacute;a&#45;exerg&iacute;a para estudiar un colector PV/T en el desempe&ntilde;o de una BCAES&#45;ED,&nbsp; los cuales encuentran que el COP promedio de la bomba de calor alcanzo el valor de 4,01 cuando es expuesta a una fuerte radiaci&oacute;n solar. Otro tipo de colector solar es el de tubo evacuado de ca&ntilde;er&iacute;a en U, utilizado por Raisul Islam et al. &#91;22&#93; en el estudio del desempe&ntilde;o de una BCAES que usa CO<sub>2</sub> en un ciclo transcr&iacute;tico. Una aplicaci&oacute;n novedosa la presenta Yang et al. &#91;27&#93; al utilizar un colector solar integrado al techo de una vivienda para la calefacci&oacute;n de una casa en la ciudad de Tianjin, China; obteniendo un COP en el rango de 2,97&#45; 4,16 y report&aacute;ndose condiciones confortables en la habitaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mayor&iacute;a de los estudios sobre colectores solares planos como evaporador de una BCAES&#45;ED son de colectores desnudos, los cuales deben mantener un rango de 5 &#45; 10 &ordm;C cent&iacute;grados por encima de la temperatura ambiental para incrementar el desempe&ntilde;o del sistema y mantener una alta eficiencia. Otros tipos de colectores solares como los PV/T o de tubos evacuados de ca&ntilde;er&iacute;a en U podr&iacute;an incidir en el costo inicial del sistema, pero otros aspectos econ&oacute;micos y serios cuestionamientos ambientales incentivan en la actualidad el estudio de estas aplicaciones.</font></p>  	    <p align="justify"><strong><font face="verdana" size="2">Compresor </font></strong></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los par&aacute;metros investigados en los compresores de una BCAES&#45;ED son la eficiencia y la velocidad del compresor, tambi&eacute;n es frecuente encontrar en la literatura el desajuste que existe entre la capacidad de bombeo de flujo m&aacute;sico del compresor y la disponibilidad de energ&iacute;a captada en el colector solar lo cual afecta el desempe&ntilde;o del sistema. Los resultados experimentales de Chaturvedi et al. &#91;28&#93; concluyen que el COP del sistema mejora considerablemente reduciendo la velocidad del compresor cuando la temperatura del ambiente se incrementa como sucede al pasar los meses de invierno a verano. Otro estudio realizado por Chow et al. &#91;29&#93; describen las ventajas de utilizar tres velocidades de dise&ntilde;o para el compresor en un sistema que opera todo el a&ntilde;o ya que esto mejora el COP del sistema promedio anual. An&aacute;lisis num&eacute;ricos realizados por Raisul Islam et al. &#91;22<a href="#_ENREF_22" title="Raisul Islam, 2012 #71"></a>&#93; estudian del desempe&ntilde;o de una BCAES que usa di&oacute;xido de carbono en un colector/evaporador de tubo evacuado de ca&ntilde;er&iacute;a en U, muestran que disminuyendo la velocidad del compresor de 1500 a 900 rpm el COP del sistema se incrementa en un 57 %.Hawlader et al. &#91;30&#93; desarrollan una BCAES&#45;ED para desalinizar agua, sus resultados muestran una eficiencia m&aacute;xima del colector de 88,4 % cuando simult&aacute;neamente se incrementa la radiaci&oacute;n solar y la velocidad del compresor a 1800 rpm. Este incremento de radiaci&oacute;n solar y aumento de la velocidad del compresor produce un incremento en la ganancia de calor en el condensador seg&uacute;n Raisul Islam et al. &#91;22&#93;, el problema radica en el probable desajuste con la temperatura ambiental lo que inevitablemente reduce su COP seg&uacute;n lo demuestra Soldo et al. &#91;31&#93; en sus estudios. Amin y Hawlader &#91;32&#93; analizan un sistema de desalinizaci&oacute;n conformada por una BCAES&#45;ED y una unidad evaporadora de efecto simple los resultados concluyen que para alcanzar una &oacute;ptima producci&oacute;n de agua destilada la velocidad del compresor debe ser acoplada correctamente a un rango particular de radiaci&oacute;n solar.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El 86 % de los estudios revisados utiliza compresores rec&iacute;procos, tambi&eacute;n se utilizan compresores de tipo rotativo y de tornillo, conservar la velocidad del compresor a baja velocidad no solo mejora el COP del sistema sino que tambi&eacute;n prolonga la vida &uacute;til del mismo. Una BCAES&#45;ED tiene mejor desempe&ntilde;o cuando usa compresores de velocidad variable.</font></p>  	    <p align="justify"><strong><font face="verdana" size="2">Condesador</font></strong></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Algunas BCAES&#45;ED para calentamiento de agua utilizan el condensador al mismo tiempo como intercambiador de calor y tanque de almacenamiento, una tuber&iacute;a de cobre es el material com&uacute;nmente utilizado para que fluya el refrigerante y se produzca el efecto de transferencia de calor con el agua fr&iacute;a en el tanque de agua. Hawlader et al. &#91;9&#93; reportan el uso de un condensador de fibra de vidrio en sus investigaciones, en estudios posteriores Hawlader et al. &#91;30&#93; aplican un sistema de BCAES&#45;ED para desalinizaci&oacute;n de agua, utilizando un condensador con una tuber&iacute;a que alimenta agua mediante rociadores. Chow et al. &#91;29&#93; analizan num&eacute;ricamente una BCAES&#45;ED para calentamiento de agua y encuentra que el incremento de calor ganado en el condensador puede ser influenciado por varias velocidades de dise&ntilde;o del compresor, al realizar esto se obtienen un mayor COP y una mayor radiaci&oacute;n solar. Zhang et al. &#91;33&#93; estudian los efectos de la carga de refrigerante y los par&aacute;metros estructurales de una BCAES&#45;ED para calentamiento de agua, sus resultados muestran que m&aacute;s del 50% del refrigerante existe en el condensador y que el sistema es m&aacute;s productivo con una longitud de tuber&iacute;a en el condensador de 70 m con un di&aacute;metro interno de 9 mm.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el dise&ntilde;o de condensadores se debe tener en cuenta la velocidad &oacute;ptima del refrigerante para obtener una presi&oacute;n &oacute;ptima a la hora deseleccionar el tama&ntilde;o de la tuber&iacute;a, adem&aacute;s se debe recalcar la importancia de reducir el flujo de calor por radiaci&oacute;n para un mejor desempe&ntilde;o del condensador. Otros par&aacute;metros de importancia que influyen en el dise&ntilde;o de un condensador son la temperatura del agua, la temperatura ambiental, el coeficiente de transferencia de calor y las propiedades del refrigerante que se condensa.</font></p> 	    <p align="justify"><strong><font face="verdana" size="2">V&aacute;lvula de expansi&oacute;n</font></strong></p> 	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existen varios tipos de v&aacute;lvulas    de expansi&oacute;n, la termost&aacute;tica, la electr&oacute;nica, y el tubo    capilar. Li et al. &#91;34&#93; sugieren utilizar una v&aacute;lvula de expansi&oacute;n    electr&oacute;nica y un compresor de frecuencia variable para acoplar correctamente    la capacidad de bombeo de calor del compresor y la capacidad de evaporaci&oacute;n    del colector para un amplio rango de condiciones ambientales. Soldo et al. &#91;31&#93;    realizan el control del flujo refrigerante al evaporador a trav&eacute;s de    una v&aacute;lvula de expansi&oacute;n electr&oacute;nica la cual intenta mantener    al m&iacute;nimo estable&nbsp; la estabilidad del sobrecalentamiento a la salida    del evaporador, cuando la estabilidad del refrigerante sobrecalentado es baja    la v&aacute;lvula de expansi&oacute;n electr&oacute;nica incrementa el sobrecalentamiento    y la mantiene en el rango de dise&ntilde;o. Chow et al. &#91;29<a href="#_ENREF_29" title="Chow, 2010 #15"></a>&#93;    y Garg et al. &#91;24<a href="#_ENREF_24" title="Garg, 2014 #82"></a>&#93; utilizan    un tubo capilar en su investigaci&oacute;n. La mayor&iacute;a de estudios reportan    el uso de la v&aacute;lvula de expansi&oacute;n termost&aacute;tica para reducir    la presi&oacute;n del refrigerante de condensaci&oacute;n y ajustar el flujo    de masa del refrigerante.</font></p> 	    <p align="justify"><strong><font face="verdana" size="2">Modelo de configuraci&oacute;n b&aacute;sica de una BCAES-ED </font></strong></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una BCAES&#45;ED se muestra en    la <a href="#f02">figura 2</a>, el cual trabaja con el ciclo mec&aacute;nico    de compresi&oacute;n de vapor que se ilustra en la <a href="/img/revistas/im/v19n1/f0107116.jpg">figura    1a</a>, y cuyos procesos termodin&aacute;micos se muestran en la <a href="/img/revistas/im/v19n1/f0107116.jpg">figura    1b</a>, los cuales son ampliamente explicado por Cengel y Boles &#91;35&#93;.</font></p>     
<p align="center"><a name="f02"></a><img src="/img/revistas/im/v19n1/f0207116.jpg" width="540" height="244" alt="Fig. 2 Bomba de calor de expansi&oacute;n directa asistida por energ&iacute;a solar"></p> 	    
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una BCAES&#45;ED es comparada con un sistema convencional solar que utiliza un colector solar plano para calentamiento de agua a temperatura de 45 &ordm;C, por Scarpa et al. &#91;36&#93;, ambos sistemas utilizan como energ&iacute;a suplementaria un quemador de gas est&aacute;ndar para equilibrar la carga o cantidad de agua caliente de una familia compuesta de cuatro personas, la simulaci&oacute;n confirma una alta eficiencia del panel colector/evaporador cuando funciona a una temperatura cercana a la temperatura ambiental, adem&aacute;s sus resultados muestran que la BCAES&#45;ED duplica su desempe&ntilde;o con relaci&oacute;n al sistema de calentamiento de agua convenci&oacute;n a que usa colectores solares planos. Sun et al. &#91;37&#93; comparan una BCAES&#45;ED y una bomba de calor convencional aplicados al calentamiento de agua, el COP de ambos sistemas es investigados num&eacute;rica y experimentalmente resultando que el COP promedio anual de una BCAES&#45;ED es impresionantemente mucho m&aacute;s alto que el sistema convencional. Yousefi y Moraladi &#91;38&#93; realizan un an&aacute;lisis termodin&aacute;mico de una BCAES&#45;ED para calentamiento de agua y sus resultados confirman que el COP de la BCAES&#45;ED es considerablemente mayor que la bomba de calor convencional para calentamiento de agua. Fern&aacute;ndez&#45;Seara et al. &#91;39&#93; eval&uacute;an experimentalmente el desempe&ntilde;o de una BCAES&#45;ED para calentamiento de agua bajo la condici&oacute;n de cero radiaci&oacute;n solar,&nbsp; la cual se obtiene junto a un ambiente estable de temperatura ambiental colocando el panel colector/evaporador en una c&aacute;mara clim&aacute;tica, logrando obtener un COP de 3,23 en estas condiciones.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De los estudios presentados se    concluye que el desempe&ntilde;o de la tecnolog&iacute;a de calentamiento de    agua de una BCAES&#45;ED es superior a la tecnolog&iacute;a de calentamiento    de agua convencional que usa colectores solares planos, as&iacute; como bombas    de calor convencional de calentamiento de agua.</font></p>     <p align="justify"><strong><font face="verdana" size="2">Modelo de configuraci&oacute;n    avanzada de una BCAES-ED </font></strong></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a></a></font><font face="verdana" size="2">Un    an&aacute;lisis te&oacute;rico de BCAES&#45;ED que utiliza dos etapas de compresi&oacute;n    para alcanzar aplicaciones de&nbsp; temperaturas correspondiente entre 60&#45;90    &ordm;C es propuesto por Chaturvedi et al. &#91;40&#93;. Un ciclo mec&aacute;nico    de compresi&oacute;n de dos etapas se muestra en la <a href="/img/revistas/im/v19n1/f0307116.jpg">figura    3a</a> y un diagrama T&#45;s en la <a href="/img/revistas/im/v19n1/f0307116.jpg">figura    3b</a>. El ciclo que se muestra en la figura 4a, asume que no existe ca&iacute;da    de presi&oacute;n en la transferencia de calor en el panel colector/evaporador    y en el condensador. El proceso de compresi&oacute;n se asume no isentr&oacute;pico    y es caracterizado para los dos compresores por la eficiencia de un compresor    adiab&aacute;tico. Tambi&eacute;n la ca&iacute;da de presi&oacute;n en las tuber&iacute;as    de conexi&oacute;n es depreciable.</font></p> 	    
<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuando la temperatura de condensaci&oacute;n aumenta por encima de los 55 &ordm;C, el desempe&ntilde;o de un sistema que emplea colectores solares planos en una bomba de calor de una sola etapa se deterioran. Se puede utilizar concentradores solares para alcanzar temperaturas en el rango de 75 a 100 &ordm;C, pero debido a sus altos costos el uso de bombas de calor de expansi&oacute;n directa de dos etapas con la asistencia de energ&iacute;a solar usando colectores solares planos es una propuesta novedosa que vale considerar.</font></p>  	    <p align="justify"><strong><font face="verdana" size="2">Coeficiente de desempe&ntilde;o de un sistema de configuraci&oacute;n b&aacute;sica</font></strong></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El rendimiento t&eacute;rmico    de una bomba de calor es caracterizado por el coeficiente de desempe&ntilde;o    COP<sub>H</sub> &nbsp;definido:</font></p>     <p align="justify"><a name="e01"></a><img src="/img/revistas/im/v19n1/e0107116.jpg" width="113" height="56" alt="Ecuaci&oacute;n 1"></p>  	     
<p ><font face="verdana" size="2">Donde W<sub>c</sub> &nbsp;es la potencia de    ingreso del compresor y Q<sub>h</sub> es el flujo de calor entregado, en general,    el COP<sub>H</sub>&nbsp;de una bomba de calor est&aacute; en funci&oacute;n de varios par&aacute;metros    entre los que podemos mencionar al refrigerante, la eficiencia de los componentes    estructurales del sistema, la temperatura de la fuente y del disipador de calor.</font></p>  	     <p ><font face="verdana" size="2">Chaturvedi et al. &#91;28&#93; obtienen de estudios    experimentales un coeficiente de operaci&oacute;n entre un rango de&nbsp; 2,5    y 4 usando un compresor de velocidad variable. Soldo et al. &#91;31&#93; analizan    te&oacute;rica y experimentalmente una BCAES&#45;ED, mediante el uso de dos    colectores solares planos y un compresor reciproco de frecuencia variable y    obtienen COP en el rango de 4 &#150; 9, y una eficiencia en el colector solar    de 60 a 85% caracterizado durante un periodo de alta radiaci&oacute;n solar.    Kuang and Huang &#91;41&#93; calculan un coeficiente de desempe&ntilde;o para    calentamiento de 2,7 para un BCAES&#45;ED multifuncional que ofrece calentamiento    de aire en invierno, aire acondicionado en verano y agua caliente durante todo    el a&ntilde;o.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p ><font face="verdana" size="2">En el 2010, Chow et al. &#91;29&#93; visualiza la potencial aplicaci&oacute;n de una BCAES&#45;ED para calentamiento de agua en una ciudad subtropical como Hong Kong, el estudio num&eacute;rico&nbsp; muestra que esta tecnolog&iacute;a de calentamiento de agua puede alcanzar un COP de 6,46 en promedio anual. Moreno&#45;Rodr&iacute;guez et al. &#91;42&#93; y Moreno&#45;Rodr&iacute;guez et al. &#91;43&#93; desarrollan un modelo te&oacute;rico y experimental de una BCAES&#45;ED para las condiciones del sur de Madrid, para calentamiento de agua para uso dom&eacute;stico, encuentran un COP en un rango de 1,7 a 2,9 para una temperatura en el tanque&#45;condensador de 51 &ordm;C.</font></p>  	    <p ><font face="verdana" size="2">Estudios anal&iacute;ticos, te&oacute;ricos, num&eacute;ricos y experimentales han sido ampliamente estudiados por los investigadores con la finalidad de caracterizar el desempe&ntilde;o t&eacute;rmico de una BCAES&#45;ED, obteni&eacute;ndose el COP en un rango de 1,5 a 9 para diferentes configuraciones y condiciones clim&aacute;ticas de pa&iacute;ses ubicados en diversas partes del mundo como China, India, Estados Unidos, Italia, M&eacute;xico, Espa&ntilde;a, Croacia entre otros.</font></p>  	    <p ><strong><font face="verdana" size="2">Coeficiente de desempe&ntilde;o de un sistema de configuraci&oacute;n avanzado</font></strong></p>  	     <p ><font face="verdana" size="2">En una bomba de calor de dos etapas se usa una    versi&oacute;n modificada de la ecuaci&oacute;n 1 para calcular el COP<sub>H</sub>&nbsp;que    tome en cuenta el efecto de la doble etapa</font></p>     <p ><a name="e02"></a><img src="/img/revistas/im/v19n1/e0207116.jpg" width="130" height="51" alt="Ecuaci&oacute;n 2"></p> 	     
<p ><font face="verdana" size="2">Donde &#931;W&nbsp;es el trabajo total que ingresa    y se calcula de la siguiente manera</font></p>     <p ><a name="e03"></a><img src="/img/revistas/im/v19n1/e0307116.jpg" width="150" height="38" alt="Ecuaci&oacute;n 3"></p>  	     
<p ><font face="verdana" size="2">En general COP<sub>H</sub>&nbsp;de una bomba    de calor de expansi&oacute;n directa en un sistema de dos etapas est&aacute;    en funci&oacute;n de varios par&aacute;metros, como refrigerante, la eficiencia    de los componentes del sistema, la temperatura de la fuente y del disipador.    Chaturvedi et al. &#91;40&#93; encuentran una mejora significativa del coeficiente    de operaci&oacute;n del sistema cuando se usa las dos etapas de compresi&oacute;n    para alcanzar altas temperaturas de condensaci&oacute;n. Sin embargo a los mismos    niveles de temperatura el sistema de dos etapas requiere un &aacute;rea de colector    mayor que los sistemas de una sola etapa.</font></p>  	    <p align="justify"><strong><font face="verdana" size="2">Eficiencia de acuerdo a la Segunda Ley de la Termodin&aacute;mica </font></strong></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los an&aacute;lisis exerg&eacute;ticos    identifican los componentes del sistema que tienen una bajo desempe&ntilde;o    lo que permite implementar mejoras en el sistema. Para realizar este an&aacute;lisis    de eficiencia y p&eacute;rdidas es necesario expresar en forma general la ecuaci&oacute;n    de balance de energ&iacute;a que se muestra a continuaci&oacute;n.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><a name="e04"></a><img src="/img/revistas/im/v19n1/e0407116.jpg" width="131" height="37" alt="Ecuaci&oacute;n 4"></p> 	     
<p ><font face="verdana" size="2">Para identificar    y cuantificar las p&eacute;rdidas&nbsp; cuando se realiza un an&aacute;lisis    exerg&eacute;tico ya sea del sistema o de cada uno de sus componentes se debe    tener en cuenta la exerg&iacute;a destruida.</font></p>     <p ><a name="e05"></a><img src="/img/revistas/im/v19n1/e0507116.jpg" width="236" height="34" alt="Ecuaci&oacute;n 5"></p>  	     
<p ><font face="verdana" size="2">La exerg&iacute;a    suministrada se expresa mediante la siguiente <a href="#e06">ecuaci&oacute;n    6</a></font></p>     <p ><a name="e06"></a><img src="/img/revistas/im/v19n1/e0607116.jpg" width="292" height="34" alt="Ecuaci&oacute;n 6"></p>     
<p ><font face="verdana" size="2">Donde m es el flujo de masa del refrigerante,    h &nbsp;es la entalp&iacute;a espec&iacute;fica, s&nbsp;es la entrop&iacute;a    espec&iacute;fica, T&nbsp;es la temperatura, mientras que el sub&iacute;ndice    o significa el estado del punto muerto del refrigerante. La eficiencia exergetica    ser&aacute; el radio entre la exerg&iacute;a recuperada y la exerg&iacute;a    suministrada.</font></p>     <p ><a name="e07"></a><img src="/img/revistas/im/v19n1/e0707116.jpg" width="166" height="45" alt="Ecuaci&oacute;n 7"></p>  	     
<p ><font face="verdana" size="2">La investigaci&oacute;n experimental de Li et    al. &#91;34&#93; para la condiciones de Shangh&aacute;i, presentan un an&aacute;lisis    exerg&eacute;tico para cada componente de una BCAES&#45;ED, este estudio muestra    que la destrucci&oacute;n m&aacute;xima de exerg&iacute;a ocurre en el compresor    seguido del colector solar, el condensador y la v&aacute;lvula de expansi&oacute;n    respectivamente. Los estudios exerg&eacute;ticos de Torres&#45;Reyes et al.    &#91;44&#93; encuentran una baja eficiencia exerg&eacute;tica en la operaci&oacute;n    de una BCAES&#45;ED, la mayor destrucci&oacute;n de exerg&iacute;a&nbsp; ocurre    en el colector/evaporador, seguido por el condensador, compresor y la v&aacute;lvula    de expansi&oacute;n. Torres&#45;Reyes y Cervantes &#91;45&#93;concluyen que    la eficiencia exerg&eacute;tica aumenta cuando se incrementa la carga de calefacci&oacute;n,    la mayor p&eacute;rdida de exerg&iacute;a se encuentran en el panel colector/evaporador.    Cervantes y Torres&#45;Reyes &#91;46&#93; deducen del an&aacute;lisis de exerg&iacute;a    efectuado que la principal fuente de irreversibilidad se encuentran en el panel    colector/evaporador, enfatizando que la radiaci&oacute;n solar&nbsp; no es aprovechada    en su totalidad en esta parte del sistema. Los estudios de Kara et al. &#91;16&#93;,    se enfocan en c&aacute;lculos individuales de eficiencia exerg&eacute;tica en    cada uno de los componentes de una BCAES&#45;ED, los cuales est&aacute;n en    el rango de 10,74 a 88,8 %. La mayor destrucci&oacute;n de exerg&iacute;a ocurre    en el compresor, seguido del condensador, el colector solar, la v&aacute;lvula    de expansi&oacute;n respectivamente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estudios exerg&eacute;ticos te&oacute;ricos    y experimentales realizados por Mohanraj et al. &#91;47&#93; mediante el uso    de redes neuronales artificial (ANN) encuentra que la eficiencia exerg&eacute;tica    promedio del sistema es de 0,26 %; el colector solar tiene la destrucci&oacute;n    de exerg&iacute;a m&aacute;s alta. Al colector solar le sigue en destrucci&oacute;n    de exerg&iacute;a el condensador, el compresor y la v&aacute;lvula de expansi&oacute;n.    Mohanraj et al. &#91;48&#93; presentan estudios te&oacute;ricos exerg&eacute;ticos    usando R&#45;22 y RM30 como refrigerantes, el desempe&ntilde;o exerg&eacute;tico    del RM30 es un poco menor que el R22 para diferentes condiciones ambientales.    Liu y Zhang &#91;49&#93; reportan de estudios num&eacute;ricos de energ&iacute;a&#45;exerg&iacute;a    donde la mayor destrucci&oacute;n de exerg&iacute;a ocurre en el compresor.    Kokila y Rajakumar &#91;50&#93; simulan num&eacute;ricamente en MATLAB una BCAES&#45;ED    la cual comparan mediante el COP con otra BCAES&#45;ED ya optimizada&nbsp; mediante    an&aacute;lisis de energ&iacute;a&#45;exerg&iacute;a, la BCAES&#45;ED optimizada    obtiene un COP m&aacute;ximo de 6,85 muy por encima de la BCAES&#45;ED no optimizado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Varios estudios num&eacute;ricos y experimentales analizan la eficiencia de acuerdo a la segunda ley, algunos&nbsp; estudios analizan el sistema en su totalidad y otros lo hacen en cada uno de sus componentes con la finalidad de conocer cu&aacute;l de ellos presentan pobre desempe&ntilde;o. La mayor&iacute;a de investigaciones concluyen que las mayores p&eacute;rdidas de exerg&iacute;a ocurren en el compresor, seguida del panel colector/evaporador.</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="3">CONCLUSIONES </font></b></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De la literatura revisada sobre BCAES&#45;ED se muestra que el modelo b&aacute;sico ha sido extensamente investigado con relaci&oacute;n al an&aacute;lisis de eficiencia t&eacute;rmica as&iacute; como an&aacute;lisis exerg&eacute;ticos del sistema, estos mismo trabajos tambi&eacute;n muestran la importancia de la radiaci&oacute;n solar disponible sobre el panel colector/evaporador y sobre el compresor. El modelo de configuraci&oacute;n avanzado de una BCAES&#45;ED ha demostrado te&oacute;ricamente funcionar con mejor eficiencia en relaci&oacute;n a la configuraci&oacute;n del modelo b&aacute;sico lo que potencialmente lo convierte en un tema de inter&eacute;s para futuras investigaciones encaminadas a elaborar modelos matem&aacute;ticos que permitan predecir el desempe&ntilde;o termodin&aacute;mico de un sistema de calentamiento&nbsp; con la tecnolog&iacute;a de bomba de calor a temperaturas en un rango entre 60 a 90 &ordm;C alcanzables con la asistencia de la energ&iacute;a solar.</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font size="3" face="Verdana"><b>REFERENCIAS</b></font></p>  	     <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">1. Sporn P, Ambrose ER. The heat    pump and solar energy. In: Proceedings of the world symposium on applied solar    energy; Phoenix, Arizona;1955.    </font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">2. Chaturverdi SK, Robert Jr AS, Mei V. Solar Collector as Heat Pump Evaporators. In: Proceedings of the 13th intersociety Energy Conversion Conference; Boston, Mass; 1979.    </font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">3. Chaturverdi SK, Chiang YF, Robert Jr AS. Analisys of two phase flow solar collector with applications to heat pumps. Solar Energy Engineering. 1980;104:358.     ISSN 0199&#45;6231. &nbsp;</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">4. Chaturvedi SK, Shen JY. Thermal performance of a direct expansion solar&#45;assisted heat pump. Solar Energy. 1984;33(2):155&#45;62.     ISSN 0038&#45;092X. 	DOI 10.1016/0038&#45;092X(84)90233&#45;0.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">5. Chaturvedi SK, Abazeri M. Transient simulation of a capacity&#45;modulated, direct&#45;expansion, solar&#45;assisted heat pump. Solar Energy. 1987;39(5):421&#45;8.     ISSN 0038&#45;092X. 	DOI 10.1016/S0038&#45;092X(87)80060&#45;9.</font></p>  	     <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">6. Ito S, Miura NA. A comparison    of heat pump systems using different types of direct expansion solar collectors.    In: Proceedings of biennial congress of the International; Denver, USA: Solar    Energy Society; 1991.    </font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">7. Ito S, Miura N, Wang K. Performance of a heat pump using direct expansion solar collectors. Solar Energy. 1999;65(3):189&#45;96.     ISSN 0038&#45;092X.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">8. Kong XQ, Zhang D, Li Y, et al. Thermal performance analysis of a direct&#45;expansion solar&#45;assisted heat pump water heater. Energy. 2011;36(12):6830&#45;8.     ISSN 0360&#45;5442. 	DOI 10.1016/j.energy.2011.10.013.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">9. Hawlader MNA, Chou SK, Ullah MZ. The perfomance of solar assisted heat pump water&nbsp; heating system. Applied Thermal Engineering. 2001;21(10):1049&#45;65.     ISSN 1359&#45;4311. &nbsp;</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">10. Mohanraj M, Jayaraj S, Muraleedharan C. Performance prediction of a direct expansion solar assisted heat pump using artificial neural networks. Applied Energy. 2009;86(9):1442&#45;9.     ISSN 0306&#45;2619. DOI 10.1016/j.apenergy.2009.01.001.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">11. Scarpa F, Tagliafico LA, Bianco V. A novel steady&#45;state approach for the analysis of gas&#45;burner supplemented direct expansion solar assisted heat pumps. Solar Energy. 2013;96:227&#45;38.     ISSN 0038&#45;092X.	&nbsp;DOI 10.1016/j.solener.2013.07.016.</font></p>  	     <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">12. Tagliafico LA, Scarpa F, Valsuani    F. Direct expansion solar assisted heat pumps &#150; A clean steady state approach    for overall performance analysis. Applied Thermal Engineering. 2014;66(1):216&#45;26.        ISSN 1359&#45;4311. DOI 10.1016/j.applthermaleng.2014.02.016.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">13. Fac&atilde;o J, Carvalho MJ. New test methodologies to analyse direct expansion solar assisted heat pumps for domestic hot water. Solar Energy. 2014;100:66&#45;75.     ISSN 0038&#45;092X. 	DOI 10.1016/j.solener.2013.11.025.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">14. Ozgener O, Hepbasli A. A review on the energy and exergy analysis of solar assisted heat pump systems. Renewable &amp; Sustainable Energy Reviews. 2007;11(3):482&#45;96.     	ISSN 1364&#45;0321. DOI 10.1016/j.rser.2004.12.010.</font></p>  	     <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">15. Hepbasli A, Kalinci Y. A review    of heat pump water heating systems. Renewable &amp; Sustainable Energy Reviews.    2009;13(6):1211&#45;29.     ISSN 1364&#45;0321. DOI 10.1016/j.rser.2008.08.002.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">16. Kara O, Ulgen K, Hepbasli A. Exergetic assessment of direct&#45;expansion solar&#45;assisted heat pump systems: Review and modeling. Renewable &amp; Sustainable Energy Reviews. 2008;12(5):1383&#45;401.     ISSN 1364&#45;0321. 	DOI 10.1016/j.rser.2006.12.001.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">17. Omojaro P, Breitkopf C. Direct expansion solar assisted heat pumps: A review of applications and recent research. Renewable &amp; Sustainable Energy Reviews. 2013;22:33&#45;45.     ISSN 1364&#45;0321. DOI 10.1016/j.rser.2013.01.029.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">18. Raisul Islam M, Sumathy K, Khan SU. Solar water heating systems and their market trends. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2013;17:1&#45;25.     ISSN 1364&#45;0321. 	DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2012.09.011.</font></p>  	     <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">19. Gorozabel Chata FB, Chaturvedi    SK, Almogbel A. Analysis of a direct expansion solar assisted heat pump using    different refrigerants. Energy Conversion &amp; Management. 2005;49(15):2614&#45;24.        ISSN 0196&#45;8904. DOI 10.1016/j.enconman.2004.12.001.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">20. Mohanraj M, Jayaraj S, Muraleedharan C. A comparison of the performance of a direct expansion solar assisted heat pump working with R22 and a mixture of R407C&#45;liquefied petroleum gas. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part A. Journal of Power &amp; Energy. 2009;223:821&#45;33.     	ISSN 0957&#45;6509. DOI 10.1243/09576509JPE764.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">21. Molinaroli L, Joppolo CM, Antonellis SD. Numerical analysis of the use of R&#45;407C in direct expansion solar assisted heat pump. Energy Procedia. 2014;48:938&#45;45.     ISSN 1876&#45;6102. 	DOI 10.1016/j.egypro.2014.02.107.</font></p>  	     <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">22. Raisul Islam M, Sumathy K, Gong    J, et al. Performance study on solar assisted heat pump water heater using CO2&nbsp;    in a transcritical cycle. In: International Conference on Renewable Energies    and Power Quality; Santiago de Compostela, Spain; 2012.    </font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">23. Zhu M, Xie H, Zhang B, et al. The Characteristics of the Evaporator/Evaporator for Direct Expansion Solar Assisted Heat Pump System. Journal of Power and Energy Engineering. 2013;1:73&#45;6.     ISSN 2327&#45;5901.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">24. Garg R, Kumar A, Kapoor N. An Experimental Thermal Performance Analysis &amp; Comparison of a Direct Expansion Solar Assisted Heat Pump Water Heater With Unglazed and Single Glazed Collector. IJRMET. 2014;4(2):7&#45;10.     	ISSN 2249&#45;5770.</font></p>  	     <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">25. Sun X, Wu J, Dai Y, et al. Experimental    study on roll&#45;bond collector/evaporator with optimized&#45;channel used    in direct expansion solar assisted heat pump water heating system. Applied Thermal    Engineering. 2014;66(1):571&#45;9.     ISSN 1359&#45;4311. DOI 10.1016/j.applthermaleng.2014.02.060</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">26. Fu HD, Pei G, Ji J, et al. Experimental study of a photovoltaic solar&#45;assisted heat&#45;pump/heat&#45;pipe system. Applied Thermal Engineering. 2012;40:343&#45;50.     ISSN 1359&#45;4311. 	DOI 10.1016/j.applthermaleng.2012.02.036.</font></p>  	     <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">27. Yang Z, Wang Y, Li. Z. Building    Space Heating with a Solar&#45;Assisted Heat Pump Using Roof&#45;Integrated    Solar Collectors. Energies. 2011;(4):504&#45;2016.     ISSN 1996&#45;1073. &nbsp;DOI    10.3390/en4030504.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">28. Chaturvedi SK, Chen DT, Kheireddine A. Thermal performance of a variable capacity direct expansion solar&#45;assisted heat pump. Energy Conversion &amp; Management. 1998;39:181&#45;91.     ISSN 0196&#45;8904. DOI 10.1016/S0196&#45;8904(96)00228&#45;2.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">29. Chow TT, Pei G, Fong KF, et al. Modeling and application of direct&#45;expansion solar&#45;assisted heat pump for water heating in subtropical Hong Kong. Applied Energy. 2010;87(2):643&#45;9.     ISSN 0306&#45;2619. DOI 10.1016/j.apenergy.2009.05.036.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">30. Hawlader MNA, Dey PK, Diab S, et al. Solar assisted heat pump desalination system. Desalination. 2004;168(168):49&#45;54.     ISSN 0011&#45;9164. DOI 10.1016/j.desal.2004.06.168.</font></p>  	     <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">31. Soldo V, Curko T, Balem I. Thermal    Performance of a direct expansion solar assisted heat pump. In:International    refrigeration and air conditioning conference; 2004.    </font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">32. Amin ZM, Hawlader MNA. Analysis of solar desalination system using heat pump. Renewable Energy: An International Journal. 2015;74:116&#45;23.     ISSN 0960&#45;1481. 	DOI 10.1016/j.renene.2014.07.028.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">33. Zhang D, Wu QB, Li JP, et al. Effects of refrigerant charge and structural parameters on the performance of a direct&#45;expansion solar&#45;assisted heat pump system. Applied Thermal Engineering. 2014;73(1):522&#45;8.     ISSN 1359&#45;4311. 	DOI 10.1016/j.applthermaleng.2014.07.077.</font></p>  	     <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">34. Li YW, Wang RZ, Wu JY, et al.    Experimental performance analysis on a direct&#45;expansion solar&#45;assisted    heat pump water heater. Applied Thermal Engineering. 2007;17(18):2858&#45;68.        ISSN 1359&#45;4311. DOI 10.1016/j.applthermaleng.2006.08.007.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">35. Cengel YA, Boles MA. Termodin&aacute;mica. 7ma ed. M&eacute;xico: Mac. Graw Hill/Interamericana editores; 2012.     p. 1009. 	ISBN 978&#45;607&#45;15&#45;0743&#45;3.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">36. Scarpa F, Tagliafico LA, Tagliafico G. Integrated solar&#45;assisted heat pumps for water heating coupled to gas burners; control criteria for dynamic operation. Applied Thermal Engineering. 2011;31(1):59&#45;68.     ISSN 1359&#45;4311. 	DOI 10.1016/j.applthermaleng.2010.08.012.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">37. Sun X, Wu J, Dai Y, et al. Performance comparison of direct expansion solar&#45;assisted heat pump and conventional air source heat pump for domestic hot water. Energy Procedia. 2015;70:394&#45;401.     ISSN 1876&#45;6102. 	DOI 10.1016/j.egypro.2015.02.140.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">38. Yousefi M, Moradali M. Thermodynamic analysis of a direct expansion solar assisted heat pump water heater. Journal of Energy in Southern Africa. 2015;26:110&#45;7.     ISSN 1021&#45;447X.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">39. Fern&aacute;ndez&#45;Seara J, Pi&ntilde;eiro C, Alberto Dopazo J, et al. Experimental analysis of a direct expansion solar assisted heat pump with integral storage tank for domestic water heating under zero solar radiation conditions. Energy Conversion &amp; Management. 2012;59:1&#45;8.     ISSN 0196&#45;8904. 	DOI 10.1016/j.enconman.2012.01.018.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">40. Chaturvedi SK, Abdel Salam TM, Sreedharan SS, et al. Two&#45;stage direct expansion solar&#45;assisted heat pump for high temperature applications. Applied Thermal Engineering. 2009;29(10):2093&#45;9.     ISSN 1359&#45;4311.	&nbsp;DOI 10.1016/j.applthermaleng.2008.10.010.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">41. Kuang YH, Wang RZ. Performance of a multi&#45;functional direct&#45;expansion solar assisted heat pump system. Solar Energy. 2006;80(7):795&#45;803.     ISSN 0038&#45;092X. 	DOI 10.1016/j.solener.2005.06.003.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">42. Moreno Rodr&iacute;guez A, Gonz&aacute;lez Gil A, Izquierdo M, et al. Theoretical model and experimental validation of a direct&#45;expansion solar assisted heat pump for domestic hot water applications. Energy. 2012;45(1):704&#45;15.     ISSN 0360&#45;5442.	&nbsp;DOI 10.1016/j.energy.2012.07.021.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">43. Moreno Rodriguez A, Garcia Hernando N, Gonz&aacute;lez Gil A, et al. Experimental validation of a theoretical model for a direct&#45;expansion solar&#45;assisted heat pump applied to heating. Energy. 2013;60:242&#45;53.     ISSN 0360&#45;5442. 	DOI 10.1016/j.energy.2013.08.021.</font></p>  	     <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">44. Torres Reyes E, Pico Nu&ntilde;ez    M, Cervantes JG. Exergy analysis and optimization of a solar assisted heat pump.    Energy. 1998;23:337&#45;44.     ISSN 0360&#45;5442. </font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">45. Torres Reyes E, Cervantes JG. Optimal performance of an irreversible solar assisted heat pump. Energy. 2001;1:107&#45;11.     ISSN 0360&#45;5442.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">46. Cervantes JG, Torres Reyes E. Experiments on a solar&#45;assisted heat pump and a an exergy analysis of the system. Applied Thermal Engineering. 2002;22:1289&#45;97.     ISSN 1359&#45;4311.&nbsp;</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">47. Mohanraj M, Jayaraj S, Muraleedharan C. Exergy analysis of direct expansion solar&#45;assisted heat pumps using artificial neural networks. International Journal of Energy Research. 2009;33(11):1005&#45;20.     ISSN 0363&#45;907X. DOI 10.1002/er.1534.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">48. Mohanraj M, Jayaraj S, Muraleedharan C. Exergy Assessment of a Direct Expansion Solar&#45;Assisted Heat Pump Working with R22 and R407C/LPG Mixture. International Journal of Green Energy. 2010;7(1):65&#45;83.     ISSN 1543&#45;5083 	DOI 10.1080/15435070903501274.</font></p>  	     <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">49. Liu L, Zhang H. Energy&#45;exergy    analysis of a direct expansion solar assisted heat pump floor heating system.    In: International conference on materials for renewable energy &amp; environment;    2011.    </font></p>     <!-- ref --><p align="left"><font face="verdana" size="2">50. Kokila RN, Rajakumar S. Thermal    Performance Analyis and Optimizaion Of Solar Assisted Heat Pump Water Heater.    Applied Mechanics &amp; Materials. 2014;592(594):2416&#45;21.     ISSN 1662&#45;7482.    DOI 10.4028/www.scientific.net/AMM.592&#45;594.2416.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 19 de septiembre de 2015.    <br>     Aceptado: 20 de diciembre de 2015.</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><em><font face="verdana" size="2">Francis&#45;B. Gorozabel&#45;Chata</font></em>. <font face="verdana" size="2"> Universidad T&eacute;cnica de Manab&iacute;. Departamento de Ingenier&iacute;a Mec&aacute;nica, La Habana. Cuba</font>    <br>     <font face="verdana" size="2">Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:fgorozabel@utm.edu.ec">fgorozabel@utm.edu.ec</a></font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sporn]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ambrose]]></surname>
<given-names><![CDATA[ER]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The heat pump and solar energy]]></article-title>
<source><![CDATA[Proceedings of the world symposium on applied solar energy;]]></source>
<year>1955</year>
<publisher-loc><![CDATA[Phoenix ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chaturverdi]]></surname>
<given-names><![CDATA[SK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Robert Jr]]></surname>
<given-names><![CDATA[AS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mei]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Solar Collector as Heat Pump Evaporators]]></article-title>
<source><![CDATA[Proceedings of the 13th intersociety Energy Conversion Conference;]]></source>
<year>1979</year>
<publisher-loc><![CDATA[Boston ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Mass]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chaturverdi]]></surname>
<given-names><![CDATA[SK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chiang]]></surname>
<given-names><![CDATA[YF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Robert Jr]]></surname>
<given-names><![CDATA[AS]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Analisys of two phase flow solar collector with applications to heat pumps]]></article-title>
<source><![CDATA[Solar Energy Engineering]]></source>
<year>1980</year>
<volume>104</volume>
<page-range>358</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chaturvedi]]></surname>
<given-names><![CDATA[SK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shen]]></surname>
<given-names><![CDATA[JY]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Thermal performance of a direct expansion solar-assisted heat pump]]></article-title>
<source><![CDATA[Solar Energy]]></source>
<year>1984</year>
<volume>33</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>155-62</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chaturvedi]]></surname>
<given-names><![CDATA[SK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Abazeri]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Transient simulation of a capacity-modulated, direct-expansion, solar-assisted heat pump]]></article-title>
<source><![CDATA[Solar Energy]]></source>
<year>1987</year>
<volume>39</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>421-8</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ito]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Miura]]></surname>
<given-names><![CDATA[NA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A comparison of heat pump systems using different types of direct expansion solar collectors]]></article-title>
<source><![CDATA[Proceedings of biennial congress of the International; Denver,]]></source>
<year>1991</year>
<publisher-loc><![CDATA[USA ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Solar Energy Society]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ito]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Miura]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Performance of a heat pump using direct expansion solar collectors]]></article-title>
<source><![CDATA[Solar Energy]]></source>
<year>1999</year>
<volume>65</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>189-96</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kong]]></surname>
<given-names><![CDATA[XQ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhang]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Thermal performance analysis of a direct-expansion solar-assisted heat pump water heater]]></article-title>
<source><![CDATA[Energy]]></source>
<year>2011</year>
<volume>36</volume>
<numero>12</numero>
<issue>12</issue>
<page-range>6830-8</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hawlader]]></surname>
<given-names><![CDATA[MNA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chou]]></surname>
<given-names><![CDATA[SK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ullah]]></surname>
<given-names><![CDATA[MZ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The perfomance of solar assisted heat pump water heating system]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Thermal Engineering]]></source>
<year>2001</year>
<volume>21</volume>
<numero>10</numero>
<issue>10</issue>
<page-range>1049-65</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mohanraj]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jayaraj]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Muraleedharan]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Performance prediction of a direct expansion solar assisted heat pump using artificial neural networks]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Energy]]></source>
<year>2009</year>
<volume>86</volume>
<numero>9</numero>
<issue>9</issue>
<page-range>1442-9</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Scarpa]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tagliafico]]></surname>
<given-names><![CDATA[LA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bianco]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A novel steady-state approach for the analysis of gas-burner supplemented direct expansion solar assisted heat pumps]]></article-title>
<source><![CDATA[Solar Energy]]></source>
<year>2013</year>
<volume>96</volume>
<page-range>227-38</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tagliafico]]></surname>
<given-names><![CDATA[LA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Scarpa]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Valsuani]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Direct expansion solar assisted heat pumps - A clean steady state approach for overall performance analysis]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Thermal Engineering]]></source>
<year>2014</year>
<volume>66</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>216-26</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Facão]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Carvalho]]></surname>
<given-names><![CDATA[MJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[New test methodologies to analyse direct expansion solar assisted heat pumps for domestic hot water]]></article-title>
<source><![CDATA[Solar Energy]]></source>
<year>2014</year>
<volume>100</volume>
<page-range>66-75</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ozgener]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hepbasli]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A review on the energy and exergy analysis of solar assisted heat pump systems]]></article-title>
<source><![CDATA[Renewable & Sustainable Energy Reviews]]></source>
<year>2007</year>
<volume>11</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>482-96</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hepbasli]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kalinci]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A review of heat pump water heating systems]]></article-title>
<source><![CDATA[Renewable & Sustainable Energy Reviews]]></source>
<year>2009</year>
<volume>13</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>1211-29</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kara]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ulgen]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hepbasli]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Exergetic assessment of direct-expansion solar-assisted heat pump systems: Review and modeling]]></article-title>
<source><![CDATA[Renewable & Sustainable Energy Reviews]]></source>
<year>2008</year>
<volume>12</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>1383-401</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Omojaro]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Breitkopf]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Direct expansion solar assisted heat pumps: A review of applications and recent research]]></article-title>
<source><![CDATA[Renewable & Sustainable Energy Reviews]]></source>
<year>2013</year>
<volume>22</volume>
<page-range>33-45</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>18</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Raisul Islam]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sumathy]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Khan]]></surname>
<given-names><![CDATA[SU]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Solar water heating systems and their market trends]]></article-title>
<source><![CDATA[Renewable and Sustainable Energy Reviews]]></source>
<year>2013</year>
<volume>17</volume>
<page-range>1-25</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<label>19</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gorozabel Chata]]></surname>
<given-names><![CDATA[FB]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chaturvedi]]></surname>
<given-names><![CDATA[SK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Almogbel]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Analysis of a direct expansion solar assisted heat pump using different refrigerants]]></article-title>
<source><![CDATA[Energy Conversion & Management]]></source>
<year>2005</year>
<volume>49</volume>
<numero>15</numero>
<issue>15</issue>
<page-range>2614-24</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<label>20</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mohanraj]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jayaraj]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Muraleedharan]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A comparison of the performance of a direct expansion solar assisted heat pump working with R22 and a mixture of R407C-liquefied petroleum gas: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part A]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Power & Energy]]></source>
<year>2009</year>
<volume>223</volume>
<page-range>821-33</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<label>21</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Molinaroli]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Joppolo]]></surname>
<given-names><![CDATA[CM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Antonellis]]></surname>
<given-names><![CDATA[SD]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Numerical analysis of the use of R-407C in direct expansion solar assisted heat pump]]></article-title>
<source><![CDATA[Energy Procedia]]></source>
<year>2014</year>
<volume>48</volume>
<page-range>938-45</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<label>22</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Raisul Islam]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sumathy]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gong]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Performance study on solar assisted heat pump water heater using CO2 in a transcritical cycle]]></article-title>
<source><![CDATA[International Conference on Renewable Energies and Power Quality;]]></source>
<year>2012</year>
<publisher-loc><![CDATA[Santiago de Compostela ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<label>23</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zhu]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Xie]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhang]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The Characteristics of the Evaporator/Evaporator for Direct Expansion Solar Assisted Heat Pump System]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Power and Energy Engineering]]></source>
<year>2013</year>
<volume>1</volume>
<page-range>73-6</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<label>24</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Garg]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kumar]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kapoor]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[An Experimental Thermal Performance Analysis & Comparison of a Direct Expansion Solar Assisted Heat Pump Water Heater With Unglazed and Single Glazed Collector]]></article-title>
<source><![CDATA[IJRMET]]></source>
<year>2014</year>
<volume>4</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>7-10</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<label>25</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sun]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wu]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dai]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Experimental study on roll-bond collector/evaporator with optimized-channel used in direct expansion solar assisted heat pump water heating system]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Thermal Engineering]]></source>
<year>2014</year>
<volume>66</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>571-9</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<label>26</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fu]]></surname>
<given-names><![CDATA[HD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pei]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ji]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Experimental study of a photovoltaic solar-assisted heat-pump/heat-pipe system]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Thermal Engineering]]></source>
<year>2012</year>
<volume>40</volume>
<page-range>343-50</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<label>27</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Yang]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Z: Building Space Heating with a Solar-Assisted Heat Pump Using Roof-Integrated Solar Collectors]]></article-title>
<source><![CDATA[Energies]]></source>
<year>2011</year>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>504-2016</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<label>28</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chaturvedi]]></surname>
<given-names><![CDATA[SK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chen]]></surname>
<given-names><![CDATA[DT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kheireddine]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Thermal performance of a variable capacity direct expansion solar-assisted heat pump]]></article-title>
<source><![CDATA[Energy Conversion & Management]]></source>
<year>1998</year>
<volume>39</volume>
<page-range>181-91</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<label>29</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chow]]></surname>
<given-names><![CDATA[TT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pei]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fong]]></surname>
<given-names><![CDATA[KF]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Modeling and application of direct-expansion solar-assisted heat pump for water heating in subtropical Hong Kong]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Energy]]></source>
<year>2010</year>
<volume>87</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>643-9</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<label>30</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hawlader]]></surname>
<given-names><![CDATA[MNA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dey]]></surname>
<given-names><![CDATA[PK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Diab]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Solar assisted heat pump desalination system]]></article-title>
<source><![CDATA[Desalination]]></source>
<year>2004</year>
<volume>168</volume>
<numero>168</numero>
<issue>168</issue>
<page-range>49-54</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<label>31</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Soldo]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Curko]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Balem]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Thermal Performance of a direct expansion solar assisted heat pump]]></article-title>
<source><![CDATA[International refrigeration and air conditioning conference;]]></source>
<year>2004</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<label>32</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Amin]]></surname>
<given-names><![CDATA[ZM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hawlader]]></surname>
<given-names><![CDATA[MNA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Analysis of solar desalination system using heat pump]]></article-title>
<source><![CDATA[Renewable Energy: An International Journal]]></source>
<year>2015</year>
<volume>74</volume>
<page-range>116-23</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<label>33</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zhang]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wu]]></surname>
<given-names><![CDATA[QB]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[JP]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of refrigerant charge and structural parameters on the performance of a direct-expansion solar-assisted heat pump system]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Thermal Engineering]]></source>
<year>2014</year>
<volume>73</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>522-8</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<label>34</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[YW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[RZ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wu]]></surname>
<given-names><![CDATA[JY]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Experimental performance analysis on a direct-expansion solar-assisted heat pump water heater]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Thermal Engineering]]></source>
<year>2007</year>
<volume>17</volume>
<numero>18</numero>
<issue>18</issue>
<page-range>2858-68</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<label>35</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cengel]]></surname>
<given-names><![CDATA[YA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Boles]]></surname>
<given-names><![CDATA[MA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Termodinámica]]></source>
<year>2012</year>
<edition>7ma ed</edition>
<page-range>1009</page-range><publisher-name><![CDATA[Mac. Graw Hill/Interamericana editores]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B36">
<label>36</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Scarpa]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tagliafico]]></surname>
<given-names><![CDATA[LA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tagliafico]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Integrated solar-assisted heat pumps for water heating coupled to gas burners; control criteria for dynamic operation]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Thermal Engineering]]></source>
<year>2011</year>
<volume>31</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>59-68</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B37">
<label>37</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sun]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wu]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dai]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Performance comparison of direct expansion solar-assisted heat pump and conventional air source heat pump for domestic hot water]]></article-title>
<source><![CDATA[Energy Procedia]]></source>
<year>2015</year>
<volume>70</volume>
<page-range>394-401</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B38">
<label>38</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Yousefi]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Moradali]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Thermodynamic analysis of a direct expansion solar assisted heat pump water heater]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Energy in Southern Africa]]></source>
<year>2015</year>
<volume>26</volume>
<page-range>110-7</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B39">
<label>39</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fernández-Seara]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Piñeiro]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Alberto Dopazo]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Experimental analysis of a direct expansion solar assisted heat pump with integral storage tank for domestic water heating under zero solar radiation conditions]]></article-title>
<source><![CDATA[Energy Conversion & Management]]></source>
<year>2012</year>
<volume>59</volume>
<page-range>1-8</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B40">
<label>40</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chaturvedi]]></surname>
<given-names><![CDATA[SK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Abdel Salam]]></surname>
<given-names><![CDATA[TM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sreedharan]]></surname>
<given-names><![CDATA[SS]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Two-stage direct expansion solar-assisted heat pump for high temperature applications]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Thermal Engineering]]></source>
<year>2009</year>
<volume>29</volume>
<numero>10</numero>
<issue>10</issue>
<page-range>2093-9</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B41">
<label>41</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kuang]]></surname>
<given-names><![CDATA[YH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[RZ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Performance of a multi-functional direct-expansion solar assisted heat pump system]]></article-title>
<source><![CDATA[Solar Energy]]></source>
<year>2006</year>
<volume>80</volume>
<numero>7</numero>
<issue>7</issue>
<page-range>795-803</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B42">
<label>42</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Moreno Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[González Gil]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Izquierdo]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Theoretical model and experimental validation of a direct-expansion solar assisted heat pump for domestic hot water applications]]></article-title>
<source><![CDATA[Energy]]></source>
<year>2012</year>
<volume>45</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>704-15</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B43">
<label>43</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Moreno Rodriguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Garcia Hernando]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[González Gil]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Experimental validation of a theoretical model for a direct-expansion solar-assisted heat pump applied to heating]]></article-title>
<source><![CDATA[Energy]]></source>
<year>2013</year>
<volume>60</volume>
<page-range>242-53</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B44">
<label>44</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Torres Reyes]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pico Nuñez]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cervantes]]></surname>
<given-names><![CDATA[JG]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Exergy analysis and optimization of a solar assisted heat pump]]></article-title>
<source><![CDATA[Energy]]></source>
<year>1998</year>
<volume>23</volume>
<page-range>337-44</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B45">
<label>45</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Torres Reyes]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cervantes]]></surname>
<given-names><![CDATA[JG]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Optimal performance of an irreversible solar assisted heat pump]]></article-title>
<source><![CDATA[Energy]]></source>
<year>2001</year>
<volume>1</volume>
<page-range>107-11</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B46">
<label>46</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cervantes]]></surname>
<given-names><![CDATA[JG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Torres Reyes]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Experiments on a solar-assisted heat pump and a an exergy analysis of the system]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Thermal Engineering]]></source>
<year>2002</year>
<volume>22</volume>
<page-range>1289-97</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B47">
<label>47</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mohanraj]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jayaraj]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Muraleedharan]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Exergy analysis of direct expansion solar-assisted heat pumps using artificial neural networks]]></article-title>
<source><![CDATA[International Journal of Energy Research]]></source>
<year>2009</year>
<volume>33</volume>
<numero>11</numero>
<issue>11</issue>
<page-range>1005-20</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B48">
<label>48</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mohanraj]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jayaraj]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Muraleedharan]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Exergy Assessment of a Direct Expansion Solar-Assisted Heat Pump Working with R22 and R407C/LPG Mixture]]></article-title>
<source><![CDATA[International Journal of Green Energy]]></source>
<year>2010</year>
<volume>7</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>65-83</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B49">
<label>49</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhang]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Energy-exergy analysis of a direct expansion solar assisted heat pump floor heating system]]></article-title>
<source><![CDATA[International conference on materials for renewable energy & environment;]]></source>
<year>2011</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B50">
<label>50</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kokila]]></surname>
<given-names><![CDATA[RN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rajakumar]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Thermal Performance Analyis and Optimizaion Of Solar Assisted Heat Pump Water Heater]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Mechanics & Materials]]></source>
<year>2014</year>
<volume>592</volume>
<numero>594</numero>
<issue>594</issue>
<page-range>2416-21</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
