Página de información de Refrigerante 141 y productos similares de QuimiNet. QuimiNet es un Portal Industrial Líder en el mundo, donde encontrará mucha Información y Herramientas de Negocio. A continuación un índice de la información contenida en esta página:
Proveedores de Refrigerante 141 |
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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece Refrigerante 141 o productos similares, a continuación le mostramos una lista de vendedores o comercializadores que son fabricantes (productores), exportadores, distribuidores y en general suplidores / proveedores de Refrigerante 141. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar Refrigerante 141, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:
| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| Quimica Comercial Andina cobertura: Colombia | Refrigerante 141, Masterbatch plsrff12020// pen-141-0 plata | Somos suplidores de Refrigerante 141 en Calle 129 A # 49 - 14 Apto. 507 Col. Prado Jardin Bogota, Cundinamarca . Colombia Datos y productos de Quimica Comercial Andina |
| Hongda America cobertura: mundial | PT-141, PT-141 | Ofrecemos PT-141 en Country San Diego – Ruta 25 Km 7,5 Col. Moreno buenos aires, buenos aires C.P. 1744 . Argentina Datos y productos de Hongda America |
| Oxiquim S.A. cobertura: Mundial | Refrigerantes R-141 B, Gas Refrigerante, Refrigerantes R-502, Refrigerantes R-409 | Somos un proveedor de Refrigerantes R-141 B en Av. Santa María 2050 Col. Providencia Providencia, Santiago C.P. 7530120 . Chile Datos y productos de Oxiquim S.A. |
| Netchem cobertura: Nacional, Regional e Internacional | CAS#: [141-92-4], CAS#: [141-92-4] | Somos proveedores de CAS#: [141-92-4] en Apartado Postal 461 Alajuela, C.P. 4050 . Costa Rica Datos y productos de Netchem |
| Cychem cobertura: Toda la República Méxicana | Genetron 141 B | Ofrecemos Genetron 141 B en Calle de Los Arrecifes No. 28 Col. R. Acueducto de Guadalupe MEXICO, D.F. C.P. 07279 . México Datos y productos de Cychem |
| World Market cobertura: Latinoamérica | Aditivos dispersantes / humectantes Orotan 141 | Somos un proveedor de Aditivos dispersantes / humectantes Orotan 141 en Leandro.N.Alem 2925 Col. San Andrés Argentina, Buenos Aires C.P. 1651 . Argentina Datos y productos de World Market |
| ISP cobertura: Mundial | Prolipid 141/151® y Ceraphyl® RMT | Somos proveedores de Prolipid 141/151® y Ceraphyl® RMT en Gobernador Francisco Fagoaga No.103 Col. San Miguel Chapultepec México, D.F. C.P. 11850 . México Datos y productos de ISP |
| Polioles cobertura: Mundial | Sistemas de poliuretano rígido, base HCFC´s-Spary; ie: 141-b | Ofrecemos Sistemas de poliuretano rígido, base HCFC´s-Spary; ie: 141-b en Fernando Montes de Oca 71 Col. Condesa MEXICO, D.F. C.P. 06140 . México Datos y productos de Polioles |
| Sglup cobertura: Latinoamerica | Refrigerante | Somos un proveedor de Refrigerante en c 16 # 156 Col. fovisste Cholu, Yucatan . México Datos y productos de Sglup |
| Golden Sun | Refrigerante | Somos proveedores de Refrigerante en Murature 688 Col. Remedios de Escalada E. Capital Federal, Argentina C.P. 1826 . Argentina Datos y productos de Golden Sun |
| Gdlsolventes cobertura: México | Refrigerante | Ofrecemos Refrigerante en Guadalupe Victoria 43 Col. Las Pintitas guadalajara, jal, jalisco C.P. 45630 . México Datos y productos de Gdlsolventes |
| Thermo Ecologia cobertura: Mexico,Latinoamerica | Refrigerante R-22 | Somos un proveedor de Refrigerante R-22 en Lago Ilopango 70 Col. Torre Blanca Mexico, C.P. 11280 . México Datos y productos de Thermo Ecologia |
| Dow cobertura: Global | Refrigerante, Refrigerante industrial | Somos proveedores de Refrigerante en Paseo de las Palmas 405 # Mezz. Col. Lomas de Chapultepec MEXICO, D.F. C.P. 11000 . México Datos y productos de Dow |
| Hertek cobertura: Latinoamerica | Refrigerante, Refrigerantes | Ofrecemos Refrigerante en g34-3 Col. san bartolo puebla, C.P. 72490 . México Datos y productos de Hertek |
| FIMOSAC cobertura: LIMA - PERU | REFRIGERANTE, REFRIGERANTE | Somos un proveedor de REFRIGERANTE en EL CARMELO 202 - URB. CENTRO COMERCIAL MONTERRICO Col. SANTIAGO DE SURCO LIMA, LIMA . Perú Datos y productos de FIMOSAC |
Enviarme por e-mail la dirección para consultar de nuevo la lista de proveedores de Refrigerante 141
| Directorio de empresas | Catálogo de proveedores |
Solicitudes de compradores de: Refrigerante 141 |
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| ID | Producto de Interés | Consumo | Ubicación | Puesto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 479495 | Compra de PT-141 | 1 Kilogramos Única vez |
Comprador de PT-141 en cundinamarca, Colombia | presidente |
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| 390296 | Compra de Genetron 141 B | 30 Kilogramos Mensual |
Comprador de Genetron 141 B en Baja California, México | Gte Operaciones |
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| 542639 | Compra de CAS 141-78-6 | 1 Toneladas Mensual |
Comprador de CAS 141-78-6 en Cartago, Costa Rica | Gerente |
INDUSTRIAL PARA FLEXO
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| 98238 | Compra de DCM 0472-141-063A-3D | 1 Piezas Para pruebas |
Comprador de DCM 0472-141-063A-3D en SAN LUIS POTOSI, México | VENTAS |
BUENOS DIAS,
SALUDOS.
LES AGRADECERIA ENVIARME INFORMACION, TECNICA Y DIBUJO.
EN ...
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| 316217 | Compra de Empaquetadura de jebe nitreilo de Intercambiadores de calor Alfa laval Tipò:P-141-VB | 100 Piezas Única vez |
Comprador de Empaquetadura de jebe nitreilo de Intercambiadores de calor Alfa laval Tipò:P-141-VB en Santa-Ancash, Perú | Sub-Gerencia |
necesitamos hacer mantenimiento de intercambiador de calor para refineria de aceite favor ...
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| 414007 | Compra de refrigerante r-12, refrigerante 134 | 240 Libras Mensual |
Comprador de refrigerante r-12, refrigerante 134 en cundinamarca, Colombia | local |
aceite capela
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| 17159 | Compra de Refrigerante | 416 Litros Anual |
Comprador de Refrigerante en NUEVO LEON, México | ING. EN LUBRICACION |
Refrigerante de maquina GLEASON
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| 37700 | Compra de refrigerante | 2000 Toneladas Anual |
Comprador de refrigerante en MEXICO, México | DIRECTOR OPERATIVO |
requerimos contar con las fichas tecnicas y hojas de seguridad de los productos refrigerantes ...
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| 48648 | Compra de refrigerante | 20 Kilogramos Quincenal |
Comprador de refrigerante en parana, Brasil | director |
company with matrix in parana Curitiba, and branch office in joinville sc, distibuidor of mundialmente ...
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| 68928 | Compra de Refrigerante | 30 Piezas Mensual |
Comprador de Refrigerante en Santander, Colombia | Gerente |
134 tarro Por favor enviar cotización y términos de pago.
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Clientes o compradores de: Refrigerante 141 |
Si conoce compradores de este producto y desea compartir la información haga clic aquí Ir menú Δ |
Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Refrigerante 141 o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Refrigerante 141 o similares seleccionados:
| No. de Oportunidad | Comprador de Refrigerante 141 | Ubicación del comprador | Cantidad requerida | Información de contacto | Opine y Califique |
|---|---|---|---|---|---|
| 141918 (29-Dic-2007) |
particular |
Quintana Roo, México |
1000 Trayecto sencillo Bimestral |
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|
| 141819 (28-Dic-2007) |
Bufete |
México, México |
20 Piezas Mensual |
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|
| 141811 (28-Dic-2007) |
befete quimico |
mexico, México |
1 Piezas Única vez |
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|
| 138429 (12-Dic-2007) |
Maquimec E.U. |
Cundinamarca, Colombia |
1200 Litros Mensual |
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|
| 137324 (9-Dic-2007) |
MAQUIMEC E.U. |
Cundinamarca, Colombia |
400 Gramos Mensual |
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Empresas que incluyen en su nombre el término Refrigerante 141 |
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| Empresa | Dirección / Información de contacto |
|---|---|
| ECOSAVE | andres del a concha 7 Col. san jose insurgentes mexico C.P. 03900 , México |
| Geles Refrigerantes Y De Uso Medico De Toluca | 1 de Mayo 1507 Col. Reforma Y FFCC Nales Toluca, Toluca Edo. De Mexico C.P. 50070 , México |
| Refrigerantes de Tlalnepantla | C.P. 11111 , México |
| Silver Breeze/Centro de Reciclado de Refrigerantes | Anahuac 423 Col. Centro Civico Mexicali, Baja California C.P. 21000 , México |
| Refrigerantes de San Luis | San Luis Potosí, San Luis Potosí , México |
Ofertas de proveedores de: Refrigerante 141 |
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| Producto | Ubicación | Cantidad | Precio | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Gas refrigerante | Guatemala, Guatemala | 30 Metros cuadrados | 0 Dólar de los EUA | Gas refrigerante para oficinas, autos e industria, en cilindros de distintas presentaciones. |
| HEAVY DUTY - GLYCERIN | LIMA, Perú | 20000 Litros | 0 Dólar de los EUA | GLYCERIN BASED (NON TOXIC) ANTIFREEZE (-32ºC) AND COOLANT SPECIALLY FORMULATED TO BE USED ... |
| Ofrecer mi producto a la industria |
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Si usted requiere información de Refrigerante 141 que incluyan en su texto el término Refrigerante 141 (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de artículos exclusivos publicados en el portal. Los artículos pueden incluir Definición del producto, Información Técnica, Propiedades, Características, Condiciones de Manejo y Disposición, Tipos, Usos y Aplicaciones, Nuevos Desarrollos, Problemas asociados, todo tipo de información de Refrigerante 141 y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:
| CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS A BAJAS TEMPERATURAS |
El
frío constituye una técnica de conservación
ampliamente difundida en la industria de los alimentos.
A diferencia de otras técnicas de conservación,
las bajas temperaturas permiten obtener productos con
características similares a las del producto
original, lo que resulta de especial importancia para
su consumo de manera directa.
Asimismo, constituye un adecuado medio de conservación
para las materias primas y los productos derivados de
la industria alimentaria.
Producción de frío
Fundamentos termodinámicos de la refrigeración
La
refrigeración puede definirse como el calor añadido
al sistema para mantener la temperatura deseada de la
sustancia que debe ser enfriada.
Esta temperatura es más baja que la del medio
ambiente inmediato o alrededores. Para ello, la sustancia
de trabajo, denominada refrigerante, absorbe calor a
una temperatura baja, mientras que rechaza calor a una
temperatura más elevada que la de los alrededores.
Las
características generales de los sistemas de
refrigeración son:
· Proceso continuo: La baja temperatura del foco
frío debe ser alcanzada y mantenida
· Proceso no espontáneo: se absorbe calor
a un a temperatura baja y se rechaza a una temperatura
alta, requiriéndose el suministro de energía
· Proceso cíclico: la sustancia de trabajo
debe ser retornada a las condiciones iniciales para
que pueda ser nuevamente utilizada.
· Proceso inverso: el calor rechazado es mayor
que el calor absorbido
El ciclo de Carnot operado a la inversa constituye el fundamento del ciclo de refrigeración, ya que mediante él se consigue el efecto inverso de la máquina térmica, pues se transporta energía desde el foco frío hasta el foco caliente. Este proceso consiste de dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. Todos estos procesos son termodinámicamente reversibles.
Ciclo de refrigeración por compresión de vapor
Los intercambios de calor a temperatura constante pueden
lograrse cuando se emplea un vapor como refrigerante,
de manera que la absorción de calor desde el
foco frío produzca su vaporización, mientras
que el rechazo de calor al foco caliente de lugar a
su condensación, lográndose de esta manera
que estos procesos se efectúen a temperatura
constante. Este ciclo queda enmarcado entre las líneas
de líquido y vapor saturados, tanto en diagramas
temperatura-entropía como presión-entalpía.
La compresión del refrigerante de manera posterior
a la absorción de calor eleva su temperatura
lo que permite que ceda calor en el foco caliente condensándose.
Para llevar al refrigerante a las condiciones requeridas
para la absorción de calor en el foco frío,
este es expandido
La capacidad de refrigeración de un sistema de refrigeración indica la cantidad de calor que este es capaz de extraer del foco frío en una unidad de tiempo.
Los cálculos que se realizan en estos sistemas están encaminados a determinar el flujo de refrigerante que circula por el sistema, el consumo de energía, el coeficiente de funcionamiento y la capacidad de refrigeración, entre otros. El cálculo del ahorro de energía que se produce cuando un alimento puede almacenarse a una temperatura superior a otra resulta de especial importancia.
El grado de compresión queda determinado por las presiones de ebullición y condensación del refrigerante. Un aumento del grado de compresión provoca en el compresor de una etapa la reducción de su capacidad, la cual puede llegar a ser nula. Esto significa que no se puede lograr cualquier temperatura de ebullición manteniendo constante la temperatura de condensación. Asimismo, al aumentar la temperatura de condensación la temperatura de ebullición más baja que puede alcanzarse se hace también mayor.
Al disminuir la temperatura de ebullición y aumentar la temperatura de condensación se eleva la temperatura a la salida del proceso de compresión. Con el aumento de esta temperatura el coeficiente de funcionamiento disminuye debido al incremento en el trabajo de compresión. Una temperatura elevada en el cilindro del compresor empeora las condiciones de lubricación pues los aceites pierden sus propiedades lubricantes, lo que acelera el desgaste de los equipos. Además, al aumentar la diferencia entre las temperaturas del evaporador y el condensador las pérdidas en la expansión estrangulada se incrementan.
Las causas señaladas limitan los regímenes de trabajo del ciclo estándar antes señalado. Para razones de compresión (pcond / pebull) entre 7 y 10 resulta ventajoso la utilización de ciclos con más de una etapa de compresión los que se denominan ciclos de presiones múltiples.
En
estos sistemas se introducen dos operaciones que son
las de separación de vapor y enfriamiento intermedio
de vapor. La primera está encaminada a separar
el vapor que se produce durante la expansión,
cuya cantidad puede resultar significativa si la razón
de compresión es grande. Este vapor formado durante
esta operación no realiza ningún efecto
útil en el evaporador contribuyendo solo a incrementar
las pérdidas de energía en el sistema.
El enfriamiento intermedio del vapor entre las dos etapas
de compresión origina una disminución
en el trabajo de compresión. Este enfriamiento
del vapor puede llevarse a cabo a expensas del líquido
depositado en el tanque separador. Para ello el refrigerante
en estado de vapor, proveniente del compresor de la
etapa de baja, se hace burbujear en el refrigerante
en estado líquido depositado en el tanque separador.
Los cálculos que se realizan en estos ciclos
son similares a los desarrollados en los ciclos estándares,
a los que se adicionan los correspondientes a los flujos
de refrigerantes que circulan por los ramales del sistema.
Estos ciclos con presiones múltiples son empleados
en los casos en que se requieran bajas temperaturas
de conservación. El almacenamiento de helados
y la congelación de carnes constituyen ejemplos
donde se aplican estos sistemas.
Refrigerantes
Se denomina refrigerante a la sustancia mediante la
cual se efectúa el transporte de calor desde
el cuerpo a enfriar o foco frío, hasta los alrededores
o foco caliente.
Entre los refrigerantes se tienen los hidrocarburos
halogenados, las mezclas azeotrópicas, los hidrocarburos,
los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos
no saturados. Los hidrocarburos halogenados son obtenidos
mediante la sustitución de uno o más átomos
de hidrógeno en las moléculas de hidrocarburos
por átomos de fluor y cloro. Entre estos se encuentran
los conocidos freones, de los cuales el freón
12 constituye el de mayor riesgo para el medio ambiente
por los daños que ocasiona sobre la capa de ozono.
Sobre la base del Protocolo de Montreal se ha establecido
un plazo para su sustitución definitiva, existiendo
también un cronograma para la sustitución
paulatina de otros refrigerantes halogenados.
Entre los compuestos inorgánicos el amoníaco
resulta el más empleado en la actualidad.
A
pesar de que son muchas las sustancias que pudieran
ser utilizadas como refrigerantes, solo un determinado
número de ellas pueden emplearse como tales.
Estas sustancias deben reunir toda una serie de requisitos,
por lo que la elección de un refrigerante debe
tomar en consideración diversos criterios como
son:
· Criterios térmicos: presión a
las temperaturas de ebullición y condensación,
temperatura crítica, razón de compresión,
calor absorbido en el evaporador por unidad de volumen
del vapor aspirado por el compresor, temperatura de
congelación, calor latente de vaporización
y calor específico del líquido y del vapor.
· Criterios técnicos: Acción sobre
los metales y sus aleaciones, acción sobre los
lubricantes, efecto sobre el medio a enfriar, comportamiento
en presencia de agua, coeficientes de transferencia
de calor del líquido y del vapor, tendencia a
las fugas y su detección y viscosidad.
· Criterios de seguridad: toxicidad, inflamabilidad
y no formar mezclas explosivas con aire.
· Criterios medio-ambientales: acción
sobre la capa de ozono
No existe un refrigerante que cumpla con todos los requisitos señalados, por lo que su elección debe realizarse tomando en cuenta las particularidades de la aplicación. En la actualidad los requisitos ambientales se consideran una limitante para la elección.
La
transferencia de calor entre el cuerpo enfriado y el
refrigerante se puede efectuar de manera directa o indirecta.
La forma directa es aquella en la que se produce el
intercambio entre el refrigerante y el medio enfriado
(aire en una cámara refrigerada, por ejemplo).
En tales casos el refrigerante se denomina primario.
En la forma indirecta se emplea un refrigerante auxiliar,
de manera que el calor se trasmite de este refrigerante
auxiliar y de este a un refrigerante primario en el
evaporador. Este refrigerante auxiliar constituye un
refrigerante secundario.
Los refrigerantes secundarios también deben responder
a una serie de requerimientos. En el caso de requerirse
temperaturas de congelación son empleadas las
soluciones salinas denominadas salmueras. Un aspecto
de interés práctico lo constituye la selección
de la salmuera así como su composición.
Las especies cultivadas pueden agruparse en tres categorías en función de sus necesidades de boro:
Algunas de las especies cultivadas que se encuentran dentro de estas categorías, se encuentran:
Necesidades Elevadas |
Necesidades Medias |
Necesidades Bajas |
Remolacha |
Espárrago |
Cítricos |
Brócoli |
Zanahoria |
Cereales de paja |
Coliflor |
Cerezo |
Fresal |
Col (otros tipos) |
Cebolla |
Gramíneas forrajeras |
Colza |
Algodón |
Kenaf |
Alfalfa |
Lechuga |
Lino |
Girasol |
Maíz dulce |
Maíz |
Mandarino albaricoquero, ciruelo |
Berenjena |
Melón |
Manzano |
Peral |
Arándano |
Nogal |
Melocotonero |
Patata |
Olivo |
Tomate |
Pimiento |
Apio |
Espinaca |
Guisante |
Trebol |
Tabaco |
Soja |
Vid |
Calabacín |
Sorgo |
Koprimo es especialista en la comercialización de Productos Químicos y Minerales utilizados como materias primas para la industria, proporcionando a los clientes materiales de la mayor calidad producidos por empresas internacionales lideres en su ramo.
Dentro de su gama de productos se encuentra el FOLIAREL, un borato sódico (exactamente un octoborato neutro) con un contenido de boro activo de aproximadamente el 21%.
La fórmula del FOLIAREL es la siguiente:
Na2B8O13 · 4H2O
Se presenta en forma de polvo finísimo, perfectamente soluble, incluso en agua fría.
Temperatura (ºC) |
Solubilidad |
0 |
42 |
10 |
94 |
15 |
120 |
20 |
151 |
30 |
285 |
40 |
374 |
50 |
467 |
En relación con el bórax, rinde una solución tres veces más concentrada a 10ºC y cinco veces a 20ºC. Frente al ácido bórico y al bórax anhidro, presenta una solubilidad siempre mayor y, sobre todo, constante entre lotes.
Es el abono con mayor contenido en boro de todos los comercializados; bastan alrededor de 5 kg de FOLIAREL para aportar la dosis anual de 1 kg/ha de boro, óptima para la mayor parte de los cultivos.
En el terreno el FOLIAREL se transforma de manera progresiva en H3BO3, la forma absorbida por la planta, dando lugar a un efecto fertilizante duradero, con lo que en ciertos cultivos es suficiente con un solo tratamiento al terreno para acompañar al cultivo todo el ciclo anual.
FOLIAREL es compatible con la mayor parte de los herbicidas y productos fitosanitarios y no presenta complicaciones de compatibilidad, pues la mezcla mantiene un pH comprendido entre 5 y 8. No obstante, no debe añadirse a mezclas francamente ácidas o alcalinas. En cualquier caso, la mezcla extemporánea debe aplicarse poco tiempo después de prepararla para evitar alteraciones por posibles fenómenos de hidrólisis.
FOLIAREL no es compatible con los sulfatos de zinc y manganeso, pero sí con la mayor parte de los compuestos quelados y complejos. También es compatible con varios tipos de abonos líquidos NPK.
De acuerdo a la necesidad de boro en las especies cultivadas, FOLIAREL, puede dosificarse de la siguiente manera:
Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Koprimo.
O bien, haga contacto directo con Koprimo para solicitar mayor información sobre el FOLIAREL.
| FUNDAMENTOS DE LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN |
Compresores.
Los compresores más comúnmente empleados
en los sistemas de refrigeración de alimentos
son los de pistón o émbolo, los rotatorios
y los centrífugos. Los dos primeros son de desplazamiento
positivo, efectuándose la compresión del
vapor mediante un miembro compresor. En los de pistón,
como su nombre indica, el miembro compresor es un pistón
mientras que en los rotatorios el miembro compresor
puede ser un pistón rodante, una aleta rotatoria
o un lóbulo helicoidal o tornillo. En el compresor
centrífugo la compresión se produce por
la acción de la fuerza centrífuga la cual
es desarrollada a medida que el vapor es girado por
un impulsor de alta velocidad.
El tipo de compresor empleado en cada aplicación
específica depende del tamaño y la naturaleza
de la instalación y del refrigerante utilizado.
El compresor pistón constituye uno de los más
divulgados en los sistemas de refrigeración de
alimentos, adaptándose especialmente a refrigerantes
que requieran desplazamientos relativamente pequeños
y presiones de condensación relativamente altas.
La potencia requerida por unidad de capacidad de refrigeración
y el volumen de succión por unidad de capacidad
de refrigeración constituyen indicadores de la
operación de estos compresores.
Entre los cálculos que pueden realizarse están
la determinación de la capacidad de refrigeración
y la potencia requerida al variar las temperaturas de
evaporación y condensación. Asimismo,
la selección de un compresor para condiciones
específicas de operación reviste resulta
de importancia práctica.
Evaporadores.
El equipo donde se produce la ebullición del
refrigerante producto de la absorción de calor
desde el foco frío recibe el nombre de evaporador.
Aunque lo que se produce es una ebullición y
no una evaporación, universalmente se acepta
la denominación de evaporador para designar al
equipo donde ocurre este proceso.
Debido a la cantidad y variedad de requisitos que deben
cumplir estos equipos en función de sus diversas
aplicaciones, ellos son fabricados en una amplia gama
de tipos, formas, dimensiones y diseños, pudiendo
clasificarse según el medio refrigerado, el principio
de operación, las características de la
superficie de transferencia y según la forma
de circulación del fluido a enfriar.
La capacidad de refrigeración de un evaporador
está dada por la razón a la cual se trasmite
el calor a través de sus paredes, proveniente
del espacio o producto refrigerado al refrigerante líquido
que circula por su interior, el cual se vaporiza. Esta
capacidad está determinada por los factores que
gobiernan la transferencia de calor a través
de cualquier superficie, esto es, el coeficiente de
transferencia de calor, el área de transferencia
y la diferencia de temperaturas.
La selección de evaporadores para una aplicación
específica constituye un elemento de utilización
práctica.
Condensadores.
El calor total rechazado en el condensador incluye tanto
el calor absorbido en el evaporador como la energía
equivalente al trabajo de compresión. Cualquier
calor absorbido por el vapor de succión desde
el aire de los alrededores también forma parte
da la carga térmica del condensador. Como el
trabajo de compresión por unidad de capacidad
de refrigeración depende de la relación
de compresión, la cantidad de calor rechazado
en el condensador varía con las condiciones de
operación del sistema.
Los condensadores se agrupan de manera general en enfriados
por aire, enfriados por agua y evaporativos.
De igual forma que los evaporadores la capacidad del
condensador está determinada por los factores
que rigen la transferencia de calor.
La selección de condensadores para una aplicación
dada resulta de interés práctico.
Dispositivos de expansión.
Los dispositivos de expansión tienen una doble
función, la de reducir la presión del
líquido refrigerante y la de regular el paso
de refrigerante a través del evaporador.
Entre estos dispositivos se encuentran el tubo capilar,
la válvula de expansión manual, la válvula
de flotador y la válvula termostática.
La localización de estos dispositivos así
como sus accesorios resultan de especial importancia
ya que de ello dependerá su adecuado funcionamiento.
Sistema.
Una consideración importante es establecer las
relaciones de balance entre las secciones vaporizante
y condensante del sistema, esto es, que la rapidez con
que se lleve a cabo la ebullición sea igual a
la rapidez con que se produce la condensación.
Como todos los componentes del sistema están
conectados en serie, el flujo de refrigerante que circula
a través de ellos es el mismo, por lo que la
capacidad de todos ellos coincidirá. La selección
de los equipos del sistema debe garantizar igual capacidad
de refrigeración a la temperatura de ebullición
requerida para lograr remover la carga térmica.
Sin embargo, cuando todos los equipos no cumplen con
esta condición resulta importante determinar
el punto de equilibrio correspondiente a esta condición.
Carga
térmica.
La carga térmica o carga de refrigeración
constituye un cálculo importante en los sistemas
de refrigeración. Esta carga es el calor que
debe ser removido desde el foco frío, a través
del evaporador, para que en él se mantenga la
temperatura requerida.
Las fuentes que contribuyen a la carga térmica
son:
1. Carga de los productos: se incluyen las cargas originadas
al llevar el producto, los envases y embalajes y los
medios de sustentación empleados en las cámaras,
a la temperatura de conservación; en el caso
de la refrigeración de frutas y vegetales esta
carga debe contemplar además el calor de respiración.
2. Carga por transferencia de calor a través
de estructuras: comprende las cargas térmicas
debido al calor que se transfiere desde el exterior
a través de paredes, techo y pisos de las cámaras.
3. Carga por ventilación: se refiere a la carga
térmica debida a la ventilación controlada
de los productos. El almacenaje refrigerado de frutas
y vegetales frescos requiere de esta ventilación
para garantizar que la composición de la atmósfera
del almacén no se afecte por la propia actividad
metabólica de estos productos.
4. Carga por apertura de puertas: esta carga térmica
es consecuencia de la apertura de las puertas, lo que
provoca que el aire exterior penetre a la cámara.
5. Carga por el personal: se encuentra referida al calor
que aportan las personas que penetren en la cámara,
resultando dependiente de la temperatura en esta y de
la actividad que se realiza.
6. Carga por equipos eléctricos: incluye las
cargas por la iluminación así como por
motores en funcionamiento dentro de la cámara,
básicamente referidos a los de los evaporadores
con movimiento forzado del aire.
Las variables que intervienen en el cálculo de
las diferentes cargas térmicas pueden evaluarse
haciendo uso de información reportada en la literatura.
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