miércoles, 10 de junio de 2015

Cuestionario No. 1 de Termodinamica

Cuestionario de Termodinámica
1-    Defina:
-       Presión
-       Presión Atmosférica
-       Presión Absoluta
-       Presión Manométrica

2-    Defina:
-       Temperatura
-       Calor
-       Calor sensible
-       Calor latente
-       Calor especifico
-       Masa
-       Densidad
-       Vacio absoluto y poner un ejemplo
-       Vacio imperfecto y poner ejemplo

3-    Ponga tres ejemplo de unidad de medidas de:
-       Presión
-       Temperatura
-       Calor
-       Masa
-       Densidad

4-    Hable de las tres leyes de la termodinámica, (Primera, Segunda y Tercera)
5-    Hable sobre la zona de confort.
6-    Hable de intercambio térmico y coloque un ejemplo.
7-    Hable sobre el cambio de estado del agua fase liquida y fase gaseosa.
8-    Hable de la entalpia y coloque su unidad de medida.
9-    Defina Sistema y hable brevemente sobre sistema
10-  Cuáles son las Variables termodinámicas?
11- ¿Qué es un foco Térmico?
12- Hable de los procesos termodinámicos
13- Hable sobre la Ley de Pascar


martes, 9 de junio de 2015

Cuestionario Aire A.A.

Aire acondicionado Automotriz
Cuestionario

1-    Defina:
-       Presión
-       Presión Atmosférica
-       Presión Absoluta
-       Presión Manométrica

2-    Defina:
-       Temperatura
-       Calor
-       Calor sensible
-       Calor latente
-       Calor especifico
-       Masa
-       Densidad
-       Vacio absoluto y poner un ejemplo
-       Vacio imperfecto y poner ejemplo

3-    Ponga tres ejemplo de unidad de medidas de:
-       Presión
-       Temperatura
-       Calor
-       Masa
-       Densidad

4-    Hable de las tres leyes de la termodinámica, (Primera, Segunda y Tercera)
5-    Hable sobre la zona de confort.
6-    Hable de intercambio térmico y coloque un ejemplo.
7-    Hable sobre el cambio de estado del agua fase liquida y fase gaseosa.
8-    Hable de la entalpia y coloque su unidad de medida.
9-    Hable sobre el compresor

10- Hable sobre los siclo de evaporación.

lunes, 8 de junio de 2015

CUESTIONARIOS PARA LLENAR DE SISTEMA DE VENTILACION

SISTEMA DE VENTILACION
CUESTIONARIOS PARA LLENAR
1  1. Que es un sistema de ventilación?
22. ¿Para que son usado los sistemas de ventilación? Y ¿Cuál es la causa principal?
33.      ¿En qué consiste un sistema de aire acondicionado?
44.    ¿Dónde son empleados los sistemas centralizados de aire acondicionado que proporcionan ventilación, aire caliente y aire frío, según las necesidades?
55.     ¿De que depende el diseño del sistema de aire acondicionado?
66.      ¿Dónde la circulación del aire en un sistema de aire acondicionado debe ser mayor?
77.     ¿Cómo se evalúan los sistemas de aire acondicionado?
88.     ¿Cómo se llama el método para limpiar el aire? Y ¿cuál es su objetivo principal?
99.     ¿Cuáles son los fines para los que se usan los equipos colectores de polvos? Y ¿Cuáles son sus operaciones básicas por medio de cualquier dispositivo?
110.   ¿Para qué son empleado principalmente los recolectores de ciclón?
111.   ¿Defina Ventilación y para qué es necesaria?
112. .  El proceso de ventilación puede darse de dos maneras: Explique.
113   ¿Cuál es La ventilación más efectiva para contrarrestar el calor?
1 14.  Hable brevemente sobre la potencia de refrigeración:
1 15.  ¿Qué son las pérdidas por ventilación?
1  16. Los equipos de aire acondicionado están diseñados para cumplir grandes necesidades de rendimiento, y la mayor parte de ellos cuenta con un sistema de “corte” auto-programado; y ¿Cómo funciona?
1  17. ¿Cuándo es que la consola del aire acondicionado trabaja más de los que debe?
1  18. ¿Qué es una ventilación forzada? Y ¿Qué es una ventilación natural?
119.   La ventilación natural como la forzada se pueden especializar más y, ¿Se pueden dividir en?
2 20.  ¿Qué es la infiltración?, de ejemplo de ellas.
2  21. ¿En qué consiste la Ventilación?
2 22. ¿En qué consiste el filtrado?
2  23. Hable brevemente de los dos más importantes.
2 24.  Hable brevemente de la importancia de la circulación de aire.
2  25. Hable sobre el montaje del equipamiento de aire acondicionado:
226. ¿Cómo los sistemas de ventilación controlan el suministro y la salida de aire?

miércoles, 3 de junio de 2015

Procesos y Leyes de la Termodinámicas

Procesos y Leyes de la Termodinámicas
Primera ley de la termodinámica
También conocida como principio de conservación de la energía para la termodinámica, establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien éste intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará.
En palabras llanas: "La energía ni se crea ni se destruye: solo se transforma".
Visto de otra forma, esta ley permite definir el calor como la energía necesaria que debe intercambiar el sistema para compensar las diferencias entre trabajo y energía interna. Fue propuesta por Nicolas Léonard Sadi Carnot en 1824, en su obra Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia, en la que expuso los dos primeros principios de la termodinámica. Esta obra fue incomprendida por los científicos de su época, y más tarde fue utilizada por Rudolf Clausius y Lord Kelvin para formular, de una manera matemática, las bases de la termodinámica.
La ecuación general de la conservación de la energía es la siguiente:
Eentrada  - Esale = Esistema     (Ec. 1)
Que aplicada a la termodinámica teniendo en cuenta el criterio de signos termodinámico, queda de la forma:
U = Q – W    (Ec-2)
 Donde U es la energía interna del sistema (aislado), Q es la cantidad de calor aportado al sistema y W es el trabajo realizado por el sistema.
Esta última expresión es igual de frecuente encontrarla en la forma ∆U = Q + W. Ambas expresiones, aparentemente contradictorias, son correctas y su diferencia está en que se aplique el convenio de signos IUPAC o el Tradicional (véase criterio de signos termodinámico).


Segunda ley de la termodinámica
Esta ley marca la dirección en la que deben llevarse a cabo los procesos termodinámicos y, por lo tanto, la imposibilidad de que ocurran en el sentido contrario (por ejemplo, que una mancha de tinta dispersada en el agua pueda volver a concentrarse en un pequeño volumen). También establece, en algunos casos, la imposibilidad de convertir completamente toda la energía de un tipo en otro sin pérdidas. De esta forma, la segunda ley impone restricciones para las transferencias de energía que hipotéticamente pudieran llevarse a cabo teniendo en cuenta sólo el primer principio. Esta ley apoya todo su contenido aceptando la existencia de una magnitud física llamada entropía, de tal manera que, para un sistema aislado (que no intercambia materia ni energía con su entorno), la variación de la entropía siempre debe ser mayor que cero.
Debido a esta ley también se tiene que el flujo espontáneo de calor siempre es unidireccional, desde los cuerpos de mayor temperatura hacia los de menor temperatura, hasta lograr un equilibrio térmico.
La aplicación más conocida es la de las máquinas térmicas, que obtienen trabajo mecánico mediante aporte de calor de una fuente o foco caliente, para ceder parte de este calor a la fuente o foco o sumidero frío. La diferencia entre los dos calores tiene su equivalente en el trabajo mecánico obtenido.
Existen numerosos enunciados equivalentes para definir este principio, destacándose el de Clausius y el de Kelvin
Tercera ley de la termodinámica
La tercera de las leyes de la termodinámica, propuesta por Walther Nernst, afirma que es imposible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto mediante un número finito de procesos físicos. Puede formularse también como que a medida que un sistema dado se aproxima al cero absoluto, su entropía tiende a un valor constante específico. La entropía de los sólidos cristalinos puros puede considerarse cero bajo temperaturas iguales al cero absoluto. No es una noción exigida por la termodinámica clásica, así que es probablemente inapropiado tratarlo de «ley».
Es importante remarcar que los principios o leyes de la termodinámica son válidos siempre para los sistemas macroscópicos, pero inaplicables a nivel microscópico. La idea del demonio de Maxwell ayuda a comprender los límites de la segunda ley de la termodinámica jugando con las propiedades microscópicas de las partículas que componen un gas.

La tercera ley contemplada por la termodinámica, por último, destaca que no es posible lograr una marca térmica que llegue al cero absoluto a través de una cantidad finita de procedimientos físicos.

lunes, 1 de junio de 2015

Aire acondicionado, ventilación y colección de polvos

Aire acondicionado, ventilación y colección de polvos
•           Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, ventilación y colección de polvos para edificios, oficinas y plantas (unidades minisplit, paquete, manejadoras de aire, fan and coil y chillers).
•           Cálculo e instalación de sistemas de ventilación para naves industriales. Ventilación natural, forzada e instalación de louvers.
•           Desarrollo de ingeniería de detalle para proyectos de aire acondicionado, ventilación y colección de polvos.
•           Pólizas anuales de mantenimiento preventivo y correctivo.
•           Fabricación de ductos e instalación de forros de aislamiento.
Tipos de Ventilación:
Ventilación Forzada
Es la que se realiza mediante la creación artificial de depresiones o sobre presiones en conductos de distribución de aire o áreas del edificio. Éstas pueden crearse mediante extractores, ventiladores, unidades manejadoras de aire (UMA) u otros elementos accionados mecánicamente.

Ventilación Natural
Es la que se realiza mediante la adecuada ubicación de superficies, pasos o conductos aprovechando las depresiones o sobre presiones creadas en el edificio por el viento, humedad, sol, convección térmica del aire o cualquier otro fenómeno sin que sea necesario aportar energía al sistema en forma de trabajo mecánico.
Tanto la ventilación natural como la forzada se pueden especializar más y dividir de la siguiente forma:
•           Ventilación por Capas.
•           Ventilación Cruzada.
•           Ventilación por Inyección de Aire o Sobre Presión.
•           Ventilación por Extracción de Aire o Presión Negativa.
•           Ventilación Localizada o Puntual.
•           Ventilación General.

Ventilación selectiva
La Ventilación selectiva es una estrategia de diseño bioclimático de edificios propuesta por Givoni cuando la humedad del aire es baja y de aplicarse estrategias como la ventilación cruzada el edificio entraría en disconfort higrotérmico.
Esto debido a que una corriente de aire con baja humedad sobre la piel produce su desecación con el consiguiente disconfort. En estos casos la ventilación selectiva se aprovecha de la diferencia de entalpía entre el aire diurno y nocturno favoreciendo el refrescamiento de los espacios interiores de los edificios.
Esto implica que durante el día la ventilación de los locales será mínima y deberán ser umbríos (sombreados) reduciendo todo lo posible la incidencia de la radiación solar directa y difusa.
Con esto mantendremos los locales frescos.
Infiltración
Es la entrada de aire desde el exterior por fenómenos o usos en principio no considerados, pero que afectan o son asumidos para la ventilación, por ejemplo, rendijas en puertas o difusión a través de determinadas superficies.

•           Suministro, mantenimiento e instalación de equipo de aire acondicionado para edificios, oficinas y plantas.
•           Suministro, instalación y mantenimiento de minisplits y chillers.
•           Mantenimientos preventivos y correctivos a todo equipo de Aire acondicionado.
•           Pólizas anuales de mantenimiento.
•           Asesoría en proyectos e instalaciones de:
o   Aire acondicionado
o   Ventilación
o   Extracción de aire
o   Inyección de aire lavado
o   Ducteria y aislamientos
Ventilation
La función de ventilación, consiste en la entrada de aire exterior, para renovar permanentemente el aire de recirculación del sistema en las proporciones necesarias a fin de lograr un adecuado nivel de pureza, dado que como resultado del proceso respiratorio, se consume oxigeno y se exhala anhídrido carbónico, por lo que debe suministrarse siempre aire nuevo a los locales para evitar que se produzcan viciamientos y olores. Además, en los nuevos edificios se producen emanaciones de materiales y elementos, los que sumados a los problemas de suciedades y falta de mantenimiento contribuyen a la contaminación del aire ambiente interior, constituyendo el denominado síndrome del edificio enfermo, por lo debe proyectarse una entrada de un adecuado caudal de aire nuevo exterior para lograr mantener la calidad del aire del interior de los locales. El aire nuevo del exterior del edificio o aire de ventilación penetra a través de una reja de toma de aire en un recinto llamado pleno de mezcla, donde se mezcla el aire nuevo con el aire de retorno de los locales, regulándose mediante persianas de accionamiento manual o automático. Los puntos de toma de aire exterior deben ser seleccionados con cuidado para lograr el máximo de pureza, evitando colocarlos cerca de cocinas, baños, garajes, etc. y en lo posible a 1 m como mínimo del piso para evitar la entrada de polvo.
Filtrado
La función de filtrado, consiste en la limpieza del aire y se cumple en la batería de filtros, quitándole al aire circulante el polvo, impurezas y partículas en suspensión y el grado de limpieza a lograr depende del tipo de instalación de acondicionamiento a efectuar. El filtro es el primer elemento a instalar en la circulación del aire porque no solo protege a los locales acondicionados sino también al mismo equipo de acondicionamiento. En las instalaciones comunes de confort se emplean filtros que normalmente son del tipo mecánico, compuestos por substancias porosas que obligan al aire al pasar por ellas, a dejar las partículas de polvo que lleva en suspensión, pero que no son capaces de eliminar totalmente las impurezas de pequeño diámetro y mucho menos los humos, olores o gérmenes que pueda haber presente.
En general son de dos tipos básicos:
• Microfibras sintéticas: en paneles de armazón metálicos o de cartón.
• Metálicos: de alambre con tejido de distinta malla del tipo seco o embebidos en aceite. Se utilizan generalmente mallas de acero o de aluminio

En instalaciones industriales o en casos particulares que lo  requieren se suelen emplear filtros especiales del tipo de alta eficiencia, absolutos, electrostáticos, etc. o carbón activado o lámparas germicidas para microbios o bacterias.

Compresor AAA.


El compresor se fija directamente sobre el bloque motor
Es movido por la correa que, en ocasiones, mueve la bomba de líquido refrigerante y el alternador

10.2- Función del compresor:

Ø  Asegurar la circulación de fluido frigorífico en la cadena de componentes del circuito de climatización,
Ø  Asegurar la compresión del fluido entre la salida del evaporador y la entrada al condensador

10.3- Tecnologías de compresores para automóviles

● ALTERNATIVOS:

Ø  de pistones sistema biela manivela,

Ø  de pistones sistema revólver

● ROTATIVOS:

Ø  de paletas

PSEUDO ROTATIVOS:

Ø  de espiral o « scroll »



10.4- Compresor de pistones

Principio de funcionamiento
Ø  Transformación de un movimiento de rotación del eje en un movimiento de traslación de los pistones gracias a la acción de un plato oscilante inclinado.


1.5- Compresores de pistones de cilindrada variable

Principio de funcionamiento
Ø  La modulación del caudal se lleva a cabo mediante la modificación de la carrera de los pistones al variar la inclinación del plato oscilante.
Ø  El ángulo de inclinación depende de la presión en el cárter. Mediante un orificio calibrado, se inyecta constantemente en el cárter una parte del gas comprimido.
Ø  Una válvula de control asegura el equilibrio entre las presiones de aspiración, de salida y de cárter, y permite la reinyección a la aspiración de la cantidad de refrigerante sobrante en el cárter, para que el caudal coincida con la demanda frigorífica.




Por qué hacer variar la cilindrada

Ø  Los sistemas convencionales con compresores de cilindrada fija están dimensionados para las condiciones más severas.
Ø  En las fases menos críticas (cuando se ha alcanzado el confort en el habitáculo,…) el sistema está sobredimensionado, lo que ocasiona un funcionamiento secuencial TODO O NADA.
Ø  La tecnología de cilindrada variable emplea sofisticaciones mecánicas que permiten disponer de una producción frigorífica que evoluciona progresivamente en función de las necesidades en el habitáculo.
Ventajas de la cilindrada variable
Ø  Supresión del funcionamiento cíclico. Tendencia a la supresión de la sonda del evaporador.
Ø  Supresión de los «golpes de motor». Reducción de la absorción de par del motor térmico por el funcionamiento cíclico.
Ø  Más potencia y menos consumo.
Ø  Incremento del confort: Temperatura, caudal e higrometría del aire introducido en el habitáculo constantes.
Ø  Aumento de la duración de vida del embrague, de las correas de transmisión,..

10.6- Compresores de paletas

Compresor de paletas seiko-seiki


10.7- Embrague electromagnético         

1- Polea de arrastre
2- Eje con plato oscilante
3- Rodillo del cojinete
4- Bobina electromagnética
5- Plato de embrague
6- Pieza de fijación al eje
En el momento de conectarse el equipo se crea un campo magnético debido a la circulación de la corriente eléctrica por la bobina.
La fuerza generada por ésta atrae el disco hacia la polea, venciendo la fuerza de las láminas elásticas, haciendo que el movimiento de ésta se transmita al compresor.
Cuando se han alcanzado en el interior del vehículo las condiciones climáticas requeridas, el termostato que regula la temperatura interior desconecta el compresor.
Averías típicas del compresor
Ø  Gripado por falta de engrase
Ø  Gripado por falta de limpieza del circuito
Ø  Fugas a través de las juntas de la culata y retenes
Ø  Deterioro de la placa de válvulas
Ø  Corrosión interna por presencia de humedad en el circuito
Ø  Averías eléctricas del embrague electromagnético
Ø  Rotura interna debida a la presencia de fluido frigorífico en estado líquido

10.8- Compresores VALEO

-Gama Renovada-

UN PROCESO DE RENOVACIÓN BASADO EN LA CALIDAD (I)
CAMBIO SISTEMÁTICO DE TODAS LAS PIEZAS SUSCEPTIBLES
DE SUFRIR DESGASTE POR PIEZAS DE ORIGEN Ó DE CALIDAD
EQUIVALENTE A ORIGEN:
Ø  Rodamientos de polea y de palier
Ø  Cojinete de agujas
Ø  Segmentos de pistones
Ø  Juntas: plato distribuidor, árbol, palier, tapón de vaciado
Ø  Junta neutra
Ø  Tapones de admisión y escape
UN PROCESO DE RENOVACIÓN BASADO EN LA CALIDAD (II)
CONTROL UNITARIO DE TODOS LOS COMPRESORES:
Ø  A lo largo de todo el proceso de renovación
·         Por ejemplo: - Control de la bobina tras su renovación
·         Control de perfil y alabeo de la polea
Ø  Controles finales:
·         Test de funcionalidad: Prueba del compresor en presión
·         Test de fugas: Control de estanqueidad del compresor
UN PROCESO DE RENOVACIÓN BASADO EN LA CALIDAD (III)
VACIADO DE AIRE Y RELLENADO CON UN GAS PROTECTOR
CON EL FÍN DE ASEGURAR SU ALMACENAMIENTO A LO LARGO
DEL TIEMPO
UN PROCESO DE RENOVACIÓN BASADO EN LA CALIDAD (IV)
LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN SON GARANTIZADOS POR
LOS TEST DE RESISTENCIA:
Ø  Reproducimos las condiciones de utilización reales de un compresor en el Circuito.
Ø  Duración: 556 horas divididas por ciclos.
Ø  Cada uno de estos ciclos está caracterizado por una temperatura, una presión y una velocidad de rotación diferentes.
Ø  El Test completo de Resistencia, corresponde a un kilometraje de 80.000 kilómetros y a una velocidad media de 72 km. /hora.

PIEZA REPARADA

Ø  Reparada mediante la sustitución de los componentes defectuosos, pero sin cambio sistemático de las piezas de desgastes.

PIEZA RENOVADA

Ø  Procedente del Primer Equipo, reacondicionada según un proceso industrial, con cambio sistemático de todos los componentes Originales o equivalentes a los Originales