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CAMARAS SALINAS *

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    México Fam Cientifica Especializada camaras salinas Blvd. Lomas de Cartagena No. 1 Mza. 5 Col.Lomas de Cartagena
    54958 México, Edo. de Méx.
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    México INTEGRIDAD MEXICANA DEL NORTE Formaciones salinas altamente inestables desconocida Col.mmmm
    000000 México, México
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    México Comercialización e Integración de Tecnol Renta de cámaras de estabilidad o cámaras climáticas, Renta de cámaras climáticas, Renta de cámaras de estabilidad, Renta de espacios en cámaras climáticas A. Nextengo 407 D403 Col.Azcapotzalco
    2070 DF, DF
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    España DYMTEC Cámaras, Cámaras de congelación, Cámaras de conservación, Cámaras de maduración C./ Jose Ma. de lara y Carvajal Parcela.13.44 Col.Pol.Ind.Oeste
    30169 San Ginés, Murcia
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    México INTERNATIONAL LAB SUPLIERS DE MÉXICO camaras de bod, camaras de co2 Av. de los Maestros 430-1 Col.Nueva Sta. María
    02800 DF, D.F.
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    México Alta Tecnologia en Seguridad Electronica Cámaras, Cámaras Profecionales B & N Manzanillo No. 15 Col.Roma
    06700 México, D.F.
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    México Grupo Devinsa Camaras, Cámaras de aislamiento Pirineos 263 Col.Santa Cruz Atoyac
    3310 D.F., D.F.
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    Argentina Protección Integral Cámaras IP, Cámaras digitales Hipólito Yrigoyen 2424 Col.Lanús Oeste
    1824 Provincia de Buenos Aires,
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    México Efersa Cámaras Cafetal No. 515-B Col.Granjas México
    8400 Distrito Federal, Distrito Federal
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    Argentina Instituto Argentino del Envase Camaras Av. Jujuy 425 C1083AAE Col.Buenos Aires
    0 Argentina, Argentina
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    México Sistemas y Monitoreo IP Cámaras red, Cámaras de video remoto Cumbre de Acultzingo No.83-502 Col.Narvarte
    0 Distrito Federal, Distrito Federal
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    México RENOVADORA PAISA Cámaras Poniente 7 No. 948 Col.
    0 Orizaba, Veracruz
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    Argentina INGENIERO A.DALLA CIA Cámaras R. De Escalada 494 Col.
    8400 San Carlos de Bariloche, Río Negro
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    Argentina PRE MOLDEADOS RAWSON Cámaras Mendoza Sur 4430 Col.
    5425 Rawson, San Juan
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    México Vision Trade International camaras de prueba, Cámaras de Prueba de Estrés Acelerado (HALT y HASS) para componentes electrónicos. Cerro del Ajusco No. 11 Desp.202 Col.Los Pirules
    54040 México, D.F.
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    1794 polisulfona 2 TM
    Anual
    México gerencia
    3326 camaras estabilidad 1 Unidad
    Anual
    México México Asistente Proyectos
    5048 camaras estabilidad 2 Unidad
    Anual
    México d.f. gerente de planta para ajuste de temperatura delsde 20°C hasta 70°C
    5371 camaras estabilidad 2 TM
    Anual
    España barcelona Director laboratorio
    5661 camaras fotoestabilidad 5 TM
    Anual
    Colombia Cundinamarca Dirección Técnica Deseamos obtener cotización del producto requerido (Cámara de Fotoestabilidad) con sus ...
    6152 camaras ambientales 1111 Trayecto sencillo
    Anual
    Colombia Colombia joven investigador Necesito la informacion de manera urgente
    7241 camaras* iluminadas, climáticas 500 Unidad
    Anual
    México D. F. Coodinador de Laboratorios
    7281 camaras de vacio 1 TM
    Anual
    Argentina tierra del fuego oficial
    8310 cámaras climáticas 2 Unidad
    Anual
    México Distrito federal Coordinador de laboratorio Se requiere información y cotización.
    9212 Camaras de Refrigeracion 200000 Servicios
    Anual
    México Mexico Gerente Comercial

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    Chile Salinas Punta de Lobos Avda Tajamar 183, piso 6 oficina 601 Col.-
    0 Chile, Santiago
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    México Transportes Piña Salinas Vizcaíno 4529 Col.Valle de las Brisas
    00000 Nuevo León, Monterrey
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    Argentina ESTUDIO DE AGRIMENSURA JORGE SALINAS 0000 Col.0000
    0000 ,
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    México Promotora de Desarrollo Económico y Soci Col.
    00000 ,
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    09-Agosto-2006
    Instalará México aduanas para agroalimentos y químicos
      
         Fuente:  QuimiNet

    León Halkin Bider, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), señaló que dentro del Consejo de Competitividad, México, Estados Unidos y Canadá, y como parte de la Alianza para la Prosperidad, se prevé el establecimiento de aduanas especializadas, principalmente para productos de riesgo y sanitarios, como lo son agroalimentos y químicos, lo cual permitirá elevar la competitividad exportadora del país y homologar los criterios de operación con Estados Unidos y Canadá.

    En la primera reunión que sostendrá el Consejo de Competitividad, en Washington, el 15 de agosto, se iniciará la discusión para homologar los criterios y operaciones aduanales entre los tres socios comerciales del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), con lo cual las empresas podrán tener mejores prácticas comerciales y de seguridad.

    Según información publicada en el diario La Crónica, Halkin destacó que el acuerdo de competitividad y seguridad internacional permitirá unificar criterios de normas entre la FDA de Estados Unidos, el sector salud en México y la Organización de Salud de Canadá.

    Explicó que más o menos sería algo parecido a lo que se hizo con la cadena textil-vestido que tienen aduanas específicas, sobre todo para detectar la subvaluación, la sobrevaluación y las reglas de origen.

     

    28-Abril-2006
    70% de artículos pirata se venden en la ciudad
      

         Tipo: Corrupción
         Fuente:  El Universal

    En el DF se venden siete de cada diez productos pirata y de contrabando que circulan en el país; ese mercado lo conforman ropa, calzado, programas y equipo de cómputo, libros y discos. Tan sólo en la industria del vestido, esos ilícitos generan en la ciudad pérdidas anuales por 4,750 mdd, acusaron empresarios del sector.

    • Por el gran problema que representan eso delitos, dirigentes de las cámaras de la industria fonográfica, videográfica, de software, del vestido y cinematografía, así como representantes de marcas como Adidas, Nike y Unilever, se unieron para crear el Instituto para la Protección de la Propiedad Intelectual y el Comercio Legal, con el que emprenderán acciones de combate a esas prácticas.

    • Ese instituto, que opera desde hace aproximadamente un mes, se dedicará a dar asesoría legal a empresarios, para que presenten denuncias penales. Funcionará también como un organismo consultor y de representación ante autoridades federales, estatales y municipales. Además, promoverá reformas legales a nivel local y federal para hacer más eficiente el combate de ambos delitos federales y para fortalecer los derechos de propiedad intelectual, detalló el director de dicho instituto Fidel López García.

    • En entrevista, el empresario, quien también funge como asesor de la Canainvest, detalló que al instituto están por incorporarse los dirigentes de las cámaras de la industria editorial y del calzado. Tanto Fidel López García como Toniy Kuri Amam, presidente de la Canainvest, cuestionaron las políticas federales y locales para el contrabando de ambos delitos.

    • Tony Kuri exigió a las autoridades federales acciones más enérgicas para deportar a 40 mil personas de origen coreano que viven en la ciudad, a las que acusó de ser las principales distribuidoras de ropa de contrabando o pirata en zonas como Tepito o el mercado de Mixcalco.

     

    14-Marzo-2006
    Afina México proyecto para almacenar gas natural
      

         Tipo: Cambios de organización, Gobierno, Nuevas plantas e inversiones
         Fuente:  El Financiero

    El secretario de Energía Fernando Canales Clariond anunció que por primera vez se otorgarán en el corto plazo dos permisos para construir almacenamientos de gas natural en minas salinas cerca de Coatzacoalcos, Veracruz, y de Monterrey, Nuevo León. 

    • Es una pena, expresó el funcionario, que siendo México un país productor de gas natural aún no tenga instalaciones para almacenar grandes cantidades del energético.

    • La capacidad de almacenamiento de gas natural en México es limitada, ya que Pemex guarda el energético en ductos por dos días.

    • Canales Clariond dijo que los principales puntos del sector energético para concluir el actual sexenio son: precios del gas natural competitivos, abasto oportuno, fortalecer la seguridad industrial en las paraestatales, lograr una mayor eficiencia operativa en Pemex, CFE y LyFC.

    • También garantizó que pese a la declinación de la producción del yacimiento Cantarell, el segundo campo petrolífero más importante del mundo, que produce unos dos millones de barriles por día, el abasto y las inversiones en el sector energético continuarán en el largo plazo.

    • Pemex también prevé iniciar en el corto plazo exploraciones en las aguas del Golfo de México colindantes con EU.

    • El objetivo es realizar nuevas exploraciones para sustituir la caída en la producción del yacimiento de Cantarell, un campo con una capacidad de reservas probadas de 6,976 millones de barriles.

     

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    05-01-2005
    Tipos de SAL - usos y aplicaciones
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Minería |

    Características

    La sal químicamente es cloruro de sodio, tiene brillo vítreo, su coloración normalmente varía de incolora a blanca, ocasionalmente presenta color rojo, amarillo o azul. Entre sus características conviene resaltar que es altamente diatérmica, plástica, viscosa y fluye a grandes presiones, esto la habilita como sello en fracturas y fisuras de las rocas que la circundan. Puede contener otras sustancias como: sulfato de calcio, cloruro de calcio, sulfato de magnesio, cloruro de magnesio, sulfato de sodio, bicarbonato de calcio, cloruro de potasio y bromuro de magnesio.

    VARIEDADES DE SALES

    TIPO

    CARACTERÍSTICAS

    DESTINO/USOS PRINCIPALES

     

    Tamaño

    Pureza

     

    Gruesa

    >3/4”

    99.70%

    Industrial / Suavizadores de agua

    Regular

    1/4”-3/4”

    99.70%

    Industrial / Industria química

    Fina

    Mesa

    <1/4”

    99.90%

    Consumo humano

    Cocina

    <1/4”

    95-98%

    Consumo humano

    Deshielo

    <1/4”

    98%

    Deshielo de carreteras

    En bloque

    En bloque

    90%

    Pecuario / alimento de ganado vacuno

     

    PRINCIPALES USOS DE LA SAL

    a) Tratamiento de aguas

    El contenido de carbonatos de calcio y magnesio determinan el grado de dureza del agua potable. En algunos casos, principalmente para la generación de vapor, se utilizan resinas para suavizar el agua mediante el intercambio de los iones de calcio y magnesio del agua por iones de sodio que contiene la resina.

    La sal proporciona nuevos iones de sodio a las resinas para que sean reutilizables indefinidamente.

    El cloro, como hipoclorito de sodio se emplea como desinfectante del agua.

    b) Industria química

    La industria del cloro-álcali es el mayor segmento del sector químico que usa sal para producir cloro y como subproducto hidróxido de sodio (comúnmente conocido como sosa cáustica o lejía). Para elaborar la sosa comercial sintética.

    En plantas que elaboran clorato de sodio, sodio metálico y otros procesos que utilizan sal como materia prima. Es usada en la elaboración de cloruro de vinil, el cual es la base de las resinas polivinílicas de cloruro. La sal junto con ácido sulfúrico se utiliza para producir sulfato de sodio y ácido clorhídrico.

    En jabones y detergentes en polvo, la sal se utiliza como agente de carga y como coagulante para la dispersión coloidal después del proceso de saponificación. La industria farmacéutica utiliza la sal como reactivo químico y electrolito en soluciones salinas.

    c) Otras industrias

    Exploración de petróleo y gas

    Se usa como floculante y para aumentar la densidad de los fluidos de perforación, para evitar la disolución de horizontes salinos y para aumentar la velocidad de cementación del concreto utilizado en la perforación.

    Procesado de metales

    En fundiciones, refinerías y fábricas de metales ferrosos y no ferrosos. La sal se utiliza en los procesos de manufactura de aluminio, berilio, cobre, acero y vanadio y en el proceso de concentración de uranio.

    Celulosa

    Para blanquear o decolorar la pulpa de madera.

    Textiles y colorantes

    Es utilizada en forma de soluciones saturadas (salmueras) para separar contaminantes orgánicos en las fibras; se mezcla con los colorantes para estandarizar los concentrados y favorece la absorción de los colorantes en las telas.

    Curtidurías

    En estas industrias la sal es usada para inhibir la acción microbiana en el interior de las pieles, así como para restarles humedad.

    Huleras

    La salmuera y el ácido sulfúrico se utilizan como coagulantes del látex, lo que la hace necesaria para la elaboración de algunos tipos de hules (neopreno y hule blanco).

    d) Consumo humano

    La sal se agrega a los alimentos para resaltar el sabor; como preservativo, aglutinante y aditivo para controlar la fermentación; para dar textura, desarrollar color y como agente deshidratador, ablandador e inhibidor de enzimas.

    En forma particular, es usada en:

    Carnes

    La sal se agrega a las carnes procesadas para desarrollar el color en tocinos, jamones y otros productos. Inhibe el crecimiento de bacterias en los alimentos. Actúa como aglutinante en embutidos formando una gelatina constituida por carne, grasa y líquidos. Acentúa los sabores y ablanda las carnes.

    Pan

    Para controlar el grado de fermentación de las masas de los panes, para fortalecer el gluten (proteína elástica) y para mejorar el sabor.

    Lácteos

    La sal se añade a los quesos, mantequillas y cremas para controlar la fermentación, color y textura y para mejorar los sabores.

    Harinas

    Este sector incluye tanto a los molinos de trigo y arroz como a los fabricantes de cereales y harinas especiales para repostería para realzar los sabores.

    Otros alimentos

    En la fabricación de alimentos para consumo humano (papas fritas, botanas, etc.) y de animales (perros y gatos), en estos casos la sal es utilizada para realzar los sabores y como sazonador.

    e) Control de hielo y estabilización de carreteras

    Para controlar el deshielo en calles y carreteras.  Durante la construcción de carreteras la sal se utiliza para dar firmeza al terreno.

    f) Pecuario

    Es utilizado en los alimentos para ganado, fertilizantes, pesticidas y químicos agrícolas.

     

    Producción química

    El cloro, principal salida para el cloruro de sodio es un barómetro confiable para la actividad económica en la cual es una materia prima básica para otros productos químicos y plásticos. Los métodos de producción están cambiando donde la conversión a células membrana repite la fase-salida de mercurio-base de las unidades de producción. Las disminuciones de la actividad económica tuvieron un importante impacto a la baja en la producción de cloro en 2001. El PVC continúa siendo su principal y único uso final, sumando el 35%. Aparte de los cambios del PVC, los censuradores de la industria del cloro han cuestionado también las emisiones de mercurio. La proporción de células del mercurio ha caído en los últimos cinco años de 64% a 53%. Según Euro Chlor, seguirán a la baja "con el compromiso de ir logrando 1.0g Hg (mercurio) por tonelada de cloro por diciembre de 2007". Además de este movimiento hacia el desarrollo sustentable que pavimenta el camino hacia el reemplazo progresivo por las células membranas, muchos productores europeos de cloro operan complejos integrados donde altos niveles de reciclaje pueden ser alcanzados. Más del 35% del cloro se recicla actualmente dentro de procesos químicos.

    El precio de la electricidad es el costo principal en la producción de cloro. La cogeneración, que está desarrollando, parece ser una respuesta apropiada. El cambio acelerado a células membrana (23% de la capacidad actual) es esperado por los proveedores de sal cristalizada, y es empujado por un número de compradores de los productos de cloro-álcali. Por referencia a las capacidades instaladas en la Unión Europea (siguiente cuadro), la oferta de electrólisis dependiendo de la sal cristalizada representa en teoría alrededor de 13 millones de toneladas al año. Un volumen significativo para la sal usada en cloro-álcali (y no sólo sal en salmuera) se basa en el abasto cautivo. El aumento de la capacidad en electrólisis de diafragma no debe ser excluido. Los pronósticos de crecimiento para la sal cristalizada son algo difíciles en este sector.

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    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.

     

    20-10-2004
    Glosario de términos relacionados con el acondicionamiento del aire, calefacción y ventilación
    Por: QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Metal Mecánica | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial

    Acondicionador de aire para cuarto:

    Unidad diseñada para instalarse: en una ventana, a través de una pared o como consola. Está diseñada para acondicionar un espacio cerrado, cuarto o zona, incluyendo una fuente de refrigeración para enfriamiento y deshumidificación, así como medios para proveer circulación y limpieza de aire, pudiendo además incluir medios para ventilación, extracción y calefacción.
    Aire recirculado:
    Aire descargado por el acondicionador dentro de un espacio cerrado cuarto o zona cuando todas las compuertas de ventilación y extracción están cerradas.
    Aire de extracción:
    Aire removido por una unidad desde un espacio cerrado, cuarto o zona hacia el exterior.
    Aire normalizado:
    Aire que tiene una densidad de 1.2 kg/m3 y es equivalente a aire seco a una temperatura de 21.1°C y una presión barométrica de 760 mm Hg
    Aire Primario:
    El aire descargado a la salida por el conducto de impulsión.
    Altura de operación:
    Es la altura sobre el nivel del mar, a la cual va a operar el ventilador.
    Área Efectiva:
    El área neta de un dispositivo de salida o entrada a través de la cual puede pasar el aire, igual al área libre por coeficiente de descarga.
    Aleta:
    Chapa delgada en la abertura de una rejilla.
    Aislante:
    Cualquier material que reduce excesos de calor o ruido.
    Arrastre: