martes, 26 de junio de 2012

practica con mi aijado :P

mi carita macaniacona  todo por el luis angel ochoa asi me trae  *_*







me gusto el castro x eso me le kede viendo lo amo00!! :**
Sin Nombre
Sin Nombre
posando para el ingeniero smith
Sin Nombre






mi macho el ocegera sandoval me ama pero yo lo engaño kon el luis angel ochoa y aveses kon el manuel castro :$$

RECEÑA

-JOSE ALBERTO CAÑEZ CERVANTES
-MARTIN ALFREDO JIMENEZ BECERRA
-SUB-MODULO
-REFRIGERACION HASTA 25 TONELADAS

lunes, 25 de junio de 2012

ACEITES PARA COMPRESOR

Aceites Sintéticos
Aunque los aceites sintéticos para refrigeración, existen
desde hace más de 25 años, en nuestro país han tenido
un uso muy limitado. Los aceites sintéticos tienen características
muy superiores a los minerales.
A diferencia de los aceites minerales, los cuales son
productos destilados directamente del petróleo crudo, los
aceites sintéticos se obtienen a partir de reacciones químicas
específicas. Por esta razón, su calidad no depende de
la calidad de ningún petróleo crudo, y su composición es
consistente todo el tiempo, ya que los componentes son
siempre iguales.






Aceites Minerales
Los aceites minerales son derivados del petróleo y se
pueden clasificar en tres tipos, de acuerdo al crudo de que
se obtienen.

CONCLUSION DE COMPONENTES ELCTRICOS

la electrónica no tenia mayor consideración que la de ser una rama de la electricidad.
Aunque por aquel entonces ya existían aparatos que podrían tener al menos exteriormente, aspecto de "electrónicos", como receptores de radio, tocadiscos o rudimentarias máquinas de calcular no dejaban de ser circuitos y piezas puramente eléctricas unidas mediante cables.
Las investigaciones en busca de mejoras, tanto en las como, sobre todo, en el tamaño de las válvulas, dieron origen a la aparición de unos materiales llamados semiconductores, que a su vez provocaron la creación de una nueva disciplina tecnológica denominada .
Sea como fuere, tanto en electricidad como en electrónica, el movimiento de los electrones es el motivo fundamental del funcionamiento de sus circuitos; la única diferencia es que la segunda utiliza componentes tales como las válvulas, los semiconductores y los circuitos integrados, a los que genéricamente se denomina activos en oposición a los usados en electricidad (resistencias, condensadores, bobinas etc.), llamados elementos pasivos
Gracias a tales elementos , la electrónica se constituye en una ciencia cuyo objetivo primordial es ser una perfecta herramienta para obtener, manejar y utilizar información.
Como ya hemos dicho, los componentes son elementos básicos con los que se construyen circuitos, y desempeñan, por lo tanto, las funciones elementales de la electrónica.
Cada circuito, ya sea eléctrico o ha de contener, por lo menos, un componente pasivo que actué como conductor y que provoque la circulación de una corriente eléctrica por dicho circuito.
RESISTENCIAS
Propiedad de un objeto o sustancia que hace que se resista u oponga al paso de una corriente eléctrica. La resistencia de un circuito eléctrico determina según la llamada ley de Ohm cuánta corriente fluye en el circuito cuando se le aplica un voltaje determinado. La unidad de resistencia es el ohmio, que es la resistencia de un conductor si es recorrido por una corriente de un amperio cuando se le aplica una tensión de 1 voltio. La abreviatura habitual para la resistencia eléctrica es R, y el símbolo del ohmio es la letra griega omega, Ω. En algunos cαlculos eléctricos se emplea el inverso de la resistencia, 1/R, que se denomina conductancia y se representa por G. La unidad de conductancia es siemens, cuyo símbolo es S. Aún puede encontrarse en ciertas obras la denominación antigua de esta unidad, mho.
RESISTENCIAS
CONDENSADOR
El condensador es uno de los componentes mas utilizados en los circuitos eléctricos.
Un condensador es un componente pasivo que presenta la cualidad de almacenar energía eléctrica. Esta formado por dos laminas de material conductor (metal) que se encuentran separados por un material dieléctrico (material aislante). En un condensador simple, cualquiera sea su aspecto exterior, dispondrá de dos terminales, los cuales a su vez están conectados a las dos laminas conductoras.
Condensador no polarizado Condensador variable
REÓSTATOS
Son resistencias bobinadas variables dispuestas de tal forma que pueda variar el valor de la resistencia del circuito en que esta instalada, como ya sabemos, son capaces de aguantar mas corriente. . A las resistencias variables se le llaman reóstatos o potenciómetros, con un brazo de contacto deslizante y ajustable, suelen utilizarse para controlar el volumen de radios y televisiones.
TRANSFORMADOR
Dispositivo eléctrico que consta de una bobina de cable situada junto a una o varias bobinas más, y que se utiliza para unir dos o más circuitos de corriente alterna (CA) aprovechando el efecto de inducción entre las bobinas. La bobina conectada a la fuente de energía se llama bobina primaria. Las demás bobinas reciben el nombre de bobinas secundarias. Un transformador cuyo voltaje secundario sea superior al primario se llama transformador elevador. Si el voltaje secundario es inferior al primario este dispositivo recibe el nombre de transformador reductor. El producto de intensidad de corriente por voltaje es constante en cada juego de bobinas, de forma que en un transformador elevador el aumento de voltaje de la bobina secundaria viene acompañado por la correspondiente disminución de corriente. La cantidad de terminales varía según cuantos bobinados y tomas tenga. Como mínimo son tres para los auto- transformadores y cuatro en adelante para los transformadores. No tienen polaridad aunque si orientación magnética de los bobinados.
TRANSFORMADOR NÚCLEO DE AIRE TRANSFORMADOR
DIODO
Componente electrónico que permite el paso de la corriente en un solo sentido. Los primeros dispositivos de este tipo fueron los diodos de tubo de vacío, que consistían en un receptáculo de vidrio o de acero al vacío que contenía dos electrodos: un cátodo y un ánodo. Ya que los electrones pueden fluir en un solo sentido, desde el cátodo hacia el ánodo, el diodo de tubo de vacío se podía utilizar en la rectificación. Los diodos más empleados en los circuitos electrónicos actuales son los diodos fabricados con material semiconductor. El más sencillo, el diodo con punto de contacto de germanio, se creó en los primeros días de la radio, cuando la señal radiofónica se detectaba mediante un cristal de germanio y un cable fino terminado en punta y apoyado sobre él. En los diodos de germanio (o de silicio) modernos, el cable y una minúscula placa de cristal van montados dentro de un pequeño tubo de vidrio y conectados a dos cables que se sueldan a los extremos del tubo.
Diodo rectificador Diodo emisor de luz (LED)
BOBINA
Las bobinas (también llamadas inductores) consisten en un hilo conductor enrollado. Al pasar una corriente a través de la bobina, alrededor de la misma se crea un campo magnético que tiende a oponerse a los cambios bruscos de la intensidad de la corriente. Al igual que un condensador, una bobina puede utilizarse para diferenciar entre señales rápida y lentamente cambiantes (altas y bajas frecuencias). Al utilizar una bobina conjuntamente con un condensador, la tensión de la bobina alcanza un valor máximo a una frecuencia específica que depende de la capacitancia y de la inductancia. Este principio se emplea en los receptores de radio al seleccionar una frecuencia específica mediante un condensador variable.
BOBINAS
PILA (Acumulador, Batería)
Dispositivo que convierte la energía química en eléctrica. Todas las pilas consisten en un electrolito (que puede ser líquido, sólido o en pasta), un electrodo positivo y un electrodo negativo. El electrolito es un conductor iónico; uno de los electrodos produce electrones y el otro electrodo los recibe. Al conectar los electrodos al circuito que hay que alimentar, se produce una corriente eléctrica.
Las pilas en las que el producto químico no puede volver a su forma original una vez que la energía química se ha transformado en energía eléctrica (es decir, cuando las pilas se han descargado), se llaman pilas primarias o voltaicas. Las pilas secundarias o acumuladores son aquellas pilas reversibles en las que el producto químico que al reaccionar en los electrodos produce energía eléctrica, puede ser reconstituido pasando una corriente eléctrica a través de él en sentido opuesto a la operación normal de la pila.
PILA-ACUMULADOR-BATERÍA
FUSIBLE
Dispositivo de seguridad utilizado para proteger un circuito eléctrico de un exceso de corriente. Su componente esencial es, habitualmente, un hilo o una banda de metal que se derrite a una determinada temperatura. El fusible está diseñado para que la banda de metal pueda colocarse fácilmente en el circuito eléctrico. Si la corriente del circuito excede un valor predeterminado, el metal fusible se derrite y se rompe o abre el circuito. Los dispositivos utilizados para detonar explosivos también se llaman fusibles.
Un fusible cilíndrico está formado por una banda de metal fusible encerrada en un cilindro de cerámica o de fibra. Unos bornes de metal ajustados a los extremos del fusible hacen contacto con la banda de metal. Este tipo de fusible se coloca en un circuito eléctrico de modo que la corriente fluya a través de la banda metálica para que el circuito se complete. Si se da un exceso de corriente en el circuito, la conexión de metal se calienta hasta su punto de fusión y se rompe. Esto abre el circuito, detiene el paso de la corriente y, de ese modo, protege al circuito.
FUSIBLES
RELÉ
Conmutador eléctrico especializado que permite controlar un dispositivo de gran potencia mediante un dispositivo de potencia mucho menor. Un relé está formado por un electroimán y unos contactos conmutadores mecánicos que son impulsados por el electroimán. Éste requiere una corriente de sólo unos cientos de miliamperios generada por una tensión de sólo unos voltios, mientras que los contactos pueden estar sometidos a una tensión de cientos de voltios y soportar el paso de decenas de amperios. Por tanto, el conmutador permite que una corriente y tensión pequeñas controlen una corriente y tensión mayores. Técnicamente un relé es un aparato electromecánico capaz de accionar uno o varios interruptores cuando es excitado por una corriente eléctrica.
Relé rápido Relé con doble bobinado
TRANSISTORES
Los transistores se componen de semiconductores. Se trata de materiales, como el silicio o el germanio, dopados (es decir, se les han incrustado pequeñas cantidades de materias extrañas), de manera que se produce un exceso o una carencia de electrones libres. En el primer caso, se dice que el semiconductor es del tipo n, y en el segundo, que es del tipo p. Combinando materiales del tipo n y del tipo p se puede producir un diodo. Cuando éste se conecta a una batería de manera tal que el material tipo p es positivo y el material tipo n es negativo, los electrones son repelidos desde el terminal negativo de la batería y pasan, sin ningún obstáculo, a la región p, que carece de electrones. Con la batería invertida, los electrones que llegan al material p pueden pasar sólo con muchas dificultades hacia el material n, que ya está lleno de electrones libres, en cuyo caso la corriente es prácticamente cero.
Transistor NPN Transistor PNP
CIRCUITOS INTEGRADOS
La mayoría de los circuitos integrados son pequeños trozos, o chips, de silicio, de entre 2 y 4 mm2, sobre los que se fabrican los transistores. La fotolitografía permite al diseñador crear centenares de miles de transistores en un solo chip situando de forma adecuada las numerosas regiones tipo n y p. Durante la fabricación, estas regiones son interconectadas mediante conductores minúsculos, a fin de producir circuitos especializados complejos. Estos circuitos integrados son llamados monolíticos por estar fabricados sobre un único cristal de silicio. Los chips requieren mucho menos espacio y potencia, y su fabricación es más barata que la de un circuito equivalente compuesto por transistores individuales.
(IC)Circuito integrado símbolo genérico
Los componentes electrónicos han venido evolucionando a través del tiempo que cada día, mas pequeños y complejos son los circuitos eléctricos, esto se debe a que los componentes son elaborados con la finalidad de realizar diversas tareas dentro del circuito en el caso de los circuitos integrados su desarrollo ha revolucionado los campos de las comunicaciones, la gestión de la información y la informática. Los circuitos integrados han permitido reducir el tamaño de los dispositivos con el consiguiente descenso de los costes de fabricación y de mantenimiento de los sistemas. Al mismo tiempo, ofrecen mayor velocidad y fiabilidad. Los relojes digitales, las computadoras portátiles y los juegos electrónicos son sistemas basados en microprocesadores. Otro avance importante es la digitalización de las señales de sonido, proceso en el cual la frecuencia y la amplitud de una señal de sonido se codifica digitalmente mediante técnicas de muestreo adecuadas, es decir, técnicas para medir la amplitud de la señal a intervalos muy cortos. La música grabada de forma digital, como la de los discos compactos, se caracteriza por una fidelidad que no era posible alcanzar con los métodos de grabación directa. De igual manera pasa con los transistores, ha reemplazado casi completamente al tubo de vacío en la mayoría de sus aplicaciones. Al incorporar un conjunto de materiales semiconductores y contactos eléctricos, el transistor permite las mismas funciones que el tubo de vacío, pero con un coste, peso y potencia más bajos, y una may

CONEXION DE ESTRELLA DELTA

Con el propósito de poder simplificar el análisis de un circuito, a veces es conveniente poder mostrar todo o una parte del mismo de una manera diferente, pero sin que el funcionamiento general de éste cambie.
Algunos circuitos tienen un grupo de resistores (resistencias) que están ordenados formando: un triángulo (circuito en configuración triángulo) ó una estrella (circuito en configuración estrella).
Conexión de resistores en Estrella o Y - Electrónica UnicromConexión de resistores en Delta  - Electrónica Unicrom
Hay una manera sencilla de convertir estos resistores de un formato al otro y viceversa.
No es sólo asunto de cambiar la posición de las resistores si no de obtener los nuevos valores que estos tendrán.
La fórmulas a utilizar son las siguientes: (ver los gráficos anteriores)

Conversión de
delta a estrella

- R1 = (Ra x Rc) / (Ra + Rb + Rc)
- R2 = (Rb x Rc) / (Ra + Rb + Rc)
- R3 = (Ra x Rb) / (Ra + Rb + Rc)
Para este caso el denominador es el mismo para todas las ecuaciones.
Si Ra = Rb = Rc = RDelta, entonces R1 = R2 = R3 = RY y las ecuaciones anteriores se reducen a RY = RDelta / 3

Conversión de estrella a delta

- Ra = [ (R1 x R2) + (R1 x R3) + (R2 x R3) ] / R2
- Rb = [ (R1 x R2) + (R1 x R3) + (R2 x R3) ] / R1
- Rc = [ (R1 x R2) + (R1 x R3) + (R2 x R3) ] / R3
Para este caso el numerador es el mismo para todas las ecuaciones.
Si R1 = R2 = R3 = RY, entonces Ra = Rb = Rc = RDelta y las ecuaciones anteriores se reducen a RDelta = 3xRY
Ejemplo:
Ejemplo de simplificación de una conexión de resistores en configuración Delta a configuración Estrella - Electrónica Unicrom
En el gráfico que se al lado izquierdo, dentro del recuadro una conexión tipo Delta, en serie con una resistor R.
Si se realiza la transformación de los resistores que están en configuración Delta a configuración Estrella se obtiene lo que está al lado derecho del gráfico (ver el recuadro).
Ahora se tiene al resistor R en serie con el resistor R1. Estos se suman y se obtiene un nuevo resistor R1.
Esta nueva conexión en Estrella puede quedarse así o convertirse otra vez a una conexión Delta


Nota:
Conexión Estrella = Conexión "Y"
Conexión Delta = Conexión Triángulo





















EN INGLES:




In order to simplify the analysis of a circuit, it is sometimes desirable to show all or part of it in a different way, but without the overall operation of this change.

Some circuits have a group of resistors (resistors) which are arranged to form: a triangle (delta configuration circuit) or a star (star circuit configuration).

Connecting resistors Star or Y - Electronics Delta UnicromConexión of resistors - Electronics Area

There is a simple way to convert these resistors from one format to another and vice versa.

It is not just a matter of changing the position of the resistors if not get the new values ​​that they have.

The formulas used are the following: (see the previous figures)
Conversion
delta to star

- R1 = (R x R c) / (Ra + Rb + Rc)
- R2 = (Rb x Rc) / (Ra + Rb + Rc)
- R3 = (Ra x Rb) / (Ra + Rb + Rc)

For this case the denominator is the same for all equations.
If Ra = Rb = Rc = RDelta, then R1 = R2 = R3 = RY and the above equations reduce to RY = RDelta / 3
Conversion from star to delta

- Ra = [(R1 x R2) + (R1 x R3) + (R2 x R3)] / R2
- Rb = [(R1 x R2) + (R1 x R3) + (R2 R3)] / R1
- Rc = [(R1 x R2) + (R1 x R3) + (R2 R3)] / R3

For this case the numerator is the same for all equations.
If R1 = R2 = R3 = RY, then Ra = Rb = Rc = RDelta and the above equations reduce to RDelta = 3xRY

Example:

Simplified example of a connection of resistors in Delta configuration settings Star - Electronics Area

In the graph on the left, inside the box type Delta connection in series with a resistor R.

If you perform the transformation of the resistors which are Star Delta configuration settings to get what is on the right side of the graph (see box).

Now it has the resistor R in series with the resistor R1. These are added together and get a new resistor R1.

This new connection can stay like Star or become again a Delta connection

Note:
Star Connection connection = "Y"
Delta Connection = Connection Triangle

GENERADOR

Generador elemental de corriente alterna
El funcionamiento del generador de corriente alterna, se basa en el principio general de inducción de voltaje en un conductor en movimiento cuando atraviesa un campo magnético.
Este generador consta de dos partes fundamentales, el inductor, que es el que crea el campo magnético y el inducido que es el conductor el cual es atravesado por las líneas de fuerza de dicho campo.
Esquema de alternador Figura 1.- Disposición de elementos en un generador simple

Así, en el generador mostrado en la Figura 1, el inductor está constituido por el rotor R, dotado de cuatro piezas magnéticas, las que para simplificar son imanes permanentes, cuya polaridad se indica, y el inducido o estator con bobinas de alambre arrolladas en las zapatas polares .
Las cuatro bobinas a-b, c-d, e-f y g-h, arrolladas sobre piezas de una aleación ferromagnética (zapatas polares) se magnetizan bajo la acción de los imanes del inductor. Dado que el inductor está girando, el campo magnético que actúa sobre las cuatro zapatas cambia de sentido cuando el rotor gira 90º (se cambia de polo N a polo S), y su intensidad pasa de un máximo, cuando están las piezas enfrentadas como en la figura, a un mínimo cuando los polos N y S están equidistantes de las piezas de hierro.
Son estas variaciones de sentido y de intensidad del campo magnético las que inducirán en las cuatro bobinas una diferencia de potencial (voltaje) que cambia de valor y de polaridad siguiendo el ritmo del campo.
La frecuencia de la corriente alterna que aparece entre los terminales A-B se obtiene multiplicando el número de vueltas por segundo del inductor por el número de pares de polos del inducido ( en nuestro caso 2), y el voltaje generado dependerá de la fuerza de los imanes (intensidad del campo), la cantidad de vueltas de almbre de las bobinas y de la velocidad de rotación.




EN INGLES :



Elementary generator AC

The operation of the AC generator is based on the general principle of induction voltage in a conductor when moving through a magnetic field.

The generator consists of two main parts, the inductor, which is what creates the magnetic field and the armature as a conductor which is crossed by the lines of force of said field.
Alternator scheme

Figure 1. - Arrangement of elements in a simple generator


Thus, in the generator shown in Figure 1, the inductor is constituted by the rotor R, has four magnetic pieces, which for simplicity are permanent magnets, whose polarity is indicated, and the armature or stator with coils of wire wound on the pole pieces.

The four coils ab, cd, ef and gh, wound on a ferromagnetic alloy parts (pole pieces) are magnetized under the action of the magnets of the inductor. Since the inductor is rotating, the magnetic field acting on the four pads changes direction when the rotor rotates 90 º (changed from N pole to S pole), and its intensity passes a maximum when the pieces are facing as the figure, at a minimum when the poles N and S are equidistant from the iron pieces.

These variations of direction and intensity of the magnetic field in which the four coils induce a potential difference (voltage) that changes value and polarity to the rhythm of the field.
The frequency of the AC voltage appearing across terminals AB is obtained by multiplying the number of turns per second of the inductor by the number of armature pole pairs (in this case 2), and the voltage generated depends on the strength of the magnets (field strength), the number of turns of the coils almbre and the speed of rotation.

TIPOS DE EVAPORADORES

Se conoce por evaporador al intercambiador de calor donde se produce la transferencia de energía térmica desde un medio a ser enfriado hacia el fluido refrigerante que circula en el interior del dispositivo. Su nombre proviene del cambio de estado sufrido por el refrigerante al recibir esta energía, luego de una brusca expansión que reduce su temperatura. Durante el proceso de evaporación, el fluido pasa del estado líquido al gaseoso.
Los evaporadores se encuentran en todos los sistemas de refrigeración como neveras, equipos de aire acondicionado y cámaras frigoríficas. Su diseño, tamaño y capacidad depende de la aplicación y carga térmica de cada uso.

Según alimentación de refrigerante

[editar] - De Expansión Directa o Expansión Seca (DX)

En los evaporadores de expansión directa la evaporación del refrigerante se lleva a cabo a través de su recorrido por el evaporador, encontrándose este en estado de mezcla en un punto intermedio de este. De esta manera, el fluido que abandona el evaporador es puramente vapor sobrecalentado. Estos evaporadores son los más comunes y son ampliamnete utilizados en sistemas de aire acondicionado. No obstante son muy utilizados en la refrigeración de media y baja temperatura, no son los más apropiados para instalaciones de gran volumen.

[editar] - Inundados

Los evaporadores inundados trabajan con refrigerante líquido con lo cual se llenan por completo a fin de tener humedecida toda la superficie interior del intercambiador y, en consecuencia, la mayor razón posible de transferencia de calor. El evaporador inundado está equipado con un acumulador o colector de vapor el que sirve, a la vez, como receptor de líquido, desde el cual el refrigerante líquido es circulado por gravedad a través de los circuitos del evaporador. Preferentemente son utilizados en aplicaciones industriales, con un número considerable de evaporadores, operando a baja temperatura y utilizando amoníaco (R717) como refrigerante.

[editar] - Sobrealimentados

Un evaporador sobrealimentado es aquel en el cual la cantidad de refrigerante líquido en circulación a través del evaporador ocurre con considerable exceso y que además puede ser vaporizado.

[editar] Según tipo de construcción

[editar] - Tubo descubierto

Evaporador de tubo descubierto de cobre para enfriamiento de agua
Los evaporadores de tubo descubierto se construyen por lo general en tuberías de cobre o bien en tubería de acero. El tubo de acero se utiliza en grandes evaporadores y cuando el refrigerante a utilizar sea amoníaco (R717), mientras para pequeños evaporadores se utiliza cobre. Son ampliamente utilizados para el enfriamiento de líquidos o bien utilizando refrigerante secundario por su interior (salmuera, glicol), donde el fenómeno de evaporación de refrigerante no se lleva a cabo, sino más bien estos cumplen la labor de intercambiadores de calor.

[editar] - De superficie de Placa

Existen varios tipos de estos evaporadores. Uno de ellos consta de dos placas acanaladas y asimétricas las cuales son soldadas herméticamente una contra la otra de manera tal que el gas refrigerante pueda fluir por entre ellas; son ampliamente usados en refrigeradores y congeladores debido a su economía, fácil limpieza y modulación de fabricación. Otro tipo de evaporador corresponde a una tubería doblada en serpentín instalada entre dos placas metálicas soldadas por sus orillas. Ambos tipos de evaporadores, los que suelen ir recubiertos con pintura epóxica, tienen excelente respuesta en aplicaciones de refrigeración para mantención de productos congelados.

[editar] - Evaporadores Aleteados

Evaporador de serpentín aleteado y convección forzada para baja temperatura, sin bandeja de condensados.
Evaporador de serpentín aleteado al interior de equipo de aire acondicionado tipo Split.
Los serpentines aleteados son serpentines de tubo descubierto sobre los cuales se colocan placas metálicas o aletas y son los más ampliamente utilizados en la refrigeración industrial como en los equipos de aire acondicionado. Las aletas sirven como superficie secundaria absorbedora de calor y tiene por efecto aumentar el área superficial externa del intercambiador de calor, mejorándose por tanto la eficiencia para enfriar aire u otros gases.
El tamaño y espaciamiento de las aletas depende del tipo de aplicación para el cual está diseñado el serpentín. Tubos pequeños requieren aletas pequeñas y viceversa. El espaciamiento de la aletas varía entre 1 hasta 14 aletas por pulgada, dependiendo principalmente de la temperatura de operación del serpentín. A menor temperatura, mayor espaciamiento entre aletas; esta distancia entre las aletas es de elemental relevancia frente la formación de escarcha debido a que esta puede obstruir parcial o totalmente la circulación de aire y disminuir el rendimiento del evaporador.
Respecto de los evaporadores aleteados para aire acondicionado, y debido a que evaporan a mayores temperaturas y no generan escarcha, estos pueden tener hasta 14 aletas por pulgada. Ya que existe una relación entre superficie interior y exterior para estos intercambiadores de calor, resulta del todo ineficiente aumentar el número de aletas por sobre ese valor (para aumentar superficie de intercambio optimizando el tamaño del evaporador), ya que se disminuye la eficiencia del evaporador dificultando la circulación del aire a través de este.
Esta circulación de aire se realiza de dos maneras: por convección forzada por ventiladores –bien sean centrífugos o axiales, mono o trifásicos, conforme la aplicación- y de manera natural por diferencia de densidades del aire, fenómeno conocido como convección natural.

[editar] Evaporadores para Enfriamiento de Líquido

[editar] - Enfriador de doble tubo

Es un serpentin que enfria liquido que suministra gran rango de transferencia de calor entre el refrigerante y el liquido que va a ser enfriado. El camino del refrigerante puede ser a traves de uno u otro de los tubos aunque usualmente la salmuera o liquido que va a ser enfriadose hace circular a traves del tubo interior y el refrigerante que remueve el calor esta entre los dos tubos. Este tipo de serpentin para intercambio de calor se usa tambien en el diseño de condensadores.pipas

[editar] - Enfriador Baudelot

Puede usarse para enfriar agua, u otros liquidos o para varios usos industriales, y es frecuentemente usado como enfriador de leche. La tuberia del evaporador se coloca verticalmente, y el liquido que va enfriarse se hace circular sobre los serpentines de enfriamientos mediante el flujo de gravedad desde el arreglo colocado encima de los serpentines. El liquido es recogido en una bandeja la cual puede ser recirculado por el enfriador baudelot o bombeado a su destino en el proceso industrial

[editar] - Enfriador tipo tanque

El enfriador tipo tanque consiste en un serpentín de fluido frigorígeno de tubo desnudo, instalado dentro de un gran tanque que contiene el líquido a enfriar.
El serpentín está separado por un medio deflector de la masa principal del líquido, circulando éste a través del serpentín movido por un agitador motorizado.
Este enfriador se utiliza en aquellos casos en que la sanidad no sea un factor importante, en las aplicaciones de grandes y frecuentes fluctuaciones de la carga, dada su gran inercia, y en las aplicaciones en que el líquido entra en el enfriador a temperaturas relativamente altas. Se emplea mucho para enfriamiento de agua, salmuera y otras líquidos refrigerantes secundarios.

[editar] - Enfriador con serpentín en casco

Este tipo consiste en un enfriador de tubos lisos instalado en el centro o al lado del tanque de acero, sumergido en el líquido a enfriar, el serpentín está separado del cuerpo principal del líquido por un deflector. Dentro de este tipo de evaporadores se encuentran los utilizados como acumuladores de hielo.












EN INGLES:



According coolant supply
[Edit] - Direct Expansion or Dry Expansion (DX)
Main article: dry expansion evaporator.

In the direct expansion evaporators evaporation of the refrigerant is conducted through its travel through the evaporator, being the state of a mixture of this intermediate point. Thus, the fluid leaving the evaporator is purely superheated steam. These evaporators are the most common and are ampliamnete used in air conditioning systems. But are widely used in the cooling medium and low temperature, they are best suited for high volume facilities.
[Edit] - Swamped
Main article: flooded evaporator.

The flooded evaporators with refrigerant working fluid thereby completely filled in order to have wetted the entire inner surface of the exchanger and, consequently, the largest possible ratio of heat transfer. A flooded evaporator is equipped with an accumulator or steam manifold which serves both as a liquid receiver, from which the liquid coolant is circulated by gravity through the evaporator circuit. Are preferably used in industrial applications, with a considerable number of evaporators, operating at low temperature and using ammonia (R717) as a refrigerant.
[Edit] - Supercharged
Main article: Evaporator supercharged.

A supercharged evaporator is one in which the amount of circulating liquid refrigerant through the evaporator occurs in considerable excess and it can also be vaporized.
[Edit] By type of construction
[Edit] - Tube discovered
Evaporator tube for cooling copper discovered water

Discovered tube evaporators usually are built on copper or steel pipe. The steel pipe is used in large evaporators and when the refrigerant to be used is ammonia (R717), while for small evaporators copper is used. Are widely used for cooling fluid or using secondary refrigerant through the interior (brine, glycol), where the phenomenon of evaporation of refrigerant is not carried out, but rather they comply with the work of heat exchangers.
[Edit] - Plate surface area

There are several types of these evaporators. One of them consists of two corrugated plates which are asymmetrical and hermetically welded against each other so that the refrigerant gas can flow through them, are widely used in refrigerators and freezers due to their economy, ease of cleaning and modulation of manufacture . Another type of evaporator corresponds to a bent pipe coil installed in between two metal plates welded along its banks. Both types of evaporators, which are often coated with epoxy paint, with excellent response in refrigeration applications for maintenance of frozen products.
[Edit] - Evaporators Finned
Finned evaporator coil and low temperature forced convection without condensates.
Finned evaporator coil inside the air conditioner split type.

The coils are finned tube coils discovered which are placed on metal plates or fins and are the most widely used in industrial refrigeration equipment like air conditioning. The flaps serve as heat-absorbing secondary surface and has the effect of increasing the external surface area of ​​the heat exchanger, improving efficiency therefore to cool air or other gases.

The size and spacing of the fins depends on the type of application which is designed for the coil. Small tubes require small fins and vice versa. The spacing of the fins ranges from 1 to 14 fins per inch, depending mainly on the operating temperature of the coil. The lower the temperature, wider fin spacing, this distance between the fins is of elementary importance facing frost because this can partially or completely obstruct the airflow and decrease the performance of the evaporator.

Regarding the finned evaporators for air conditioning, and evaporate because at higher temperatures and do not generate frost, these can be up to 14 fins per inch. Since there is a relationship between inner and outer surface for these heat exchangers, it is quite inefficient to increase the number of fins above that value (to increase the exchange surface optimizing the size of the evaporator), as it decreases the efficiency of the evaporator hindering the circulation of air through this.

This air circulation is done in two ways: by forced convection by fans-whether centrifugal or axial, mono or three phase, as the application-and naturally by air density differences, a phenomenon known as natural convection.
[Edit] Liquid Cooling Evaporators
[Edit] - double tube cooler

Is a coil which supplies cooling liquid to wide range of heat transfer between the refrigerant and the liquid which is to be cooled. The coolant path can be through one or other of the tubes but usually the brine or liquid which is to be enfriadose circulated through the inner tube and the refrigerant removes heat is between the two tubes. This type of coil for heat exchange is also used in the design of condensadores.pipas

[Edit] - Cooler Baudelot

Can be used for cooling water or other liquids or for various industrial uses, and is often used as a milk cooler. The evaporator tubing is placed vertically, and the liquid that is cooled is circulated over cooling coils by gravity flow from the arrangement positioned over the coils. The liquid is collected in a tray which can be recirculated through the cooler Baudelot or pumped to its destination in the industrial process
[Edit] - Cooler Tank

The cooler consists of a tank type refrigerant coil of bare pipe, installed in a large tank containing the liquid to be cooled.

The coil is separated by baffle half the bulk of the liquid, circulating it through the coil driven by a motorized stirrer.

This cooler is used in those cases in which healing is not an important factor in large and frequent applications of load fluctuations, given its great inertia, and in applications in which the liquid enters the cooler at relatively high temperatures . It is widely used for cooling water, brine and other secondary coolants.
[Edit] - coil cooler with helmet

This type consists of a bare tube cooler installed at the center or side of the steel tank immersed in the liquid to be cooled, the coil is separated from the main body of liquid by a deflector. Within this type of evaporators


CODIGOS DE COLORESS

MOTOR ELECTRICO

Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Algunos de los motores eléctricos son reversibles, pueden transformar energía mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores. Los motores eléctricos de tracción usados en locomotoras realizan a menudo ambas tareas, si se los equipa con frenos regenerativos.
Son ampliamente utilizados en instalaciones industriales, comerciales y particulares. Pueden funcionar conectados a una red de suministro eléctrico o a baterías. Así, en automóviles se están empezando a utilizar en vehículos híbridos para aprovechar las ventajas de ambos







EN INGLES


An electric motor is an electric machine that transforms electrical energy into mechanical energy through electromagnetic interactions. Some electric motors are reversible, can transform mechanical energy into electrical energy to operate as generators. The traction motors used on locomotives often perform both tasks, if they are equipped with regenerative braking.

They are widely used in industrial, commercial and private individuals. They can operate connected to a mains supply or battery. Thus, automakers are beginning to use hybrid vehicles to take advantage of both

EL TIMER INDUSTRIAL

TIMER INDUSTRIAL
El timer es como un boton automatica que se clica solo por medio del intervalo, pero en diferencia que el timer de un refrigerador domestico a uno industrial es que el domestico biene programado en los interbalos de descongelacion y descongelacion.




EN INGLES:


INDUSTRIAL TIMER
The timer is like an automatic button to click only through the range, but unlike the timer of a domestic refrigerator one is that the domestic industry biene scheduled in interbalos of thawing and thawing.

AISLANTE TERMICO

Aislamiento térmico es la capacidad de los materiales para oponerse al paso del calor por conducción. Se evalúa por la resistencia térmica que tienen. La medida de la resistencia térmica o, lo que es lo mismo, de la capacidad de aislar térmicamente, se expresa, en el Sistema Internacional de Unidades (SI) en m².K/W (metro cuadrado y kelvin por vatio).
Se considera material aislante térmico cuando su coeficiente de conductividad térmica: λ es inferior a λ<0,10 W/m2K medido a 20 °C (obligatorio) ó, en el antiguo Sistema Técnico, 0,085 kcal / m2.°C
La resistencia térmica es inversamente proporcional a la conductividad térmica.
Todos los materiales oponen resistencia, en mayor o menor medida, al paso del calor a través de ellos. Algunos, muy escasa, como los metales, por lo que se dice de ellos que son buenos conductores; los materiales de construcción (yesos, ladrillos, morteros) tienen una resistencia media. Aquellos materiales que ofrecen una resistencia alta, se llaman aislantes térmicos específicos o, más sencillamente, aislantes térmicos.
Ejemplos de estos aislantes térmicos específicos pueden ser las lanas minerales (lana de roca y lana de vidrio), las espumas plásticas (EPS, Poliestireno expandido, Polietileno expandido, PUR, Poliuretano expandido), reciclados como los aislantes celulósicos a partir de papel usado, vegetales (paja, virutas madera, fardos de pasto, etc); entre otros. .
Cuando se produce un "agujero" en el aislamiento, producido por un material muy conductor o un agujero físico, se habla de un puente térmico.












EN INGLES:


Thermal insulation is the ability of materials to oppose the passage of heat by conduction. Is evaluated with the heat resistance. The measurement of thermal resistance, which is, the ability to insulate, is expressed in the International System of Units (SI) in m². K / W (square meter kelvin per watt).

Thermal insulation is considered when the coefficient of thermal conductivity λ is below λ <0.10 W/m2K measured at 20 ° C (required) or, in the former Technical System, 0.085 kcal / m 2. ° C

The thermal resistance is inversely proportional to the thermal conductivity.

All materials resist to a greater or lesser extent, the passage of heat through them. Some, very rare, such as metals, so it is said of them that are good conductors, construction materials (plaster, brick, mortar) have a medium strength. Those materials that offer a high resistance, specific heat are called insulators or more simply, insulation.

Examples of these may be specific insulation mineral wool (rock wool and glass wool), plastic foams (EPS, expanded polystyrene, expanded polyethylene, polyurethane, polyurethane foam), recycled cellulose insulation as from waste paper, plant (straw, wood shavings, bundles of grass, etc.), among others. .

When a "hole" in isolation, produced by highly conductive material or a physical hole, it is called a thermal bridge.