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martes, 25 de junio de 2019

Subenfriamiento en Sistemas de Refrigeración

El subenfriamiento es un término muy usado en el campo de la refrigeración y es una de las herramientas técnicas de las que dispone el mecánico tanto para diagnosticar problemas o para verificar la eficiencia de un equipo frigorífico. En este artículo se describen las ventajas del mismo y sobre todo, el efecto de este en el rendimiento del compresor y del sistema en forma global. 


Cuando ocurre el subenfriamiento, este no afecta al volumen específico del vapor que ingresa al compresor, su condición sigue siendo la misma que cuando no se tiene subenfriamiento. Dado que el subenfriamiento incrementa el efecto frigorífico, de igual manera aumentará la capacidad frigorífica del compresor. Este aumento en el rendimiento frigorífico de ninguna manera aumenta el requerimiento de potencia del compresor. Podemos afirmar entonces, que el subenfriamiento aumenta la performance del compresor. 

Está comprobado que el volumen del vapor aspirado por el compresor es menor para el ciclo subenfriado que para el ciclo saturado. Esto significa un menor desplazamiento del compresor en condiciones de subenfriamiento. 


Examinando el calor de compresión requerido para el ciclo subenfriado y saturado, se ha observado que es el mismo para ambos ciclos. Por lo tanto, el aumento del efecto frigorífico alcanzado como consecuencia del subenfriamiento se logra sin alterar el suministro de energía al compresor. Como consecuencia de ello, se incrementa el coeficiente de rendimiento del ciclo y se reduce la potencia necesaria.

Beneficios del subenfriamiento 

  • Dado que el subenfriamiento aumenta el rendimiento frigorífico, el compresor y la unidad condensadora pueden ser de menor tamaño, con el consiguiente resultado de un incremento en la eficiencia global del sistema y un descenso en la demanda de energía eléctrica. 
  • El subenfriamiento previene la formación de flash gas a la entrada del dispositivo de expansión. 
  • Un estudio del año 1992 ha demostrado que la mejora es mayor en sistemas que usan refrigerantes alternativos. 
  • En algunos casos, el consumo eléctrico disminuye. 
  • Provee refrigerante en estado 100 % líquido a la entrada del dispositivo de expansión. 
  • Aumenta la eficiencia del evaporador, ya que no ingresa flash gas al mismo.

Usando el subenfriamiento para diagnosticar problemas 


El subenfriamiento es una herramienta invaluable para diagnosticar un equipo frigorífico. Un valor incorrecto de subenfriamiento puede ser indicativo de sobrecarga o poca carga de refrigerante, restricción en la línea de líquido, o flujo de aire insuficiente a través del condensador. 

Por ejemplo, una lectura muy baja de subenfriamiento puede indicar que el refrigerante no ha perdido suficiente calor durante su viaje a través del condensador. Las posibles causas para esta condición incluyen flujo insuficiente de aire a través del condensador, problemas con el dispositivo de expansión (desajuste), o poca carga de refrigerante en el equipo. 

Un subenfriamiento excesivo significa que el refrigerante ha sido enfriado más de lo normal. Las posibles explicaciones para esta anomalía pueden ser sistema sobre cargado de refrigerante, restricción en el dispositivo de expansión, o falla en el control de presión de descarga durante condiciones de baja temperatura exterior.

Como medir el subenfriamiento?


1. Medir la temperatura de la línea de líquido del dispositivo. La línea de líquido es el tubo que transporta el refrigerante se condense la bobina de la unidad a la válvula de expansión. Para medir la temperatura, la correa de la sonda del termómetro en la línea de líquido aproximadamente seis pulgadas de la válvula de expansión y registrar los resultados.


2. Medir la presión de la línea de líquido del dispositivo. Para ello, conecte el medidor de presión de las válvulas tanto en el servicio de succión y de líquido de la unidad y se deja correr durante 10 minutos. El manómetro debe mostrar los resultados en libras por pulgada cuadrada (psi).
  
3. Convierte la presión de la línea de líquido a la temperatura de condensación (también llamada la temperatura de saturación). La conversión real dependerá del tipo de refrigerante que se utiliza. tabla de presión / temperatura del producto le proporcionará la temperatura de condensación específica.

4. Reste la temperatura de la línea de líquido de la temperatura de condensación. La diferencia es la cantidad de subenfriamiento del que se está realizando. 



En conclusión Recordemos que, en un sistema de refrigeración o ciclo de compresión de vapor, el refrigerante sale del compresor en alta presión y alta temperatura (Puntos 2 al 3 en la imagen). El condensador debe ceder al ambiente o a cualquier medio todo la energía o calor absorbido, además debe saturar al refrigerante a la salida del condensador (Puntos 3 al 4 en la imagen). En este momento el refrigerante se encuentra en fase líquida saturado, en la medida que se puede restar 1°C al refrigerante líquido, este incrementará la capacidad de refrigeración (Puntos 4 al 5 en la imagen) en estos puntos el refrigerante debe ir sólo en líquido antes de entrar a la VXT. Del ciclo que vimos el lado de alta se comprende del número 2 hasta el número 5, la entrada de la válvula de expansión.


  

viernes, 21 de junio de 2019

3 Tipos de Ductos para Aires Acondicionados

Los Conductos de aire son los elementos de una instalación a través de los cuales se distribuye el aire por todo el sistema; aspiración, unidades de tratamiento de aire, locales de uso, retorno, extracción de aire, etc. Sus propiedades determinan en gran parte la calidad de la instalación, al jugar un papel fundamental en determinados factores, como por ejemplo, el aprovechamiento energético o el comportamiento acústico de la misma. 


La normativa de aplicación en vigor para regular las características que deben cumplir los conductos de distribución de aire, está contenida en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), con desarrollo en sus Instrucciones Térmicas Complementarias (ITE). En estas instrucciones se hace referencia a diversas normas UNE o EN del Comité 100 de Normalización. 

En este articulo estudiaremos:

1. Conductos de chapa metálica. 
2. Conductos de lana de vidrio. 
3. Conductos flexibles y sus limitaciones de uso. 

1. Conductos de chapa metálica 


Se trata de conductos realizados a partir de planchas de chapa metálica (acero galvanizado o inoxidable, cobre, aluminio…), las cuales se cortan y se conforman para dar al conducto la geometría necesaria para la distribución de aire. 


Puesto que el metal es un conductor térmico, los conductos de chapa metálica deben aislarse térmicamente. Habitualmente, el material empleado consiste en mantas de lana de vidrio para colocar en el lado exterior del conducto. Estas mantas incorporan un revestimiento de aluminio que actúa como barrera de vapor. También pueden colocarse, en el interior del conducto, mantas de lana de vidrio con un tejido de vidrio que permite la absorción acústica por parte de la lana y refuerza el interior del conducto. 

Clasificación de los conductos de chapa 

a) Respecto a la presión máxima y estanqueidad: Los conductos de chapa se clasifican de acuerdo a la máxima presión que pueden admitir: 


b) Respecto al grado de estanqueidad: Se establecen tres clases. Los sistemas de montaje y tipos de refuerzos vienen definidos en el proyecto de norma europea prEN 1507.


2. Conductos de lana de vidrio 


Son conductos realizados a partir de paneles de lana de vidrio de alta densidad, aglomerada con resinas termoendurecibles. El conducto se conforma a partir de estas planchas, cortándolas y doblándolas para obtener la sección deseada. 


Las planchas a partir de las cuales se fabrican los conductos se suministran con un doble revestimiento: 

- La cara que constituirá la superficie externa del conducto está recubierta por un complejo de aluminio reforzado, que actúa como barrera de vapor y proporciona estanqueidad al conducto. 

- La cara que constituirá el interior del conducto, dispondrá de un revestimiento de aluminio, un velo de vidrio, o bien un tejido de vidrio, según las características que se deseen exigir al conducto.

3. Conductos flexibles 


Se trata de conductos flexibles con forma de fuelle, constituidos generalmente por dos tubos de aluminio y poliéster entre los cuales se dispone un fieltro de lana de vidrio que actúa como aislamiento térmico. Están regulados por la norma UNE-EN13180. 


El RITE limita su uso a longitudes de 1,2 m debido a su elevada pérdida de carga y a los problemas acústicos que pueden originar; por lo que se utilizan principalmente para la conexión entre el conducto principal de aire y las unidades terminales (difusores, rejillas). 

Resumen. Tipos de conductos. 


Dentro de los conductos para distribución de aire, podemos distinguir: 

a) Conductos de chapa metálica. De conformación en taller, necesitan de un aislamiento térmico y acústico adicional. 

b) Conductos de lana de vidrio. De conformación en obra, aportan de por sí aislamiento térmico y acústico. 

c) Conductos flexibles. Limitados por el RITE a una longitud máxima de 1,2 m por su elevada pérdida de presión, se utilizan para las conexiones entre el conducto principal y las unidades terminales. 



miércoles, 19 de junio de 2019

Triple vació en Aires Acondicionados


Al encontrar un equipo que presenta humedad en el sistema con realizar un vació triple al sistema de aire acondicionado  ya que con simple vació no es suficiente y tendremos que hacer algo fuera de los normal para poder sacar esa humedad haciendo un vació triple al sistema de aire acondicionado que nos ayudara a resolver ese problema evitando daños a mediano o corto plazo  y esto se aplica en otros sistemas frigoríficos.

  Antes de entrar directamente en la explicación les quiero aclarar que el un equipo puede funcionar sin hacer vació antes de liberar el refrigerante pero a mediano o corto plazo presentara problemas, fallas, como el daño del compresor de forma prematura, que normalmente se le atribuye la culpa a la mala calidad del aire acondicionado o marca que se instalo y en realidad es culpa del instalador que no realizo los procedimientos adecuados (no en todos los casos pero si en muchos).


Vacio triple al sistema de aire acondicionado 


Es importante el uso de herramientas adecuadas en este caso necesitaremos una bomba de vacío, una recuperadora de refrigerante, un vacuómetro para determinar la humedad, manómetro de refrigeración, nitrógeno , gas refrigerante del mismo que usa el equipo, cilindro para el gas recuperado(no se debe tirar a la atmósfera ni volver a usar). 

Para realizar el vació triple a un sistema de aire acondicionado recogemos el refrigerante que tiene el equipo de estar cargado y lo envasamos para no ser utilizado mas. 

Conectamos la bomba de vacío y realizamos este hasta alcanzar unos 500 micrones de tener un vacuómetro para registrar esta medida si no unos 15 o 20 minutos luego de llegar a 30 mmHg con la bomba adecuada al sistema que estamos trabajando. 

Rompemos el vació con nitrógeno y lo dejamos en el sistema por unos 10 min realizamos nuevamente vació por unos 10 min mas luego de llegar a 30 mmHg en nuestro manómetro. 


Rompemos el vació nuevamente con nitrógeno lo dejamos nuevamente unos 10 min y hacemos vació nuevamente pero esta vez unos 20 min luego de llegar a 30 mmHg en nuestro manómetro y marcar 500 micrones nuestro vacuometro de poseer esta herramienta que sería lo ideal . 

Durante el proceso de cada vació si se desea un mejor resultado es bueno calentar los serpentines con una pistola de aire caliente para ayudar a salir la humedad y el compresor también es bueno calentarlo evitando pasar los 100°C ya que esto perjudicaría su bobina. 

Luego de terminar el vació triple al sistema de aire acondicionado o triple vació procedemos a la carga de refrigerante dependiendo el tipo de gas en el equipo lo haremos según las indicaciones de como se carga ese refrigerante especifico. 


Recomendación 


Es recomendable cambiar el aceite de la bomba de vació con regularidad los fabricantes recomiendan hacerlo luego de cada vació, esto ayuda a evitar la humedad aunque sea un mas costoso al momento de realizar el trabajo nos ahorrara dinero a futuro si somos los propietarios del equipo , si somos técnico en aire acondicionado nos brindara la seguridad de que hemos realizado un trabajo de la mejor forma posible y garantiza un mejor trabajo y el nitrógeno puede ser liberado al ambiente sin ningún problema ya que no causa daños a la atmósfera.


martes, 18 de junio de 2019

Soldadura en Tapa de Compresor Hermético (+Reparación)

Soldadura en tapa de compresor rotativo hermetico de A/A18000btu se destapo porque estaba trancado. tipo de electrodo 6013 con maquina de corriente alterna.






jueves, 6 de junio de 2019

Puesta en Marcha de Contactor con Rele Temporizado (+Video)


El contactor es un interruptor automático que sirve para restablecer los enlaces entre distintos circuitos o aparatos eléctricos.

Un relé temporizador es un componente que está diseñado para temporizar eventos en un sistema de automatización industrial, cerrando o abriendo contactos antes, durante o después del período de tiempo ajustado. Estos aparatos son compactos y constan de: Un oscilador que proporciona impulsos.





viernes, 17 de mayo de 2019

Algunas fallas comunes en la Refrigeración Comercial

Existen diferentes tipos de equipos de refrigeración, los mas comunes son los que trabajan con un compresor hermético ya que son los mas eficientes en cuanto a capacidad de enfriamiento se refiere. Lo utilizan refrigeradores domésticos, congeladores comerciales, enfriadores de agua y algunos modelos de frigobar. Todos utilizando el mismo principio de enfriamiento.



Como cada equipo de refrigeración trabaja con distintas capacidades, estos utilizan un compresor de cierta capacidad de acuerdo al tamaño del equipo de refrigeración. Los refrigeradores mas pequeños utilizan compresores de 1/12hp de ahí le siguen 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4P1/4L, 1/3 y 1/2.


Fallas más comunes

  1. Relé de arranque dañado
  2. Falta de Refrigerante (Fuga)
  3. "Timer" de descongelamiento descompuesto
  4. Taponamiento de tubo capilar o filtro secador

1. Relé de Arranque está dañado


Cundo el relé está dañado se alcanza a percibir en el compresor un sonido parecido a un zumbido seguido de un "click", eso es debido a que el compresor quiere arrancar pero por culpa del relé dañado el compresor no lo encender, entonces se apaga dejando pasar un lapso de 3 minutos antes de intentar volver encender.

Para comprobarlo solo es necesario sustituirlo por otro relé, el compresor deberá encender, pero si no se cuenta con un relé a la mano tendremos que arrancar el compresor de forma manual. primero retiramos el relé o cualquier dispositivo de arranque que tenga el compresor dejando descubiertos los tres pines:


   
     C: común

      S: start

      R: run









Conectaremos la línea al "COMÚN" y el neutro a "RUN" y con un desarmador haremos contacto a "START" con "RUN" por un instante. De esta manera el compresor deberá arrancar, si no lo hace repita hasta que encienda. Si el compresor encendió entonces sabremos que era el relé que estaba dañado y solo será sustituirlo por otro nuevo. Por el contrario si el compresor nunca encendió y la chispa es bastante grande en los pines, entonces el compresor es el que estaba dañado ya que el motor se suele "pegar" por dentro. Será necesario sustituir el compresor.

2. Fuga de Gas


Medir la presión. Si el compresor enciende normalmente pero el refrigerador no enfría nada entonces tenemos un problema con el gas refrigerante. Procederemos a comprobar si el refrigerador tiene gas. Si el refrigerador ya fue reparado anteriormente por una fuga entonces busquemos la válvula de servicio, y estando el refrigerador apagado conectaremos el manómetro del lado de baja en la válvula de servicio:
Cuando un refrigerador tiene fuga el manómetro indica una baja presión generalmente menos de 80 psi ó si el refrigerador está encendido la aguja se va al vacío.



Comprobar si el refrigerador tiene fuga. Si el compresor no tiene válvula entonces utilizaremos un multímetro para medir los amperes de trabajo normal. Para hacer esto utilizaremos un amperímetro o multímetro de gancho y colocaremos la pinza en la Línea y mediremos el consumo y lo compararemos con lo que diga la etiqueta de especificaciones del compresor en el recuerdo que diga RLA "Run Load Amper" (amperaje a plena carga) que en este ejemplo son 1.49 Amperes. Si el refrigerador tiene refrigerante, el multímetro debe marcar un valor aproximado a lo que indica la etiqueta, por otro lado, si ya no tiene gas, el multímetro indicara un valor menor puesto que no hay nada de refrigerante que comprimir.

RLA "Run Load Amper" (amperaje normal de trabajo)

LRA "Locked Rotor Amper" (amperaje de arranque)



3. "TIMER" de Descongelamiento Descompuesto

El timer tiene dos etapas: modo refrigeración y modo descongelamiento. Cuando el timer deja de funcionar, el refrigerador se puede quedar atorado en una de las dos etapas:

Si se atora en etapa de refrigeración. El refrigerador comienza a formar mucha escarcha en el evaporador y el refrigerador deja de enfriar en la parte de abajo.

Si se atora en etapa de descongelamiento. El compresor no enciende jamás y el refrigerador no enfría nada.

Si tenemos cualquiera de estos dos síntomas hay que revisar el timer. Para probarlo habrá que alimentarlo directamente para ver si funciona. El timer se encuentra en el interior del refrigerador donde está el termostato. En algunos refrigeradores esta cerca del compresor.


4. Tubo Capilar

Cuando el tubo capilar se tapa, el refrigerante circula con dificultad o simplemente no circula ocasionando que no llegue refrigerante al evaporador y el refrigerante deje de enfriar. La obstrucción puede ser ocasionada por suciedad o por hielo formado por humedad en el sistema. Cuando hay una obstrucción, el condensador eleva su temperatura y el compresor aumenta su amperaje hasta que se apaga por calentamiento.



Un filtro secador sucio da los mismos síntomas que un tubo capilar tapado, así que hay que tener esto en cuenta antes de intentar reemplazar el tubo capilar.
Lo primero que hay que sospechar es que el filtro secador está tapado, si nunca lo han reemplazado, ya es hora de hacerlo:

1. Saque todo el gas del refrigerador
2. Retire el vástago de la válvula de servicio
3. Retirar el filtro secador: Intente doblar el filtro un poco hacia afuera para evitar quemar el cableado eléctrico del refrigerador. Comience desoldando el tubo capilar, tire de el con cuidado.

4. El tubo del condensador que está soldado al filtro en la parte de arriba, tiene soldadura de bronce y es mas difícil quitarlo, ocupara mas gas MAP para derretir el bronce. Cuando vea que el bronce ya esta fundido retiré el filtro con mucho cuidado ya que si tira de el muy fuerte el filtro fuerte el tubo se puede romper.

5. Ya que retiro el filtro, pártalo por la mitad y observe la malla metálica. Si la malla estaba limpia o muy poco sucia entonces la causa más probable de la falla del refrigerador sea el capilar tapado. Sin embargo, si el filtro estaba totalmente obstruido de mugre o carbón, entonces lo mas seguro es que el filtro era el problema, habrá que limpiar el sistema por completo con R141-b. 


Seguiremos estudiando cada una de las posibles fallas que se pueden presentar en la Refrigeración. Síguenos en nuestro Blog REFRISOLUCIONES. Gracias  




martes, 14 de mayo de 2019

Características del Aceite de Refrigeración

Entre las funciones de los aceites lubricantes están las de disminuir la fricción y el desgaste en la operación del compresor, pero también están otras que comúnmente no se tienen presentes como son, por ejemplo, remover el calor producido por el trabajo del compresor. Por ello, deben tener alta conductividad térmica y ser estables a las temperaturas de operación máximas y mínimas, formar un sello cuando no está operando el compresor (en esta condición no deberá fluir libremente), amortiguar el ruido producido por la operación del compresor (relacionado con las propiedades reológicas) y dado que frecuentemente circula dentro del conjunto motor eléctrico-compresor debe ser altamente dieléctrico para actuar como aislante eléctrico. 



Además de cumplirse estas funciones en el compresor, también deben ser miscibles con el refrigerante sin producir ninguna reacción química que modifique al refrigerante o al aceite lubricante. Además de todo, es necesario tener una temperatura de congelación mucho más baja que la del evaporador, puesto que la mezcla pasará por él. 


Aceites lubricantes para refrigeración. En resumen, un aceite lubricante debe cumplir con las propiedades térmicas, reológicas y químicas que no cualquier sustancia puede ofrecer, de hecho debemos tener presente que no existe un aceite lubricante que sea ideal y cumpla al 100% con todos los requisitos, por lo que cuando se habla de un aceite especial por su resistencia térmica se refiere a que éste cumple especialmente con esa característica.

Propiedades de los aceites lubricantes 


Las propiedades de un buen aceite lubricante son: 

* Bajo contenido de cera. La separación de la cera del aceite del refrigerante puede llegar a crear una obstrucción en la válvula de expansión termostática o controles de orificio. 

* Buena estabilidad térmica. No debería formar depósitos de carbón en el compresor, en lugares tales como las válvulas de descarga del compresor. 

* Buena estabilidad química: debería tener una muy pequeña o ninguna reacción química con el refrigerante o con materiales propios del sistema frigorífico. 

* Bajo punto de fluidez: esto es la habilidad del aceite de permanecer en estado de fluidez a la temperatura más baja en el sistema. 

* Buena miscibilidad y solubilidad: esta propiedad asegura que el aceite retornará hacia el compresor, aunque una excesiva solubilidad puede resultar en el lavado del aceite lubricante de las partes móviles. 

* Bajo índice de viscocidad: esta es la habilidad del aceite lubricante de mantener una buena lubricidad a altas temperaturas y una buena fluidez a bajas temperaturas y proveer un buen film lubricante en todo tiempo.



lunes, 13 de mayo de 2019

Como determinar que un compresor esta trancado (+PDF)




Gracias por visitarnos, a continuacion esta el link para que obtengas tu PDF


Nos vemos pronto


viernes, 10 de mayo de 2019

Electricidad Básica en Aires Acondicionados, Monofásico, Bifásico y Trifásico. (+Video)

Monofásico: Que está formado por una sola fase.

Bifásico: Que tiene dos corrientes eléctricas alternas iguales, procedentes del mismo generador, cuyas fases respectivas se producen a la distancia de un cuarto de período.

Trifásico: Que tiene tres corrientes eléctricas alternas iguales, procedentes del mismo generador, cuyas fases respectivas se producen a la distancia de un tercio de período.






jueves, 9 de mayo de 2019

Tecnología Inverter para Aire Acondicionado, Calefacción y Ventilación.


Un gran avance en la eficiencia energética

El mercado de HVAC está cambiando muy rápido. La tecnología inverter es la más eficiente desde el punto de vista energético y actualmente está revolucionando la forma en que se diseñan y construyen los sistemas de aire acondicionado para satisfacer las necesidades de climatización en todo el mundo. El primero en adoptar la tecnología de velocidad variable gana una ventaja competitiva.

Compresor tecnología Inverter

 Necesidades del mercado: evitar el sobredimensionamiento del sistema, reducir la factura de electricidad y la corriente de entrada y mejorar la comodidad y el proceso son algunos de los factores clave que impulsan la capacidad variable.

Tecnologías modulantes: existen varios modos de modular la capacidad de refrigeración en sistemas de refrigeración o aire acondicionado y calefacción.

Principio de funcionamiento: los compresores inverter funcionan a distintas velocidades generando un caudal de aceite másico refrigerante modulado y una salida de refrigeración.


Ventajas: mejor calidad del suministro de energía, diagnóstico del sistema, control de la humedad, ahorro de energía, control preciso de la temperatura, menos ruido, seguridad del proceso y mayor comodidad.

Retos: Selección de compresores y variadores; los conocimientos del diseñador hacen que el sistema sea totalmente fiable y eficiente.

Principio de trabajo

Un compresor inverter está diseñado para funcionar con un variador que ajusta de forma continua la velocidad del motor del compresor para satisfacer las necesidades de refrigeración.

Puede ser un compresor scroll, rotativo o alternativo, semihermético o abierto, incluidos compresores de tornillo, centrífugos y axiales. Este tipo de compresor utiliza un variador especial para controlar la velocidad del motor del compresor (medida en vueltas por segundo [RPS]). Los compresores inverter pueden funcionar a distintas velocidades: el compresor inverter está específicamente diseñado para funcionar a distintas velocidades generando un caudal de aceite másico refrigerante modulado y una salida de refrigeración.

El variador de frecuencia variable indica la necesidad de refrigeración al motor del compresor. El motor adapta continuamente la velocidad para producir más o menos la capacidad de refrigeración de acuerdo con la necesidad exacta de refrigeración. La combinación de los dos dispositivos, compresor y variador, proporciona una modulación de la refrigeración continua. El principio de velocidad variable requiere un compresor muy robusto para el funcionamiento a máxima velocidad y un sistema especial de lubricación del compresor para los sistemas que utilizan aceite. La excelente gestión del aceite es un requisito fundamental para asegurar la vida útil del compresor. El sistema de gestión de aceite garantiza una buena lubricación del scroll ajustado a baja velocidad y evita que el exceso de aceite se inyecte en el circuito cuando funciona a máxima velocidad para mantener una perfecta relación de circulación de aceite.




lunes, 6 de mayo de 2019

Ruido o Vibración de mi Aire Acondicionado (Gomas)


Tenemos que tomar en cuenta principalmente que para realizar el reemplazo de los soportes del compresor no es necesario evacuar el gas refrigerante ya que no necesitaremos desconectarlo del equipo pero si debemos tener mucho cuidado al realizar esta tarea ya que corremos el riesgo de doblar o romper alguna tubería o caño de nuestro equipo, para este trabajo no es necesario llamar al técnico en aire acondicionado. 


Debemos quitar las tuercas que ajustan el compresor para poder retirar las gomas que están vencidas o dañadas cuando levantemos el compresor , preferiblemente quitar los tornillos que fijan el serpentín condensador y el serpentín evaporador para que al levantar el compresor estos puedan moverse al mismo tiempo hacia arriba evitando que solo se mueva el compresor y cause daños o dobladuras en las soldaduras.


La mayoría de las vibraciones, ruidos y golpes generados por el compresor son causa principalmente del deterioro de estos soportes así que y se corrige con su reemplazo ya que he encontrado equipos que le colocan distintos tipos de cauchos debajo de su compresor y siempre generan estos molestos problemas hasta que se cambian sus soportes o gomas por unos nuevos.




viernes, 3 de mayo de 2019

Refrigerantes Sintéticos y Naturales (+Refrigeración y A/A)

Los refrigerantes son sustancias que actúan como agente de enfriamiento, con propiedades especiales de punto de evaporación y condensación. Mediante cambios de presión y temperatura absorben calor en un lugar y lo disipa en otro mediante un cambio de liquido a gas y viceversa.

Tipos de Refrigerantes


Refrigerantes Sintéticos

HCFC 
Hidroclorofluorocarbonos 
R-22 
R-141b 

HFC 
Hidrofluorocarbonos 
R134a 
R404A 
R449A 

HFO 
Hidrofluoroolefinas 
R1234yf 
R1234ze

Refrigerantes Naturales 

Hidrocarburos 
R-600a 
R-290 
R-441A 

Dióxido de Carbono 
R-744 

Amoniaco 
R-714


Características de los refrigerantes 


• El Punto de Congelación debe ser inferior a cualquier temperatura que existe en el sistema para evitar congelaciones en el evaporador. 

• El calor latente de evaporación debe ser lo más alto posible para que una pequeña cantidad de líquido absorba una gran cantidad de calor. 

• El volumen específico debe ser lo más bajo posible para evitar grandes tamaños en las líneas de aspiración y compresión. 

• La densidad debe ser elevada para usar líneas de líquidos pequeñas. 

• Las presiones de condensación deben elevarse, para evitar fugas y reducir la temperatura de condensación. 

• No son líquidos inflamables, corrosivos, ni tóxicos. Además, deben tener una baja conductividad eléctrica.

Propiedades Termodinámicas


1. Presión - Debe operar con presiones positivas.

2. Temperatura - Debe tener una temperatura crítica por arriba de la temperatura de condensación. Debe tener una temperatura de congelación por debajo de la temperatura del evaporador. Debe tener una temperatura de ebullición baja.

3. Volumen - Debe tener un valor bajo de volumen específico en fase vapor, y un valor alto de volumen en fase líquida.

4. Entalpia - Debe tener un valor alto de calor latente de vaporización.

5. Densidad

6. Entropía


Propiedades Físicas y Químicas 


7. No debe ser tóxico ni venenoso.

8. No debe ser explosivo ni inflamable.

9. No debe tener efecto sobre otros materiales.

10. Fácil de detectar cuando se fuga.

11. Debe ser miscible con el aceite.

12. No debe reaccionar con la humedad.

13. Debe ser un compuesto estable.

Cuidados y precauciones 


1. Nunca corte o taladre la implementación de un sistema de refrigeración sin asegurarse que todo el refrigerante o presión hayan sido removidos.

2. El refrigerante dentro del sistema permanece a alta presión; debe estar seguro que se haya retirado antes de desarmar alguna parte del sistema.

3. Cada vez que deje escapar refrigerante, ventile el ambiente adecuadamente. No trabaje mientras haya alguna concentración de gas refrigerante; evite inconvenientes.

4. Cuando cargue refrigerante a un sistema, asegúrese de utilizar el tipo correcto. Uno diferente puede causar daños a la unidad refrigerante.

5. Cuando transfiera refrigerante líquido de un cilindro de suministro, no permita que el líquido caiga sobre su piel.

* Evite especialmente que el líquido pueda llegar a sus ojos en caso de ocurrir algún escape súbito.
* Como medida de precaución utilizar anteojos y guantes si dispone de ellos.

6. Asegúrese de que el gas refrigerante no entre en contacto con elementos a alta temperatura. Como medida de previsión, asegúrese de que el lugar donde va a efectuar transferencia de refrigerante tenga amplitud para su movimiento y que no haya presencia de fuego alguno.

El refrigerante normalmente se suministra en cilindros grandes, por lo que es necesario transferir o vaciar a cilindros pequeños para su uso en la reparación o mantenimiento de pequeñas unidades de refrigeración.

Los refrigerantes más utilizados en refrigeración, sobre todo en las unidades de uso común, son el R-22 y el R-12: de estados el R-12 es para utilizar en pequeños congeladores y refrigeradoras.


Consideraciones 


Si un cilindro está vacío es probable que esté contaminado con aire o suciedad. Es necesario tomar las precauciones del caso para no dañar el refrigerante a utilizarse. Se debe hallar vacío el cilindro antes de cargarlo con gas refrigerante. Al conectar la manguera del cilindro al de servicio, hay que purgar eliminando el aire de la manguera. Para esto abra ligeramente la válvula de control del cilindro de suministro y afloje la conexión de la manguera ligeramente unos segundos y luego ajústelo. Hecho esto puede invertir el cilindro de suministrar para vaciar en forma líquida.

lunes, 29 de abril de 2019

No Regales tu Trabajo, Aprende a dar un Presupuesto a tus Clientes.

Te explicamos cómo hacer un presupuesto profesional capaz de convencer a tus clientes. Te contamos desde los criterios a considerar para fijar los precios adecuados a tu producto o servicio a los datos básicos que debes incluir, cómo detallar el concepto y otros consejos y recomendaciones que debes tener en cuenta a la hora de hacer tus presupuestos.



Un presupuesto es uno de los documentos clave para cualquier autónomo, especialmente si su actividad implica la prestación de servicios o si el precio de sus productos no es cerrado.

El presupuesto es, además, la carta de presentación de todo profesional y constituye, en muchas ocasiones, la primera toma de contacto con un cliente, por lo que es una herramienta que hay que utilizar con cuidado, ya que un uso incorrecto puede ser determinante para hacernos perder un posible comprador o usuario.

Si bien es cierto que el precio es muchas veces un factor determinante en la decisión de compra del usuario, un presupuesto puede aportar un valor añadido a nuestro producto o servicio, ya que permite mostrar nuestro expertise o implementar diferentes técnicas de marketing para hacer nuestra oferta más atractiva al cliente.

Cuando un profesional se plantea cómo hacer un presupuesto, debe tratar de conseguir equilibrar el total de los gastos, las horas de trabajo y recursos consumidos y el margen de beneficio que se quiera obtener.

Hacer el presupuesto correcto para cada proyecto o cliente puede llegar a ser todo un arte, pero siempre desde la transparencia y el sentido común.

Criterios para fijar precios en tu presupuesto


La fijación de precios es un tema que da para otro artículo entero, ya que depende de diversos factores, criterios y casuísticas. No obstante, dada su importancia a la hora de hacer un presupuesto, hemos incluido estos criterios básicos a nivel orientativo:



Cubrir costes: muchos freelance y profesionales autónomos deben analizar previamente cuál es el precio hora a repercutir por su trabajo en base a sus costes fijos y variables y al reparto de su tiempo de trabajo. Infoautónomos pone a vuestra disposición una plantilla para el cálculo del precio hora. Al precio de la mano de obra habrá que añadirle el de los materiales o gastos directamente asociados al trabajo a realizar.

Margen de beneficio: sobre el coste de los trabajos, el autónomo definirá un porcentaje de beneficio empresarial. Su cuantía dependerá de la estrategia comercial con el cliente y de si los costes son lo suficientemente bajos como para permitirlo.

Precio de mercado: es importante tener referencias de los precios de la competencia y también de hasta dónde están dispuestos a llegar los clientes, tanto por arriba como por abajo.
Promociones: el autónomo deberá valorar la inclusión o no de posibles promociones para hacer más atractiva su oferta.

Hay dos errores habituales que hay que tratar de evitar al fijar precios:

Un precio demasiado bajo devalúa el valor de tu trabajo, de tu producto o de tu servicio, además de correr el riesgo de no llegar a cubrir costes. Además, si comienzas con precios demasiado bajos, luego será más complicado incrementarlos para llegar a obtener un verdadero beneficio.

Un precio demasiado alto o muy por encima del precio medio de mercado o del valor añadido que pueda ofrecer tu producto o servicio puede hacerte perder un cliente antes, incluso, de iniciar una negociación. Si optas por moverte en un rango de precios elevado, por encima de la media de tus competidores, asegúrate de justificar ese incremento del precio debidamente o de proporcionar un valor añadido que equilibre la relación calidad/precio.

¿Qué debe incluir un presupuesto?


Un presupuesto debe ser claro, conciso y detallado. Existen diversas técnicas para redactar un presupuesto, pero, sea cual sea la opción que escojas, lo más aconsejable es que detalles al máximo todos y cada uno de los elementos que constituyen en servicio, para que el cliente sepa exactamente qué es lo que está pagando.

Existen una serie de elementos básicos que todo presupuesto debe incluir:


Datos de la empresa/prestador del servicio:

En ésta sección deberá detallarse los datos de la empresa o profesional prestador del servicio, tales como el nombre o razón social, el NIF o CIF, el domicilio fiscal y otros datos de contacto, como el teléfono y/o el correo electrónico.

Datos del cliente:

El presupuesto deberá reflejar el nombre del cliente (ya sea particular o empresa), así como su CIF o DNI y el domicilio.

Concepto:

El concepto detalla los elementos que conforman el producto/s y/o el servicio/s presupuestados.

De ésta forma, en el concepto pueden incluirse diferentes productos y servicios, además de las horas de trabajo, los materiales utilizados y, en su caso, otros costes asociados, como puede ser la contratación de otros servicios de terceros, licencias, suministros…

En éste apartado ha de incluirse el número de unidades de cada elemento que conforma el concepto, el coste unitario de cada una de ellas y el coste total de cada grupo de unidades de la misma naturaleza.

Importe:

El importe ha de desglosarse indicando la base imponible, es decir, la suma de los conceptos sin IVA, el tanto por ciento de IVA que se aplica y el importe total del presupuesto, que resulta de la suma de la base imponible más el IVA.

Modo de pago:

Es importante estudiar la forma de pago de cada presupuesto. Normalmente, cuando el monto no es elevado o no requiere la adquisición previa de material, no se suelen establecer anticipos. Pero en caso de que se trate de un presupuesto de elevada cuantía o que implique una importante adquisición de material o contratación de servicios de terceros, conviene acordar un el adelanto de un tanto por ciento del importe total.

En éste apartado se puede especificar, además, el medio de pago, ya sea mediante transferencia o ingreso bancario o en efectivo.

Otros elementos del presupuesto
Además de los elementos obligados anteriormente descritos, existen diversas técnicas que pueden ayudarnos a hacer nuestro presupuesto más atractivo y generar una mayor confianza en nuestro cliente.

Plazo de entrega:

Incluir el plazo de entrega de un proyecto acabado o, incluso, los plazos intermedios de las diferentes etapas es un importante recurso para dotar de valor añadido a nuestro servicio. No obstante, en el momento que un presupuesto adquiere validez legal, es importante cumplir bien con éstos plazos y planificarlos con anterioridad.

Garantías y soporte técnico


Existen determinados servicios o proyectos que pueden necesitar ser dotados de ciertas garantías (en especial cuando se trata de servicios a largo plazo) o de un soporte técnico, que no tiene porqué estar incluido en el importe del servicio en sí y que debe ser presupuestado a parte.



Una buena técnica para hacer más atractivo nuestro presupuesto es ofrecer éste soporte técnico de forma gratuita durante un determinado periodo de tiempo.

Condiciones legales:

Añade las condiciones legales que estimes necesarias para evitar malentendidos o abusos por cualquiera de las partes. De ésta forma podrás impedir una inadecuada interpretación de lo estipulado en el documento y ahorrar problemas, tiempo y dinero.

Formato:

En ocasiones será necesario presentar el presupuesto con un formato diferente, como por ejemplo el de una factura proforma o el de una propuesta de contrato mercantil de prestación de tus servicios que lleve implícito el presupuesto, Esta última modalidad es habitual para agentes comerciales, formadores o programadores que desarrollen su trabajo de manera continua en el tiempo.

Recomendaciones para elaborar un buen presupuesto
Para dotar a tu presupuesto de valor añadido, puedes incluir ciertos elementos que te ayudarán en el proceso de venta. Recuerda siempre evitar la “literatura” y ser conciso.

Presenta el problema del cliente desde tu visión profesional, haciendo un análisis del mismo.

Haz tu propuesta: muestra de qué forma puede tu negocio o empresa ayudar a tu cliente a buscar una respuesta a su problema.

Incluye un plan de trabajo en el que además de para vender y explicar la metodología y la forma que tienes de hacer las cosas, podrás explicar a tu cliente de una forma más práctica en qué va a gastar su dinero.

Alcance del trabajo


Debes de tratar de evitar un error habitual, que es detallar lo que se incluye, pero no dejar por escrito lo que no está incluido. No dejar constancia de lo que no incluye el presupuesto puede dar lugar a malentendidos, ya que en muchas ocasiones el cliente puede dar por sentado que se presupuestan ciertos elementos o servicios “extra” que nosotros no habíamos incluido en la oferta.

En nuestra sección de utilidades puedes descargar un modelo de presupuesto personalizable

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Capacitores conectados en serie se Restan y Capacitores conectados en paralelo se Suman

Hola, bienvenido a este nuevo post, donde aprenderemos un poco mas acerca de capacitores.





Capacitores en Serie
Capacitores o condensadores conectados uno después del otro, están conectados en serie. Estos capacitores se pueden reemplazar por un único capacitor que tendrá un valor que será el equivalente de los que están conectados en serie.




Para obtener el valor de este único condensador equivalente se utiliza la fórmula:

1/CT = 1/C1 + 1/C2 
Pero fácilmente se puede hacer un cálculo para cualquier número de capacitores que se conecten en serie con ayuda de la siguiente fórmula:

1/CT = 1/C1 + 1/C2 + ….+ 1/CN

Donde N es el número de Capacitores que están conectados en serie. En el gráfico hay 2 capacitores en serie. Esta operación se hace de manera similar al proceso de sacar el resistor equivalente de un grupo de resistores en paralelo



Capacitores en Paralelo
Del gráfico se puede ver si se conectan 2 capacitores / condensadores en paralelo (los terminales de cada lado de los elementos están conectadas a un mismo punto).

Para encontrar el capacitores equivalente se utiliza la fórmula:

CT = C1 + C2 

Fácilmente se puede hacer un cálculo para cualquier número de capacitores con ayuda de la siguiente fórmula:

CT = C1 + C2 + …..+ CN

Donde N es el número de capacitores conectados en paralelo. Como se ve, para obtener el capacitores equivalente de capacitores en paralelo, sólo basta con sumarlos. Esta operación se hace de manera similar al proceso de sacar el resistor equivalente de un grupo de resistores en serie



Español: Condensador

Ingles: Capacitor