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FILTROS DE OZONO *

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    México AAF Internacional filtros de ozono, filtros 1ro de Mayo No.85 Col.San Andrés Atenco
    54040 México, Edo. de Méx.
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    México Casa Monroy filtros de ozono, filtros Victoria No. 77 Col.Centro
    06050 México, D.F.
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    México Flash Chemicals de México Ozono, Tubos ozono, Filtros UV, Filtros de vidrio Av. Teniente Coronel del Razo 16 Col.Los Cipreses Coyoacán
    04830 D.F., D.F.
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    México Helguera y Asociados Ozono, Sensores de ozono, Monitores de Ozono, Generadores de Ozono Guanajuato 82 Col.San Bartolo Atepehuacan
    07730 México, D.F.
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    Argentina DINAVOX Ozono Batalla de Pari 630 Col.
    1416 Buenos Aires, Bs. As.
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    México Productos Tecnoquimicos Dorubiel Rosales MEDIDOR DE OZONO, GENERADOR DE OZONO, analizadores de ozono en el agua Profesa No. 77 Col.Santa Mónica
    54057 Tlanepantla, Edo. de Méx.
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    México Macame y Compañia DISCO DE OZONO (0-2.3 ppm ), MONITOR PERSONAL DE OZONO, OZONO COLOR DISC, OZONO ACCUVAC 0-0.75PPM 25DET Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    México GE Betz Mexico (antes Osmonics) Sistemas de ozono, Filtros plizados Av. Prolongacion Reforma 490- 3er Piso Col.Santa Fe
    01210 DF, D.F.
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    México Industrias Mass Generadores de ozono, Filtros Recursos Petroleros No. 5 Col.La Loma
    54060 Tlanepantla, Edo. De Méx.
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    México Agua Tratamiento Integral generador de ozono, medidores de ozono Lago Gascosónica No. 208 Col.Huichapan
    11290 México, D.F.
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    México CMB Control detectores de ozono, generador de ozono Taine No. 205-B Col.Polanco
    11570 México, D.F.
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    México Solzaid generadores de ozono, generadores de ozono Sadi Carnot No. 101 Col.San Rafael
    06470 México, D.F.
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    México Tecnologia Colibri generadores de ozono, filtros de agua Oriente 152 No.109 Col.Moctezuma
    15500 México, D.F.
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    México Aguas Latinas México oxidacion por ozono, filtros Av. Diagonal de San Antonio N°. 1230 Piso 3 Col.Narvarte
    03020 DF, D.F.
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    México GSETE Industrial y Ambiental Luz Ultravioleta y Ozono, ozono para erradicar la contaminación microbiológica General Jesús García Morales 377 Col.Juan Escutia
    9100 DF, D.F.
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    4307 filtros de cuarzo 25 Unidad
    Anual
    México NUEVO LEON GERENTE
    5309 acetato de vinilo y filtros uv para el mismo 0 TM
    Anual
    México D.F. Dir. Administrativa en busca de productos para efectuar puebas tendientes a utilización de los productos
    6279 Regulador de Flujo 15 Unidad
    Anual
    México De México Ing. Ventas y Asesoria Tecnica Conexiones de entrada y salida de 1/4 en acero inoxidable con empaque de teflon, presion ...
    7885 ozono 0 TM
    Anual
    México df director Cotización de ozono para plantas purificadoras
    7968 filtros balston 12 Unidad
    Anual
    México campeche jefe de ingenieria requiero especificacion tec. y cotizacion
    7969 filtros headline 32 Unidad
    Anual
    México campeche jefe de ingenieria requiero informacion tec y cotizacion
    8114 filtros 500 Unidad
    Anual
    México MEXICO DIRECTOR GENERAL cartuchos pllegados de polipropileno retencion nominal de l0 pulgadas de longitud y multiplos.
    8600 tintas fluorescentes 0 TM
    Anual
    México no esta asignado Jefe de Procucción muestras tintas fluorescentes(amarillo,naranja,verde y rosa).
    8831 inyección tinta filtros 0 TM
    Anual
    México no esta asignado Jefe de Producción inyección de tinta en filtros para marcadores fluorescentes colores verde, amarillo,naranja y rosa ...
    9802 filtros de arena-grava/plasticos 300 Unidad
    Anual
    Perú Perú gerente deseo adquirir filtros para riego localizado, plasticos, de grava o arena

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    México Ozono Polaris Col.
    00000 ,
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    México Filtros y Telas Lago Muritz 27 Col.Anahuac
    11320 DF, D.F.
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    Perú FILTROS LYS Av. Industrial No.3124 Col.
    28 Independencia, Lima
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    México Filtros Industriales Gap Mieres No. 44 Col.Cerro de la Estrella
    09860 México, D.F.
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    México Filtros Gove Col.
    0 Jalisco, Zapopan
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    México Mercantil de Aceites y Filtros Carr. Nal. y Anselmo Salazar 448 Col.-
    67350 Allende, N.L.
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    México Filtros Motrix Guerrero 825 Ote. Col.Santa Maria
    66430 San Nicolás de los Garza, N.L.
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         Celanese Corporation adquiere Acetate Products Limited     
      
     
      Fuente:  Boletín de Prensa Celanese
     
     

    29-Agosto-2006

    Celanese Corporation adquiere Acetate Products Limited

    Celanese Corporation anunció la firma de un acuerdo para la compra del negocio de Acetate Products Limited (APL), las actividades de hojuelas, filtros y películas de acetato del grupo  Corsadi BV.  La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias. Los detalles no fueron divulgados.
       
    La adquisición ampliará el rango de productos de acetato de Celanese y agregará balance a su suministro global. Con aproximadamente 750 empleados y ventas de aproximadamente US $230 millones en el 2005, APL opera dos plantas en el Reino Unido.

    Los productos de acetato se utilizan en un gran espectro de aplicaciones, incluyendo la industria del tabaco, textiles y empaque.

     

     
     
     

         Mahle inyecta US$20 millones a su planta en Puebla     
      
     
      Fuente:  El Financiero / Intélite
     
     

    06-Junio-2006

     

    La empresa alemana Mahle hizo oficial la reinversión de 20 millones de dólares en su planta de Puebla para garantizar su permanencia los próximos diez años, afirmó el director general de Mahle Puebla, Luis Carlos Hernández Córdova. Informó que el 70 por ciento de la producción de filtros de aire son para el mercado nacional y el resto para Estados Unidos y Europa.

    Si se llega a duplicar sus actuales ventas y logra de 60 a 80 millones de dólares anuales, se abre la posibilidad de ampliar o invertir en una planta más en la entidad.

    El 70 por ciento de la producción de Puebla se vende a Nissan de Aguascalientes, Chrysler en Toluca y Ford en Ramos Arizpe, y una pequeña parte a Volkswagen. Como contraste, la planta Mahle de Brasil enfoca toda su producción a la empresa alemana.

    En 1998, cuando inició en México Mahle, tuvo ventas anuales por cinco millones de dólares. En 2002 fueron de 25 millones y actualmente alcanzan 30 millones de dólares con 130 fuentes de trabajo directos y más de 300 indirectos.

    En el nivel mundial, Mahle cuenta con más de 13 mil empleados y sus ventas superan los cinco millones de dólares.

    La otra planta de Mahle en México, está en Saltillo, Coahuila y los planes a futuro de la empresa, son crecer en Puebla hasta el año 2010 con una meta de 80 millones de dólares en ventas, “abrir otra planta y expandir la actual”.

     
     
     

         La chequera     
      
         Industria: Gobierno, Química
         Tipo: Cambios de organización, Gobierno, Participación de mercado, Reportes de resultados y acciones, Economía, Estadísticas 
      Fuente:  El Financiero
     
     

    17-Febrero-2006

    La chequera de las principales corporaciones y bancos del mundo comienza a diferenciar entre proyectos ambientalmente sustentables o no, y aunque en México no hay una conciencia corporativa evidente en el tema, la realidad nos ha alcanzado.

    • Hace poco más de 12 años, en el país se realizó toda una inversión en materia de refinación petrolera para introducir un compuesto que hoy estorba: el MTBE, que supuestamente oxigena a las gasolinas y con ello se redujo la emisión de plomo a la atmósfera, pero ese compuesto es precursor del ozono. De acuerdo con la Semarnat, el valle de México es una de las áreas no sólo más contaminadas, sino de mayor consumo de energéticos en el mundo.

    • Sólo para el empleo del transporte se estima un consumo diario del orden de 26 mil toneladas, entre diesel y gasolina; a esto hay que sumar el gas LP, el gas natural, el combustóleo, etcétera.

    • La contaminación que eso genera es impresionante y para ello se ha introducido la NOM-086, que pretende sustituir el MTBE y reducir el contenido de azufre en las gasolinas; todo eso le va a costar a la chequera de Pemex Refinación, encabezada por Miguel Tame Domínguez, algo así como cuatro mil 500 mdd.

    • Por eso, llama la atención la ausencia de coordinación en materia de políticas públicas, pues justamente en este periodo final de la LIX Legislatura, estará a discusión en el Senado el Proyecto de Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, que entre otros beneficios promoverá que las gasolinas utilizadas en las principales ciudades del país contengan un mínimo de 10% de componentes oxigenantes sustentados en etanol.

    • El etanol es un alcohol anhidro, de alto octanaje, que puede ser empleado como un combustible renovable o como oxigenante de las gasolinas y, de hecho, en Brasil o en Texas su uso está convirtiéndose en una opción eficiente para reducir la dependencia de derivados del petróleo.

     
     
     

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    05-07-2006
    Filtros plegados, ahorro en tiempo y dinero
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Ambiental, Material y Equipo de Laboratorio

    Filtros plegados, ahorro en tiempo y dinero

    En casi todos los laboratorios analíticos, por ejemplo en los de control de calidad de la industria alimenticia o en los de institutos de protección del medio ambiente, se realizan filtraciones con filtros de papel. Por más diferentes que sean los análisis realizados, el objetivo de la filtración siempre es el mismo separar partículas de un medio, de ser posible de forma cuantitativa y rápida.

    Para poder filtrar de manera eficiente debe seleccionarse un papel de filtro adecuado. Dependiendo del tipo, cantidad y tamaño de las partículas a ser separadas, así como de las propiedades del medio filtrado se utilizarán papeles de diferente composición, grosor y características de superficie. La combinación de estos determina finalmente el grado de separación y la velocidad de la filtración.

    Durante la filtración las partículas retenidas se van depositando en la matriz del filtro, lo cual reduce en gran medida la velocidad de filtración. Cuando se tienen grandes cantidades de líquido con una alta concentración de partículas o de sustancias obstructoras como lodos, azúcar o dextrinas, la filtración puede hacerse muy larga. Para estos casos, sobre todo cuando se necesita el filtrado, los filtros plegados son ideales ya que permiten realizar filtraciones muy eficientes.

    Los filtros plegados ofrecen una serie de ventajas que ayudan a ahorrar tiempo y dinero, ya que a diferencia de los filtros redondos, los filtros plegados no necesitan ser doblados antes de colocarlos en el embudo; simplemente se sacan del paquete, se abren y se colocan en el embudo.

    Mientras que los filtros redondos, como son doblados dos veces, sólo se utiliza la mitad de la superficie del papel para la filtración, en los filtros plegados se utiliza toda la superficie del papel. Esto reduce el tiempo de filtración en un 50 por ciento en comparación con los filtros redondos.

    A diferencia de los filtros redondos, que se colocan con su superficie completa tocando la pared del embudo, los filtros plegados sólo tocan la pared del embudo linealmente a lo largo de los pliegues, con lo que se producen canales que permiten fluir libremente el filtrado y que ejercen al mismo tiempo una succión con el vástago del embudo. Esto produce un mejor efecto de filtración y un aumento en la velocidad.

    Gracias a su superficie mayor, la capacidad de retención de partículas de los filtros plegados es mucho mayor que la de los filtros redondos, lo que permite filtrar volúmenes mayores sin que se produzca la acostumbrada disminución en la velocidad de filtración.

    Ver listado de principales distribuidores de filtros de papel/papel filtro y filtros plegados.

    Fuentes:

    Noticias técnicas del laboratorio, Noviembre 2002, Año 10, No. 4, pág. 23-24

     

    16-06-2006
    Los NonWovens (no tejidos) y su aplicación en filtración

    Los NonWovens (no tejidos) y su aplicación en filtración

    Los textiles nonwoven (no tejidos) son aquellos que no estan tejidos ni enlazados, por ejemplo el fieltro. Los nonwovens no son fuertes (a menos que estén reforzados por un forro) y no se estiran. Su fabricación es más barata que los textiles comunes.

    La fabricación de las telas no-tejidas se lleva a cabo poniendo pequeñas fibras juntas en forma de hoja y uniéndolas mecánicamente (como en el caso del fieltro), con un adhesivo o entrelazándolas con agujas serradas de tal forma que la fricción interna de la fibra de lugar a un tejido fuerte.

    Actualmente, los no-tejidos están llegando a ser muy importantes y el número de compañías textiles que están logrando entrar en los campos textiles industriales / técnicos es creciente.

    Materia Prima para los no-tejidos

    Los materiales no-tejidos se producen principalmente de fibras artificiales. Los principales polímeros sintéticos que actualmente dominan el mercado son el polipropileno y poliester (principalmente el PET). Los no-tejidos son frecuentemente utilizados en aplicaciones durables o desechables. El no-tejido usado para prevenir la infiltración del agua es un ejemplo de aplicación durable y el no-tejido usado en los pañales de bebes es un ejemplo de aplicación desechable.

    Aplicaciones de los no-tejidos

    Los materiales no-tejidos son usados en numerosas aplicaciones, incluyendo:

    Higiene

    • Pañales del bebé
    • Higiene femenina
    • Productos del incontinencia para adulto

    Trapos

    • Doméstico
    • Técnico

    Filtros

    Geotextiles (utilizados para proteger daños mecánicos)

    Forro de alfombra

    Compuestos

    Aislamiento

    Los nonwovens son ingenieriles y materiales versátiles, los cuales son usados ampliamente para un gran numero de aplicaciones, particularmente en la filtración de gas y líquido, extendiéndose de los productos farmacéuticos a la industria alimenticia y las bebidas y a las aplicaciones en la filtración industrial pesada.

    Están diseñados para tener un número de beneficios funcionales, tales como resistencia a la permeabilidad o alta presión y a la temperatura, mientras que reducen al mínimo la caída de presión. Pueden también ofrecer características de proteción viral y bacteriana, reducción de la contaminación y propiedades de neutralización de olor en ambientes domésticos y automotores, y además de ser ligeros, reciclables o biodegradables.

    Innovaciones en el campo de los no-tejidos

    Innovaciones recientes en el mercado de la filtración incluyen el uso de los filtros de nanofibras no-tejidas ofreciendo propiedades de captura de particulas de mayor tamaño o el uso de filtros cargado electrostáticamente, dándole una barrera anti-bacterial mientras permanecen aereados. La filtración usando medios no-tejidos ofrece funciones efectivas en instalaciones criticas, tales como equipos de aire acondicionado en operación en cines y bolsas de valores y en sistemas de tratamiento de agua.

    Beneficios de los no-tejidos con respecto a materiales convencionales

    Algunos de los beneficios del uso de no-tejidos en la filtración en comparación con los materiales convencionales, son los siguientes:

    • Cumplen con el funcionamiento requerido por los filtros (eficiencia de separación, vida útil, etc). Los no-tejidos están reemplazando progresivemente la fibra de cristal tejida y el medio de papel, ya que garantizan un mejor y constante mejoramiento de propiedades a precios razonables.
    • Los no.tejidos permiten la posibilidad de combinar los beneficios de cada capa por separado y combinar lo mejor de lo mejor en un filtro óptimo para aplicaciones especificas en todas las circunstancias.
    • La tecnología de los no-tejidos permite desarrollar materiales de alto desempeño debido su estructura, logrando controlar el tamaño de poro o una alta eficiencia de filtración mientras se mantienen las caidas de presión. Los nonwovens brindan a la filtración nuevos niveles y tecnologías, lo que permite a las compañías innovar, impulsando a una alta eficiencia y aplicabilidad de estos filtros.
    • Los productores necesitan de mejores equipos de prueba, de acuerdo a los estandares y nuevos requerimientos, debido a que tales requerimientos (ambientales, por ejemplo) requieren soluciones innovadoras basadas en nuevos materiales, como por ejemplo los no-tejidos.

    Si desea conocer algunos distribuidores de NonWovens (no-tejidos), haga click en los nombres.

    Fuentes

    http://en.wikipedia.org/wiki/Nonwovens

    Filtration+separation, Volume 42, Number 02, March 2005, páginas 26-31.

     

    01-01-2003
    Conservación de alimentos a bajas temperaturas
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Bebidas |
    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.

     

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