LA AUTORIDAD EN EL ENTRENAMIENTO HVACR
Instalación de colector termosolar a sistemas minisplit Revista oficial de la
Año II Núm. 18 / 2-2013 $30.00
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Buenas Prácticas Refrigerantes, operación segura
Procet: El CET rompe fronteras a través de sus cursos web
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Carta Editorial
Importante, saber más
L
o saberes del profesional en esta industria no sólo deben limitarse al quehacer práctico. La operación de ciertas circunstancias requieren de conocimientos que puedan aportar más información para llevar a cabo el mejor trabajo y la mejor evaluación de lo que se hará. Es por ello que hemos incluido “Levantamiento de cargas térmicas”, información relevante cuando la especialización ya es necesaria. Por ejemplo, para instalar equipos minisplit en unidades residenciales se evaluarán disposiciones del lugar y condiciones climáticas; también, el sitio pertinente donde se colocarán los equipos. Y este conocimiento es el que resulta de saber cómo y qué evaluar. Las centrales frigoríficas también requieren de evaluación, lo mismo que cualquier tipo de climatización. En ambos casos también es importante considerar el análisis para la selección de equipos. Como Cero Grados fomenta las buenas prácticas, también incluimos información sobre la operación segura cuando se trabaja con refrigerantes fluorocarbonados, y aunque no son riesgosos –sólo en casos de mucho tiempo de exposición– este tipo de gases, es importante considerar ciertos detalles al momento de manipularlos. El anterior tema se vincula con Sin Impacto, que habla sobre cómo reciclar refrigerantes. A través de una visita a una planta recicladora de este peligroso gas, Cero Grados pudo documentar tan importante labor. En este número, Procet habla de los cursos que se han echado a andar a través de las nuevas tecnologías de la comunicación. Los cursos web que han llevado en conjunto con ASHRAE, Capítulo Ciudad de México, han sido punta de lanza para el saber hacer de los técnicos HVACR. Así iniciamos el año.
Los editores
CONSEJO HONORARIO Lic. Luis ruíz López Presidente ANDIRA
Lic. Francisco ruiz reza
Presidente ANDIRA 2008-2010
Ing. Josué cantú Presidente del CET
DIRECTORIO Director General y Editorial
Guillermo Guarneros H. Director Administrativo
Jorge Lozada Editor
Antonio Nieto Coordinadora Editorial
Ana eng
Reportera
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christopher M. García Director de Diseño
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Gildardo Yáñez Lorenzo cadena ricardo tavera Tráfico
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Escríbanos a editor@0grados.com.mx para recibir sus comentarios, dudas o sugerencias.
carlo carmona Alfredo espínola
Año II Núm. 18 · Febrero 2013
El papel de esta revista es de origen sostenible
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Cero Grados Celsius es una publicación mensual al servicio de la Industria Mexicana de aire acondicionado, refrigeración, ventilación y calefacción, editada y publicada por NLG Editoriales, S. de R.L. de C.V., Nicolás San Juan No. 314-A, Col. Del Valle, C.P. 03100, México D.F., Tel: 2454-3871. Impresa en Preprensa Digital, Caravaggio Núm. 30, Col. Mixcoac, 03910 México, D.F., Editor responsable: Néstor Hernández M. Certificado de Reserva de Derechos de Autor en trámite, Certificado de Licitud de Contenido en trámite y Certificado de Lícitud de Título en trámite ante la Comisión Calificadora de Publicaciones. Autorización SEPOMEX en trámite. Cero Grados Celsius investiga la seriedad de sus anunciantes y colaboradores especiales, pero no se hace responsable por las ofertas y comentarios realizados por ellos.
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CONTENIDO Febrero
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Información para EL profesional que puntualiza los aspectos que se deben considerar para llevar a cabo una instalación eficiente
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BREVES CAPACÍTATE
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BUENAS PRÁCTICAS Refrigerantes: operación segura
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CÓMO FUNCIONA Radiadores
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26 CAJA DE HERRAMIENTAS Kit para soldadura o corte TopTech
29 ¿SABÍAS QUE?
Un líquido que ablanda la dureza
Reciclado de refrigerantes
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CAPACITACIÓN Levantamiento de cargas térmicas
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PUNTOS CRÍTICOS Estimación de cargas térmicas
30 NEGOCIOS
Tips para crecer
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INNOVA Motor para condensadora TopTech Minisplit Premier Midea
Rompe fronteras. ASHRAE, Capítulo Ciudad de México, y el CET se unen para impartir cursos virtuales
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Inicia con crecimiento 2013
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ANUNCIO INPROAMBIENT
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11 y 12 Dirigido a profesionales interesados en especializarse
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en aire acondicionado y refrigeración, el Procet convoca a su curso de capacitación de dos días. Consejo en Excelencia Técnica, S.C. Dirección: Nicolás San Juan 314-A, col. Del Valle, México, D.F., C.P. 03100. Informes: 01 (55)5639.9356
el campo que estén interesados en reafirmar su conocimiento. Consejo en Excelencia Técnica, S.C. Dirección: Nicolás San Juan 314-A, col. Del Valle, México, D.F., C.P. 03100. Informes: 01 (55)5639.9356
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BUENAS PRÁCTICAS
REFRIGERANTES operación segura
Consideraciones importantes al trabajar con gases refrigerantes fluorocarbonados Gildardo Yáñez
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ntes de utilizar o trabajar con cualquier gas refrigerante, el técnico deberá estar familiarizado con los procedimientos de seguridad relativos a cada uno en especial. Esto cobra importancia cuando llega el momento de cambiar refrigerantes. Es imprescindible que la hoja de seguridad de cada gas sea consultada; todos los fabricantes las ponen a disposición de los técnicos en diversas páginas de internet, como pueden ser www.quimobasicos.com.mx; www.suva.com.mx; www.forane.com. Debido a la poca toxicidad de los refrigerantes fluorocarbonados, los riesgos a la salud son bajos. Los vapores son generalmente mucho más pesados que el aire, por lo que no se debe de trabajar en áreas cerradas, ya que si se tiene un derrame o una fuga grande de gas, inhibirá la presencia de oxígeno. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta estos posibles malestares y sus soluciones. Inhalar una gran cantidad de vapores es peligroso y puede ser mortal. Exponerse a niveles elevados de fluorocarbonados, por arriba de los permitidos, puede ocasionar
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síntomas de asfixia, psicomotrices, aumento del pulso cardiaco, sensibilización cardiaca, respiración más profunda o pérdida del conocimiento. Si se presentan algunos de estos síntomas se debe salir al aire fresco de inmediato. El contacto del refrigerante líquido sobre la piel puede causar quemaduras por congelación, la cual se manifiesta por palidez o enrojecimiento, pérdida de sensibilidad o hinchazón. Se debe lavar la parte afectada con agua abundante durante 15 minutos. Este mismo procedimiento deberá realizarse en caso de contacto con los ojos.
Otros riesgos
La mayoría de los compuestos halogenados se descomponen a altas temperaturas. Los químicos que se presentan bajo estas condiciones son ácidos halogenados y, posiblemente, halogenuros de carbonilo; también se libera ácido fluorhídrico. Si el compuesto contiene cloro, se liberará ácido clorhídrico. Por fortuna, los ácidos halogenados pueden detectarse, ya que ocasionan picazón en la nariz, lo que permite la detección de bajas concentraciones del compuesto cuando aún no ha alcanzado un nivel tóxico. Estos ácidos sirven como aviso de que una descomposición del gas ha ocurrido. Si esto ocurre y se localiza la fuente tóxica, el área debe ser evacuada y ventilada de inmediato y hasta que se eliminen los productos de la descomposición (acidez en el sistema, quemadura de un compresor hermético o semihermético).
Precauciones
ASHRAE ESTÁNDAR 34
• Leer la hoja de seguridad del gas que se va a utilizar • Trabajar en un área ventilada • No exponer los gases refrigerantes al calor de los sopletes, chispas u otras fuentes de calor • Al realizar una prueba de fugas en un sistema de refrigeración, utilizar nitrógeno gaseoso para subir la presión del sistema, después de haber recuperado el refrigerante • Utilizar siempre un regulador de nitrógeno para elevar la presión de un sistema a un nivel seguro. La presión de prueba no deberá ser mayor a la presión de trabajo máxima, del lado de baja presión, para buscar fugas • Nunca utilizar oxígeno o aire comprimido para presurizar sistemas. Algunos refrigerantes pueden explotar en un ambiente presurizado combinado con aire
La American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers (AHSRAE) ha elaborado una tabla de seguridad para los gases refrigerantes basada en la toxicidad y la inflamabilidad de cada uno. La clasificación de la toxicidad de los gases está basada en los índices TLV y TWA. Threshold limit value (TLV). Es la concentración máxima permisible, expresada en la exposición al gas en el orden de 8 a 12 horas por día, cinco días a la semana, durante 40 años. Time-weighted average (TWA). Es la concentración ponderada en el tiempo, expresada en horas por día. Los gases refrigerantes se clasifican en dos clases de acuerdo con el tiempo máximo permisible en el que una persona puede estar expuesta a ellos. La intención de este estándar es referirse a los refrigerantes a través de un método simple, por medio de números y letras en vez de utilizar el nombre químico del gas, su fórmula o marca.
Tabla 2. Clasificación de seguridad de los refrigerantes
Toxicidad Inflamabilidad
Alta
A3 hidrocarbonos
B3 cloruro de vinilo
Media
A2 E-412b, R-152a
B2 amoniaco
Baja
A1 R-22, R-134a
B1 R-123
Baja toxicidad
Alta toxicidad
(TLV>400 ppm)
(TLV<399 ppm)
Clase A: TLV/TWA 400 ppm o mayor
Clasificación de la inflamabilidad:
Clase B: TLV/TWA 399 ppm o menor
Clase 1: no propaga la flama Clase 2: baja propagación de flama Clase 3: alta propagación de flama
Tabla 1. Algunas características de clasificación del estándar 34
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R-134a *
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R-401A **
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Azeótropo
R-502
* La letra minúscula denota un gas isómero
** La letra mayúscula denota una mezcla
Respecto de los dígitos numéricos, el estándar dice: • Primer dígito, de derecha a izquierda = número de átomos de flúor en el compuesto • Siguiente dígito hacia la izquierda = número de átomos de hidrógeno más 1 • Tercer dígito hacia la izquierda = número de átomos de carbono menos 1 (no se usa cuando es igual a cero) • Cuarto dígito hacia la izquierda = número de enlaces dobles Ejemplo: R-22 (CHCIF2) • Número de átomos de flúor= 2 • Número de átomos de hidrógeno= 2 • Número de átomos de carbono= 0 • Puesto que el carbón tiene cuatro ligas y el total de F y H es igual a 3, existe un átomo de Cl.
Los refrigerantes se pueden clasificar según la tabla anterior. Como se ve, un gas refrigerante A1 se refiere a uno de los gases más seguros con los que se puede trabajar, mientras que el B3 es el más peligroso. Los refrigerantes recomendados para las sustituciones, por lo general, se clasifican como A1.
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Radiadores radiador
caldera
radiador
retorno de agua fría
La radiadores curiosamente no climatizan por radiación, sino por convencción Los equipos de radiación de calor, además de propagar la temperatura, comportan características que los hace eficientes y estéticos. Su funcionamiento, una pequeña clase de termodinámica lo largo de la red, se conectan los radiadores que sean necesarios, los cuales calientan el aire debido a que el metal adquiere temperatura del agua que circula por ellos, y radia calor a las estancias. La mayor parte del tiempo el calor se intercambia por convección, que es una transferencia de calor que se caracteriza por producirse a través de un fluido que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. Así, el aire de una habitación, al calentarse, aumenta de volumen, de modo que disminuye su densidad y asciende, desplazando el fluido que se encuentra en la parte superior y que está a menor temperatura.
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Ventajas Silenciosos Alta eficiencia térmica No resecan el ambiente Ahorran energía Totalmente seguros No generan corrientes de agua Requieren poco mantenimiento Son fáciles de limpiar Resistentes a la corrosión Muy durables No almacenan calor en el techo Decorativos y funcionales
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SIN IMPACTO
DESECHO DE
refrigeranteS
Hasta hace poco, los gases refrigerantes eran liberados al ambiente, sin tener conciencia del mal que causan a la capa de ozono. Los centros de reciclado y disposición final de gases refrigerantes son una opción para disipar los daños Ana Eng / Bruno Martínez, fotografía
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ras años de desempeñarse como mecánicos en aire acondicionado y refrigeración, los hermanos Lozano de Icaza, gracias a la solicitud de un cliente, tuvieron que investigar cómo se realizaba el cambio de gas refrigerante R22 por uno ecológico. La encomienda los llevó a la Unidad de Protección a la Capa de Ozono de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sección que tiene a su cargo la creación de centros de reciclado y recuperación de gas refrigerante (CRR), que otorgó a los hermanos las herramientas necesarias para dar un giro al negocio familiar y establecer su propio centro en Celaya, Guanajuato.
Un CRR pequeño puede recuperar 10 mil toneladas de refrigerante en un año
Cero Grados (CG): ¿Qué es un centro de reciclado y disposición final de gases refrigerantes?
Álvaro Lozano (AL): En México se
crearon 14 centros para el manejo responsable de los gases refrigerantes, donde se pudieran analizar los gases para, con base en ese estudio, saber cuáles son factibles de reciclar y regresarlos al mercado, o bien mandarlos a destrucción.
CG: ¿Cuál es la función del centro de reciclado?
AL: En el caso de Ecofrigo, además de operar como centro de reciclado, funciona como centro de acopio de residuos peligrosos con especialización en gases refrigerantes. La función radica en acumular grandes cantidades de gas en el centro para, en un futuro, poder reciclarlos o destruir los que no sean aptos para el reciclaje o que estén fuera de uso, como el R12.
CG: ¿Cómo decidieron incursionar en este negocio?
AL: Toda la vida nos hemos dedicado al aire acondicionado; nuestro padre tenía una empresa de aire acondicionado. Un día, un cliente nos habló para pedirnos un cambio de gas refrigerante, un R22 por uno ecológico, y la verdad es que no teníamos idea. Nos metimos a internet y vimos la sustitución; hicimos el cambio, ya teníamos el gas recuperado y no sabíamos qué hacer con él. Entonces, acudimos a la Semarnat y nos dijeron que en ese momento estaban creando
los centros de reciclado y recuperación de gas refrigerante. En ese momento nos invitaron para poner un centro en Acapulco, un proyecto que no fue posible concretar, y después nos lo dieron para Celaya.
CG: ¿Qué servicios se encuentran en la cartera de Ecofrigo?
AL: Ofrecemos siete tipos de servicio, los cuales se ajustan a las necesidades de cada cliente: Recuperación de refrigerante. Con equipo especializado, se extrae el gas refrigerante junto con el aceite. La recuperación de este elemento es muy importante, pues alrededor del 30 por ciento del gas se queda impregnado en los aceites. El gas refrigerante se recupera con una boya y el aceite se manda a un tanque receptor. Recuperación de gas refrigerante en sitios. Hay equipos muy grandes, como chillers o unidades tipo paquete de 10 o 20 toneladas, que necesitan un cambio de gas refrigerante dañino para el medioambiente; en estos casos se hace la recuperación en sitio.
Una recuperación menor de 90 por ciento es mala, por eso se debe hacer minuciosamente, con equipo especializado y con personas responsables que busquen dañar lo menos posible el medioambiente. Recepción de refrigerante contaminado para disposición final. Los profesionales en refrigeración y aire acondicionado traen el gas que recuperaron para disposición final o reciclado. Recepción de boyas desechables de refrigerante para disposición final. Cuando se lleva a cabo una carga de gas en un equipo de refrigeración o aire acondicionado, es común que, por la presión, quede un gran porcentaje de refrigerante en las boyas. Si esas boyas se desechan como chatarra, es probable que se abran y el gas se libere. Entonces, esos gases, además de dañar la capa de ozono, también tienen un potencial ácido muy alto. Recepción de compresores para disposición final. Los compresores trabajan con aceite y refrigerante, sustancias que se quedan impregnadas. En ocasiones, aunque el sistema se haya roto y ya no exista presión en él, el aceite sigue contaminado con gas. Entonces hay que recuperar todo el aceite y limpiar el sistema para que no tenga residuos peligrosos. Reciclado de refrigerantes. Para que este proceso sea posible, se debe realizar una limpia de impurezas, como acidez, humedad o aceite quemado. Renta y venta de equipo para recuperación y reciclado. Se tienen a disposición todos los equipos necesarios para el trabajo con gases refrigerantes.
Planta recicladora. decenas de contenedores, listos para el proceso
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CG: ¿Cuál es el destino final de cada uno de los servicios que se ofrecen?
CG: ¿Cuál es el procedimiento hasta que el gas llega al centro?
CG: ¿Cuál fue el procedimiento para obtener el registro de Semarnat?
las sustancias se mandan a Estados Unidos y se desintegran mediante el método arco de plasma. Es un sistema donde se contabiliza y descompone el gas refrigerante en gases inertes, de modo que no dañan el medioambiente.
de ser un microgenerador se permite llevar hasta 200 kilos anuales de residuos peligrosos al centro de acopio. Se puede transportar en auto, así que se recupera el gas y se limpia el sistema. Si es una recuperación mayor a 200 kilos, el traslado tiene que ser por medio de un transporte de sustancias peligrosas. Una vez almacenados, los residuos se llevan al centro y ahí se hace una recepción del gas, se transvasa y se hace manifiesto con lo que se recuperó. Se analiza si 98 por ciento de ese gas es viable para reciclaje, se manda a un tanque para reciclado y, si tiene menos de 98 por ciento o está contaminado, se manda a destrucción.
empresas que eran candidatas para tener estos centros, nos invitaron y valoraron nuestro trabajo. Una vez concretado el primer paso, nos pidieron nuestro registro ambiental como generadores y se hizo entrega de gran parte del equipo. Nos dieron una recobradora, los recuperadores, los tanques de recuperación grandes y pequeños, las básculas, los equipos de análisis de gas, la transvasadora, las bombas de vacío; en fin, todo el equipo que se requiere. Además, se debe de contar con permisos de exportación: el de centro de acopio de residuos peligroso, el de manejo de residuos peligrosos y reciclado.
AL: Si el destino final es la destrucción,
Al centro de reciclado también llegan refrigerantes comerciales
AL: Hay dos formas de traslado: en caso
CG: ¿Cómo manejan el centro?
AL: Para nosotros es muy importante llevar un orden y no sólo maniobrar. Fue por eso que decidimos tener una recepción donde se toman datos de las sustancias recibidas para, después, realizar gráficas y análisis de datos. En general hay recepción, transvasado, máquina recobradora de gas refrigerante (que es la encargada de reciclar); ahí se analiza el porcentaje de gas refrigerante y se decide si es viable para reciclar o destruir.
AL: La Secretaría hizo un estudio de las
de reducción del efecto invernadero para 2014. Si esto es lo que hace una empresa pequeña, como Ecofrigo, imagina todo lo que aportarían los involucrados en la cadena productiva.
CG: ¿Qué recomendación le daría a los técnicos?
AL: Revisar el equipo y cuánto gas tiene, CG: ¿Qué costo tiene realizar la recuperación?
AL: Depende de las necesidades del cliente y del servicio que requiera pero, para disposición final, 450 pesos cada kilogramo es el costo de recuperación y manejo de las sustancias. Son trabajos en los que muchas veces creemos que no vale la pena invertir, pero si se le explica al cliente o al usuario final lo que va a hacer en términos de conservación del planeta, seguro va a pagar esa pequeña diferencia. Lo mismo pasa con el tiempo invertido: más vale esperar el tiempo necesario, pero que se recupere la mayor cantidad de gas, que seguir dañando la capa de ozono.
CG: ¿Cuál es el objetivo al realizar esta actividad?
AL: Nuestro principal objetivo, desde que iniciamos, es recuperar la mayor cantidad de gases para evitar el daño a la capa de ozono. En la Cumbre Mundial del Cambio Climático 2010 presentamos cifras de 10 mil toneladas de gas refrigerante recuperadas, lo cual equivale al índice de .05 propuesto en las metas
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saber la capacidad de la boya disponible, que la boya de recuperación no sea de desecho, que tenga placa y que la caducidad esté vigente. Dependiendo del gas, si baja en forma de líquido o en su forma original; se debe usar una buena recuperadora y calentar las áreas necesarias para obtener la mayor cantidad de gases; dejar encendido el evaporador para que haya cambio en los gases es una forma de obtener una mejor recuperación. Se debe recuperar el aceite y envasarlo; hacer el vacío de manera adecuada. Una vez recuperado el gas, hay que mandarlo a un centro que esté autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También, se deben ocupar herramientas específicas para el proceso: manómetros, recuperadoras, tanques de refrigeración, báscula, pinzas y bomba de vacío.
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Capacitación
LEVANTAMIENTO DE
CARGAS TÉRMICAs Este procedimiento es fundamental para elegir de manera correcta el equipo que se ocupará para un proyecto y encontrar las mejores condiciones para el ahorro de energía eléctrica. El profesional HVACR debe considerar algunas características para realizar un trabajo óptimo Lorenzo Cadena
U
na carga térmica o carga de enfriamiento es la cantidad de energía que se requiere vencer en un área para mantener determinadas condiciones de temperatura y humedad para una aplicación específica, como el confort humano. Por lo tanto, es la cantidad de calor que se retira de un espacio definido expresada en BTU (la unidad utilizada comercialmente relaciona unidad de tiempo, BTU/hr). Hay puntos importantes que el mecánico debe considerar para el levantamiento del área que desea acondicionar: Datos atmosféricos del sitio, que dependen de la zona donde se encuentra la obra Las características de la edificación. Conocer las dimensiones físicas, el espesor de las paredes, techos, suelos y tabiques, la posición relativa en la estructura y el material de construcción ayudan a elegir el equipo más conveniente Condiciones de ambiente, como el color exterior de las paredes y techumbre, sombra proyectada por edificios adyacentes y luz solar, áticos con o sin ventilación, por gravedad
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o ventilación forzada; espacios circundantes acondicionados y temperatura de los espacios no acondicionados, como salas de calderas, cocinas y suelos sobre tierra levantada o sótano La orientación del edificio y la dirección de las paredes del espacio a acondicionar. Esto es muy importante al momento de elegir una vivienda o construir la edificación, pues se debe buscar que no esté expuesto a la luz solar directa o tratar de aislar el lugar donde haya mayor transferencia de calor. También deben considerarse los puntos cardinales, las estructuras permanentes próximas, como los efectos de sombra, y las superficies reflectantes, como el agua, arena o lugares de estacionamiento Dimensiones del local en todas sus extensiones, con la altura del techo de suelo a suelo, de suelo a techo, así como el espacio entre el cielo raso y las vigas
Tamaño y profundidad de las vigas El momento del día en que la carga llega a su pico (entre las 12 y 16 horas), que es cuando se genera más calor Espesor y características de los aislamientos, si los tiene Las dimensiones y situación de las ventanas, la cantidad de sombra en los vidrios, el material de los marcos (madera o metal), si es de cristal múltiple o simple, el tipo de persianas, las dimensiones de los salientes de las ventanas y la distancia del marco de la ventana a la cara exterior de la pared La ubicación, dimensiones y frecuencia de empleo de puertas instaladas La temperatura del espacio adyacente de las escaleras y ascensores, así como la potencia de motores y ventiladores de motores, en el caso de escaleras mecánicas Concentración de personal en el local y la naturaleza de su actividad. En algunos casos es preciso estimar los ocupantes con base en el cálculo de metros cuadrados por persona o promedio de circulación
Las fuentes de calor internas, como lámparas y otros equipos eléctricos que generen calor. Es necesario conocer la potencia en la hora punta, si el alumbrado es de tipo incandescente, fluorescente, directo o indirecto. Se deben tener previstos el tipo de ventilación y el sistema de salida y alimentación de aire. Si se carece de información exacta se recurrirá a un cálculo de iluminación en vatios por metro cuadrado
local. Es preciso evitar la acumulación de ganancias de calor por distintos conceptos, como un tostador eléctrico que no funcione durante la noche. No todas las máquinas comerciales que hay en un mismo local funcionan de manera simultánea; un equipo electrónico exige su propio acondicionamiento de aire. En estos casos deben seguirse las instrucciones del fabricante en cuanto a variaciones de humedad y temperatura.
Es muy importante tomar en cuenta la fecha y hora para hacer el levantamiento
La relación de ventilación, los metros cúbicos o metros cuadrados por persona, así como el humo excesivo, los olores, extractores de humo, su tipo, tamaño, velocidad y caudal
La situación, potencia nominal y empleo de los motores, son datos muy importantes que deben valorarse con cuidado, pues la potencia de entrada de los motores eléctricos no es necesariamente igual a la potencia útil dividida por el rendimiento. Con frecuencia los motores trabajan con una sobrecarga, o bien, por debajo de su capacidad nominal La potencia y consumo de equipos eléctricos. Se puede obtener más precisión si se mide el consumo de energía eléctrica o gas durante la hora pico. Los calentadores normales sirven con frecuencia para este objeto, siempre que una parte del consumo del gas o de energía no esté incluida en las aportaciones de calor del
El almacenamiento térmico, que comprende el horario de funcionamiento del sistema (12, 16 o 24 horas al día), con especificaciones de las condiciones punta exteriores, variación admisible de temperatura en el espacio durante el día, alfombras de suelo y la naturaleza de los materiales superficiales que rodean el espacio acondicionado Funcionamiento continuo o intermitente del sistema, es decir, si el sistema funciona todos los días o sólo en ocasiones, como ocurre en las iglesias y salas de baile. Si el sistema es intermitente hay que determinar el tiempo disponible para refrigeración previa o prenfriamiento
lA CANTIDAD DE ocupantes de un inmueble debe tomarse en cuenta para el cálculo
El tamaño de los muros, la orientación del lugar y la entrAda de luz solar, variables necesarias
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Capacitación En el diseño de aire acondicionado existen cuatro tasas relativas de flujo de calor, cada una de las cuales varía en el tiempo y deben ser diferenciadas por: Aumento de calor del espacio Carga de enfriamiento del espacio Tasa de extracción de calor del espacio Carga del serpentín Es necesario conocer las zonas donde se gana calor y la fuente que lo genera. Por ejemplo, la radiación solar a través de ventanas, tragaluces, la conducción de calor a través de paredes exteriores y techos, la conducción de calor a través de divisiones internas, techos y pisos, el calor generado por los ocupantes, luces y equipos que generen calor, la energía transferida como resultado de ventilación e infiltración de aire del exterior o aumentos de calor por otras fuentes de energía. El análisis del local debe incluir también la información que permita seleccionar la situación del equipo y planificar los sistemas de distribución de aire y agua.
Características del local y fuentes de carga térmica
Para una estimación realista de las cargas de refrigeración es fundamental un estudio riguroso de los componentes de carga en el espacio que se va a acondicionar. Es indispensable que el estudio sea preciso y completo, sin subestimar su importancia. Para ello es necesario tener en cuenta los planos de detalles mecánicos y arquitectónicos, los croquis sobre el terreno y, en algunos casos, fotografías de aspectos importantes del local.
Condiciones de instalación El análisis del local debe incluir información que permita seleccionar la situación del equipo y planificar los sistemas de distribución de aire y agua. Para obtener esta información se recomiensa considerar: 1. Espacio disponible, como los huecos de escaleras, de los ascensores y las chimeneas en desuso, huecos de conductos y montacargas, así como espacios para unidades de ventilación, máquinas de refrigeración, torres de enfriamiento, bombas y servicios. 2. Posibles obstrucciones, como las condiciones eléctricas, cañerías o interferencias situadas en el trazado de los conductos. 3. Situación de las entradas de aire en relación con la calle,
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Es necesario realizar un análisis del local antes de la instalación del equipo. Determinar la carga térmica es esencial para elegir el equipamiento correcto
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otros edificios, dirección del viento, sociedad y desvío de contaminadores nocivos. 4. Suministro de energía eléctrica: situación, capacidad, limitaciones de corriente, tensión, fases y frecuencias, si es de tres o cuatro hilos y si es posible incrementar la energía. 5. Suministro de agua: situación, dimensiones de la tubería, capacidad, temperatura máxima y presión. 6. Refrigeración: se refiere al tipo de sistema, capacidad, temperatura, caudal y presión; si se trata de salmuera o agua fría, en caso de que lo suministre el cliente. 7. Características arquitectónicas del local para seleccionar las salidas de aire que se impulsarán. 8. Equipo y conducto de aire existente para su posible empleo 9. Desagües y el sitio de montaje, así como la capacidad y disposición de la red de drenaje 10. Requisito de condiciones sonoras y control de vibraciones, la relación entre la situación de los aparatos de refrigeración y ventilación y las zonas críticas 11. Accesibilidad del equipo al lugar del montaje: ascensores, escaleras, puertas y acceso desde la calle.
Métodos de cálculo de cargas térmicas
La ASHRAE reconoce cuatro métodos de cálculo de cargas térmicas para seleccionar la capacidad de los equipos de aire acondicionado. Función de transferencia (TMF) Este método tiene como fundamento estimar las cargas de enfriamiento hora por hora, predecir las condiciones del espacio para varios sistemas, establecer programas de control y programas de operación. El método se utiliza para calcular el flujo unidimensional de transferencia de calor en paredes y techos soleados. Los resultados, debido a las variaciones de construcción, se consideran insignificantes si se toma en cuenta la carga de los componentes normalmente dominantes. La ASHRAE generó factores de decremento efectivos de calor y periodos de retraso de tiempo para 41 diferentes tipos de pared y 42 tipos de techo, que son utilizados como coeficientes de función de transferencia. Cálculo de cargas por temperatura diferencial y factores de carga de enfriamiento (CLTD/CLF) Es el método que debe aplicarse como primera alternativa en el cálculo manual. Es simplificado por utilizar un factor U para calcular la carga de enfriamiento para techos y paredes, y presenta resultados equivalentes. Así, la ecuación básica para carga de enfriamiento en superficies exteriores es: q = U * A (cltd). El método de cálculo de carga por temperatura diferencial se basa en la suposición de que el flujo de calor a través de un techo o pared puede obtenerse al multiplicar la temperatura diferencial (exterior-interior) por los
Capacitación valores tabulados U de techos y paredes, respectivamente. Valores de temperatura diferencial total equivalente y tiempo promedio (TETD/TA) Para calcular la carga de enfriamiento de un espacio a través de la convención del TETD/TA se aplican los mismos procedimientos generales de la función de transferencia (TFM). El cuarto método es un capítulo especial de cltd/clf, utilizado para cálculo de cargas en residencias. Aplicar el procedimiento TETD/TA de forma manual, en especial el cálculo de promedio de tiempo, resulta tedioso en la práctica. Esto, y el interés creciente en el TFM, condujo a la ASHRAE a desarrollar el proyecto de investigación RP-158, con el objetivo de comparar las diferencias y similitudes entre el TEDT y TFM y así establecer un procedimiento común para ambos. Se obtuvieron técnicas automatizadas que al utilizar el TETD/TA proveen resultados aproximados a la precisión del TFM, pero con menor esfuerzo en cómputos. La técnica del CLTD evoluciona como una operación manual que involucra menos cálculos matemáticos y remplaza el procedimiento de TETD/TA para cálculos manuales, pero requiere de tablas de factores precalculados. Equilibrio de calor (HB) Es el método científico más riguroso y se obtiene de la siguiente manera: BTU = W x Dt x c = (A x k)(Dt)/X BTU = cambio de calor W = peso (en libras) Dt = diferencia de temperatura c = calor específico de la sustancia A = área seccional (en pies) K = conductividad térmica (BTU/h)(pie2)(F) X = espesor del material (en pulgadas) Como apoyo, existen tablas de zonas para calcular el área que se va a enfriar.
20 Febrero 2013
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La zona 1 comprende los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas. En la zona 2 se encuentran el Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla y Querétaro. A la zona 3 pertenecen Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. La zona 4 incluye Baja California Norte, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Durango, Yucatán y Nuevo León.
Metros cuadrados
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
0a4
6000 BTU
5400 BTU
6600 BTU
7200 BTU
4a8
8000 BTU
7200 BTU
8800 BTU
9600 BTU
8 a 12
10000 BTU
9000 BTU
11000 BTU
12000 BTU
12 a 16
12000 BTU
10800 BTU
13200 BTU
14400 BTU
16 a 20
14000 BTU
12600 BTU
15400 BTU
16800 BTU
20 a 25
18000 BTU
16200 BTU
19800 BTU
21600 BTU
25 a 30
24000 BTU
21600 BTU
26400 BTU
28800 BTU
Nota: Las condiciones mostradas en esta tabla pueden variar según: Número de ventanas y orientación Número de personas en la habitación Material de construcción La ubicación del área por acondicionar Si el área a enfriar es la cocina
1. Metros cuadrados. Medir ancho y largo del ambiente a enfriar y multiplicarlos Área (largo por ancho)
Enfriamiento
Área (largo por ancho)
Enfriamiento
Metros cuadrados
BTU/h
Metros cuadrados
BTU/h
14
5200
74
15000
19
6000
79
16000
28
7500
93
18000
32
8000
102
20000
42
10000
130
24000
51
12000
140
28000
65
14000
149
32000
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2. Personas. Número de personas que ocupan el cuarto de forma rutinaria Personas
Enfriamiento BTU/h
4. Equipo electrónico. Determinar la cantidad de vatios generados por los equipos electrónicos (lámparas, PC, fotocopiadoras, impresoras). Si no existe equipo electrónico, seguir al próximo paso
1
600
2
1200
3
1800
Equipo electrónico
Enfriamiento
4
2400
Watts
BTU/h
5
3000
1000
3414
10
6000
2000
6828
15
9000
3000
10242
20
12000
4000
13656
30
18000
5000
17070
40
24000
10000
34140
50
30000
15000
51210
60
36000
20000
68280
70
42000
30000
102420
80
48000
100
60000
3. Ventanas expuestas al Sol. Multiplicar ancho por altura de cada ventana. Si no existen ventanas, seguir al próximo paso
5. Si el ambiente a enfriar es una cocina o kitchenette. Medir el largo y el ancho del espacio y multiplicarlos. Este cálculo se agrega al del punto 1 Área (largo por ancho)
Enfriamiento
m2
BTU/h
10
4000
15
6000
Ventana (largo por ancho)
Enfriamiento
Metros cuadrados
BTU/h
1
714
2
1429
3
2143
20
8000
4
2857
30
12000
50
20000
5
3571
10
7143
15
10714
20
14285
30
21428
6. Exposición del recinto. Determinar si las paredes exteriores con aberturas están expuestas al Oeste o al Sur y multiplicar por el valor indicado (Este y Norte queda igual) Recinto Expuesto al Sol (Oeste)
Expuesto a la sombra (Sur)
Multiplicar el cálculo total por 1.1
Multiplicar el cálculo total por 0.9
7. BTU/h requeridos. Una vez obtenida la cantidad total de BTU/h, puede dividirse entre 12,000 para obtener la cantidad de toneladas de refrigeración (TR) Resumen Descripción
BTU/h
1. Metros cuadrados 2. Personas
4. Equipo electrónico 5. Cocina Subtotal Oeste x 1.1 = Sur x 0.9 =
7. Total BTU/h requeridos
Factores de cálculo
El segundo factor corresponde al calor sensible del área (RSHF). Nos indica sobre el diagrama psicométrico y la evolución que tiene el aire acondicionado al interior del local. El tercer factor a considerar está relacionado con las variaciones de temperatura: Temperatura seca, registrada por un termómetro ordinario Temperatura húmeda, indicada por un termómetro cuyo bulbo está cubierto por una mecha húmeda y expuesto a una corriente rápida de aire Temperatura de rocío, donde comienza la condensación de humedad cuando el aire se enfría. Los diferentes tipos de temperaturas y la humedad relativa están relacionados de forma que, cuando se conocen dos de ellas, pueden determinarse las restantes. Cuando el aire está saturado, las temperaturas seca, húmeda y de rocío son iguales. Por consiguiente, debe considerarse la humedad relativa, entendida como relación entre la presión del vapor de agua contenida en el aire y la presión de vapor saturada a la misma temperatura, así como la humedad específica o contenido de humedad, que es el peso de vapor de agua expresado en gramos por kilo de aire seco.
3. Ventanas
6. Exposición del recinto
Las ganancias de calor del local (según el aforo de carga calórico): Calor sensible del local (RSH) 23.576 kcal/h Calor latente del local (RLH) 3.995 kcal/h
Es necesario calcular la cantidad de aire que debe suministrar el equipo y la cantidad de calor que se debe remover para mantener el espacio bajo las condiciones esperadas de diseño. Para realizar el cálculo se parte de las condiciones ambientales exteriores críticas. El primer factor a considerar es el de diseño, que se divide en interiores y exteriores. Los factores exteriores son los siguientes: Temperatura de bulbo seco: 30 grados Celsius Temperatura de bulbo húmedo: 21 grados Celsius Las condiciones interiores se expresan de la siguiente manera: Temperatura de bulbo seco: 22 grados Celsius Humedad relativa: 50%
Otros factores relevantes Entalpía, referida a la cantidad de calor contenido en el aire, a partir de los cero grados celsius. Cualquiera que sea la temperatura considerada, la entalpía se supone en la saturación. Para el aire no saturado se tendrá que corregir con la línea de variación de entalpía, en casos donde es necesaria una gran precisión. En casos normales de acondicionamiento de aire se puede prescindir de esta corrección. Viene dada en kcal/kg del aire seco. Volumen específico, entendido como los metros cúbicos de aire húmedo que corresponden a un kilo de aire seco Factor de calor sensible, como la relación entre los calores sensible y total Punto de referencia, situado a los 26.7 grados Celsius y 50 por ciento de humedad relativa. Se emplea junto con la escala de factores de calor sensible para dibujar las líneas del proceso de aire acondicionado. Kilos de aire seco, que constituyen la base de todos los cálculos psicométricos y permanecen constantes durante todos los procesos.
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Puntos Críticos
Aspectos especiales en el
CÁLCULO DE CARGAS Estimar las cargas térmicas es una pericia elemental que debe llevarse a cabo a través de diversas premisas que fundamenten la operación y transformación de áreas y aplicaciones de acondicionamiento específicas Melissa Rodríguez
Orientación del edificio Para generar el escenario óptimo de acondicionamiento, es necesario trabajar bajo un enfoque bioclimático. México tiene Sol durante todas las estaciones del año, por lo que la carga térmica que entra posición del edificio. es determinante evaluar las entradas de luz solar en un edificio, a través de los cristales, es una imposición lumínica que debe disminuirse para generar un espacio de confort dentro de las edificaciones expuestas a este fenómeno. Es indispensable que los profesionales HVACR sepan que deben manejar la luz natural y evitar el calentamiento excesivo en los edificios, cuidándose de la insolación y el consumo energético por el aire acondicionado. Los criterios de sustentabilidad buscan un aprovechamiento de la luz natural como sistema lumínico y de climatización, por lo que es necesario evaluar la ubicación de edificio para las cargas adecuadas.
en las cargas térmicas, hay que considerar que los equipos y la disposición de éstos se deben subordinar a las características del lugar
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Bruno Martínez, fotografía
Carga térmica por cambios de aire Siempre que la puerta de una cámara de refrigeración está abierta, cierta cantidad de aire caliente entra en ella, mismo que debe enfriarse a la misma temperatura que la cámara refrigerada. Esto resulta en una considerable ganancia de calor, denominada carga de infiltración. Además de identificar las cargas que provienen del exterior, es importante considerar las cargas internas, pues la producción de cualquier tipo de clima afectará las condiciones funcionales y operativas de los elementos subyacentes.
es poco conocido, pero abrir y cerrar las compuertas de una cámara altera la temperatura
Elección de equipo adecuado La determinación de la carga térmica es un paso obligado previo a la selección de equipos de acondicionamiento, pues permite conocer el comportamiento térmico de un sitio. La elección de los componentes es indispensable, ya que el funcionamiento de la instalación se rige bajo el dimensionamiento de los principales valores del equipo. En todas las situaciones, un balance térmico preciso conlleva a realizar una selección íntegra del sistema de acondicionamiento y climatización.
no todos los espacios climáticos son iguales. cada uno requiere una evaluación particular
Componentes de carga Es necesario conocer los datos técnicos de las características climáticas, como condiciones termohidrométricas interiores, proceso de enfriamiento, composición en la atmósfera interna o tiempo diario de marcha de la instalación.
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Caja de Herramientas
CARACTERÍSTICAS Estructura de plástico para transportar el kit completo Gogles para protección. Tienen la ventaja de contar con el lente protector integrado
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Llave reguladora de presión: maneja acetileno y oxígeno. Con esta llave se puede abrir o cerrar la presión de cualquier gas Boquillas para acetileno y oxígeno. Al juntarlas se puede hacer el corte de alguna estructura de metal y evitar el uso de segueta. La roja es para el manejo de acetileno y la negra para el de oxígeno Mangueras que se conectan a las boquillas para controlar el oxígeno y el acetileno Chispero
Kit para
soldadura o corte Este útil paquete de herramientas de TopTech permite tener en una sola estructura un producto para soldar o cortar con amplia seguridad de por medio. www.totaline.com.mx
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Caja de Herramientas
Transformador TopTech
CARACTERÍSTICAS Voltaje: 200-230 Capacidad: 60 Vac
Evita que haya una descarga que dañe el equipo minisplit o termostato.
Uso: aire acondicionado
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Dimensiones aproximadas: 8 x 7 cm
Foot Mount (Base de montaje)
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Plate Mount (Placa de montaje)
Knock - out Mount (Cubo de montaje)
¿Sabías que?
LÍQUIDO QUE ABLANDA LA DUREZA
Antes de aplicarlos, asegúrate de limpiar la superficie
Las múltiples aplicaciones del líquido aflojatodo lo convierten en uno de los productos más versátiles para cualquier técnico Ana Eng
S
u estructura molecular permite que penetre hasta las piezas más profundas de cualquier superficie metálica. El principal objetivo de este producto de uso industrial radica en facilitar la separación de tuercas y tornillos oxidados, o de partes metálicas expuestas a condiciones atmosféricas severas. A su vez, limpia el polvo, remueve la oxidación y la incrustación de piezas obstruidas. A su paso deja una delgada película sobre las piezas por separar. Puede usarse de manera segura en metales (ferrosos o no), como el aluminio, el cobre, el bronce y el latón, sin problemas de manchado o coloración. Es posible aplicarlo por rociado, inmersión y espátula; con trapo, rodillo o directamente sobre las partes por separar. En el mantenimiento de partes metálicas que constituyen el sistema HVACR, el aflojatodo es una herramienta fundamental y útil, ya que sus propiedades químicas absorben la humedad que pueda existir después de realizar una limpieza que incluya líquidos. Se debe tomar en cuenta que este líquido sólo remueve el exceso de humedad y no funciona como un secador. Por lo tanto, hay que secar primero con un trapo o jerga,
después de haber enjuagado el exceso de sustancias químicas o jabón con agua. Existen establecimientos de herramientas HVACR donde se vende este producto; sin embargo, la marca, el diseño o la aplicación no altera el efecto que tiene en la absorción de fluidos. En relación con los aspectos estéticos, da brillo al metal del equipo, retrasa la acumulación de polvo y permite una limpieza más eficaz cuando se vuelve a realizar el mantenimiento.
Aspectos de seguridad Peligroso o fatal si se ingiere Aerosol inflamable Evite el contacto con los ojos Usar con ventilación adecuada Mantener alejado del calor, chispas y cualquier otra fuente de ignición En altas concentraciones puede causar irritación nasal y respiratoria y daño en el sistema nervioso central Puede provocar dolor de cabeza, mareos y náuseas El contacto prolongado con la sustancia puede producir irritación leve
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NEGOCIOS
Tips para CRECER Toda empresa tiene como finalidad el éxito. Para llegar a esta meta, se deben establecer estrategias que impulsen los objetivos principales, sin perder el enfoque. No obstante, es necesario revisar cada tiempo determinado los resultados para hacer modificaciones, en caso de ser necesarias Ana Eng
En México, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son de gran importancia en el flujo económico. Una guía útil para modificar estrategias que las hagan crecer surge a partir de formular algunas preguntas sencillas.
rcado especínecesario para un me eno. Por sa hoy? Se fico no significa que sea bu ¿Cómo veo mi empre ventajas iento sobre si ello, es importante brindar refiere a tener conocim servicio metas que se competitivas en cuestión de se han concretado las es se corre el un principio. y atención al cliente, pu tenían establecidas en una empresgo de enfrentarse con rie ead es sa o, pero con un ¿El nombre de la empre sa que ofrezca lo mism ne tie si rar ide ponsable, cuado? Se debe cons rvicio más eficiente, res se e qu o, tic alí an un nombre comercial, able y coordinado. rvicio o pro- am se de o tip al da on sp corre ómicos han ¿Los resultados econ ducto que se ofrece. mpo bles? Es im rtante cu Debe sido favora le? s sib ica ce ac óm es on n ec ció pectativas ¿La ubica ar plir con las ex lug el tre an en ist ia ex nc rue no e ng existir una co que se pla ntearon, qu y el producto lir ni e no se pueden cump donde de la empresa ción deudas qu ica ub es la , ial ás ter em ma ad e; en ecesarios que se ofrec ica y ga stos inn tég tra ya es ha r no se e be qu de umos. En sí, ge ográf ica d de u otros ins da nti ca an r ed yo pu e ma la qu os de estar cerca más gastos que ingres ar. lleg a se de se . e sa qu pre personas a las poner en riesgo a la em ca de es e ec ofr ¿El producto que rvicio que sea ad lid ? Ofrecer un se
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Cuando ya se cuenta con un panorama general, es importante saber si las estrategias básicas están marcadas a través de la imagen y la calidad. La calidad implica que un servicio o producto cumpla con los requerimientos necesarios para que el cliente quede enteramente satisfecho en todas sus necesidades. La calidad de la empresa, en general, siempre estará determinada por el posicionamiento en el mercado del producto que ofrece, por la satisfacción que ha generado entre los consumidores, por el servicio, por los proveedores que se eligen y por el manejo de los recursos. La calidad se comparte con todos los involucrados: se define, se controla y se mejora. Para saber si se cuenta con este rasgo, es preciso analizar cuatro aspectos fundamentales involucrados con la imagen y la calidad:
Cliente Servicio Productos Recursos
Recursos
Cliente
Es la persona más importante del negocio: no depende de la empresa pero la empresa depende de él. El cliente no se puede ver como una interrupción en el trabajo porque es el trabajo, la razón de existencia de la empresa. Aunque todos los clientes tienen la misma importancia, el cliente enojado, exigente, conversador, indeciso y quejoso debe ser tratado con mayor atención, pues no se debe olvidar que cuando un cliente está satisfecho lo recomienda a siete personas, pero cuando queda insatisfecho, lo comunica a 16, de acuerdo con la teoría formulada por Phillip Cuttler.
Servicio
Un servicio consiste en ofrecer operaciones, beneficios o ayuda al cliente para satisfacer sus necesidades mediante cierto producto o acción. Si se compara el servicio con el producto, aquél es intangible e intransferible, no se puede repetir si sale mal y las expectativas del cliente son parte integral de su satisfacción. Por tanto, un servicio de calidad debe incluir rapidez, constancia, organización, eficacia, uniformidad y amabilidad.
Producto
Un producto se denomina como el paquete total de beneficios agregados, que involucra la materia prima, el empaque, el transporte, la durabilidad, la etiqueta, el precio, las ventas directas e indirectas, y la publicidad o promoción que se invierta en ella.
Es necesario ofrecer un servicio y productos de calidad para que el cliente quede satisfecho y regrese
Los recursos básicos empleados para el establecimiento de la empresa son el tiempo que se le dedicará, el espacio físico con el que se cuenta para constituirla, el capital y las personas que se integrarán al equipo de trabajo para fortalecer el crecimiento. El éxito empresarial recae en el manejo de recursos con orden y equilibrio. Uno de los más importantes es el tiempo, pues se trata de un recurso no renovable, no acumulable e irrecuperable. Su buen manejo dependerá de cómo se dividen las actividades generales. Después de haber identificado las actividades, es importante elaborar un horario en el que se puedan agrupar las actividades por ámbitos, enumerarlas por orden de importancia y asignarles un espacio idóneo que no entorpezca el orden. Ser organizado es parte fundamental del liderazgo y dará una buena imagen a las personas que se tienen a cargo. Los recursos económicos son la base de una empresa, pues dan pie a la inversión. Por lo tanto, debe existir un buen control sobre ellos mediante el registro mensual de egresos diarios, presupuesto, plan de gastos anuales o periódicos.
Recursos humanos
Serán las personas que aporten el impulso para hacer posible la transición del producto desde su fabricación hasta la entrega. Por ello, al personal se le debe: Aceptar y elevar su autoestima Motivar para ser mejor Ayudar a alcanzar objetivos profesionales Valorar como un ser de aportación Capacitar con conocimientos y habilidades
Cada vez que se entabla comunicación con un cliente o algún elemento de la empresa, se debe tener en cuenta que las ideas se transmiten de diferentes maneras: Palabras, en 7 por ciento Tonos, en 38 por ciento Gestos y posiciones corporales, en 55 por ciento Por último, para alcanzar el éxito empresarial se debe escuchar a las personas que hacen posible el negocio, afrontar los retos, decidir qué patrones seguir, de acuerdo con las circunstancias, y actuar por iniciativa propia. * Con información del ingeniero Carlos Mendoza Director general de Tecnocontrol y Sistemas, S.A. de C.V.
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INNOVA
Motor para condensadora TopTech Características Capacidad: ½ HP a mil 75 rpm Voltaje: 210-230 60 hertz 2.58 amperes Cuenta con un cableado más largo Presentaciones de 1/3y ¾ Cables: Amarillo y naranja para el giro Negro para tierra Blanco para alimentación Café para capacitor
La avanzada tecnología es la característica principal de este motor para condensadora de aire acondicionado; cuenta con un sistema de baleros que genera menos ruido. www.totaline.com.mx
32 FEBRERO ENERO 2013 2013www. www. 0grados.com.mx 0grados.com.mx
Bruno Martínez, fotografía
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ENERO 2013
INNOVA
Características
Minisplit Premier Midea
Rejilla con autoswing que distribuye la corriente de aire de manera más amplia al combinar funcionamiento eficiente de rejillas horizontales y verticales
Detector de fuga
Sensor que detecta movimiento humano. Al ausentarse de la habitación por 30 minutos, el AA se apagará de forma automática y se volverá a encender cuando se detecte presencia
Rejilla con memoria de posición
Diseño silencioso Compensador de temperatura Filtro de formaldehído
Abanico multivelocidad Ionizador LCD Golden Fin
Su diseño innovador ultradelgado y el panel deslizante con acabado metálico convierten este equipo en un elemento decorativo para disfrutar la comodidad del espacio.
34 FEBRERO ENERO 2013 2013www. www. 0grados.com.mx 0grados.com.mx
Su diseĂąo innovador ultradelgado y el panel deslizante con acabado metĂĄlico convierten este equipo en un elemento decorativo para disfrutar la comodidad del espacio.
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PROCET
Rompe fronteras el CeT y ASHrAe, Capítulo Ciudad de México, se unen con un solo fin: capacitar a ingenieros HVAC de otros países de habla hispana con el curso “fundamentos de sistemas hidrónicos” Ana eng / bruno Martínez, fotografía
J
osé Luis Frías Lavalle, gobernador y presidente del Comité CTTC en ASHRAE, comparte la experiencia de trabajar a la par del CET en la impartición de un curso vía web de 36 horas. Esto permite romper la barrera física entre expositor y receptor, y amplía las oportunidades de capacitarse y obtener créditos de desarrollo profesional.
Cero Grados (CG): ¿En qué consistió el primer curso? José Luis Frías (JLF): Es un programa que ASHRAE tradujo e imparte en México en tres formatos: Corto, que se imparte en cuatro horas Autocapacitación, con apoyo y lectura del libro Largo, con una duración de uno o dos días Esta nueva metodología consiste en un curso de 36 horas; debido al interés de algunas personas de Latinoamérica, se realiza vía web.
CG: ¿Cómo fue el proceso de cambiar los parámetros ya establecidos? JLF: Parecía fácil; se pensaría que transmitir vía web es sencillo porque no estás frente a tu púbico, pero es igual de complejo, pues se tiene que coordinar a todo el equipo de trabajo. No obstante, la sinergia con el CET y los involucrados ha generado una experiencia única y valiosa.
36 febrero 2013
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Una dificultad apareció cuando decidí actualizar las presentaciones elaboradas hace 11 años. Cada semana actualizo alrededor de 150 diapositivas, una labor titánica entre escribir y revisar, pues lo analizan los ponentes para corregir errores y el estilo de redacción y ortografía, incluyendo erratas técnicas.
CG: ¿Ha habido cambios técnicos considerables? JLF: Muchos. Hay muchas cosas que desde hace años pensábamos que debían actualizarse. Hoy en día tenemos la intención, los del comité de revisión, de hablar con la Sociedad y sugerirle la actualización del libro para renovar las presentaciones.
CG: ¿Cuál es el material de apoyo? JLF: El programa de Fundamentals consta de 11 libros. En México hemos traducido cuatro: Fundamentals de aire; HVAC; Hidráulica; Termodinámica y Psicrometría. Este curso incluye nueve capítulos, pero lo importante es que, con el CET, vemos viable, por la división de tareas, la impartición de los otros programas.
CG: ¿Cuál es el objetivo del curso? JLF: En otros países me he dado cuenta de que la gente tiene mucha formación empírica, lo cual es bueno; sin embargo, queremos ayudar a que los ingenieros amplíen su criterio y tengan respuestas fundamentadas. En lugar de que siempre sean 10 grados de ΔT y se pregunten por qué, que sepan qué pasa con el sistema completo al realizar cambios. Nuestro objetivo es romper paradigmas y reforzar el valioso conocimiento empírico con un procedimiento formal y científico.
CG: ¿Cuáles han sido las complicaciones en este curso? JLF: La actualización del material y ajus-
Pretendemos que las dudas que surjan se canalicen para crear una sección de preguntas y respuestas frecuentes.
tarse a los tiempos establecidos. También, al terminar, tenemos cerca de 700 renglones de chat, lo cual nos lleva mucho tiempo organizar y, en dado caso, contestar dudas.
CG: ¿Para qué tipo de personas está dirigido el curso? JLF: Ingenieros hidráulicos, particularmente de HVAC, de calenta-
CG: ¿Cuántas personas han participado como ponentes? JLF: Tres; 80 por ciento lo he dado yo y otro 20 por ciento entre el ingeniero José Luis Trillo Mata, expresidente de ASHRAE, Capítulo Ciudad de México y encargado del Comité de Promoción, además de Francisco Garza Cuéllar, miembro de ASHRAE.
CG: ¿Cuántas veces se ha impartido? JLF: A través de internet es la primera, aunque hace un año se creó un piloto donde transmitíamos las conferencias, pero sin preparación previa. Aquí hubo más planeación; quisimos pregrabar y al final no nos dieron los tiempos ni los medios, porque las plataformas no nos gustaron.
CG: ¿Cómo es la relación de dudas al no ser un curso presencial? JLF: Es muy ordenada y preguntan con más frecuencia sin interrumpir al expositor. A nosotros nos permite revisar las preguntas antes de contestarlas.
miento y enfriamiento, ingenieros de diseño y de construcción.
CG: ¿Cómo se califica y en qué se basa la metodología? JLF: El procedimiento es muy sencillo: Se les platican los tópicos a tratar en la sesión Se expone el tema detalladamente A través de un resumen se refuerza el aprendizaje de la sesión Al final, se pregunta lo que se ha explicado En los ejercicios de habilidades, se realiza la pregunta y se da tiempo para contestar; antes se les dijo dónde encontrar la respuesta, contestan y todo se captura. Ya fuera del aire, los ejercicios se revisan y califican. No queremos presionar a las personas mediante calificaciones de la forma común pero, si estuvieron de acuerdo en calificarse, se les otorga un crédito adicional de dos horas de desarrollo profesional. Cada módulo otorga cuatro PDH; si decides tomar la evaluación, sin importar la calificación, se dan dos más, lo cual suma seis. Al finalizar el curso se les otorga un certificado y pueden consultar en línea las horas de desarrollo profesional que tienen.
CG: Cuando un ingeniero ha tomado el curso y se dirige a una empresa, ¿de qué le sirven las horas de desarrollo profesional? JLF: Es experiencia curricular. El interesado puede llegar a una empresa y asegurar, con el comprobante de ASHRAE, que sabe. La empresa puede navegar en la página de la Asociación, buscar su nombre y ahí aparecen las horas y los temas cursados. Las horas de desarrollo profesional en México tienen vigencia de un año. Pretendemos que un ingeniero tenga 30 al año, por lo que necesita estar en constante capacitación.
José Luis Frías, José Luis Trillo y Francisco garza Cuéllar han sido los ponentes del curso
CG: ¿Cómo se dio el acercamiento con el CET? JLF: Han colaborado en ASHRAE con la elaboración del boletín y llevábamos tiempo con la planeación. El presidente electo del Capítulo Ciudad de México, Óscar Serrano, puso sobre la mesa una necesidad tangible que impulsó el proyecto, y el CET aportó su conocimiento para profesionalizarlo.
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febrero 2013
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ANDIRA
Comienza el año CON
nuevos socios Se llevó a cabo la primera junta mensual de 2013, donde se dio a conocer la integración de tres nuevos socios y planes para este año Sinaí Romo / Bruno Martínez, fotografías
E
l mes pasado se celebró la primera reunión del año. La Asociación comienza con el pie derecho este 2013, pues la integración de nuevos socios se llevó a cabo durante este desayuno. Éstos son algunos de los potenciales integrantes: Ingeniería en Construcción y Sistemas Ambientales (ICSA), ubicada en la zona de Veracruz, empresa que apoya el ahorro de energía mediante la eliminación de refrigerantes que actualmente contaminan; Lennox; Galpa Export, que cuenta con cuatro centros de distribución y presencia en Panamá, Costa Rica, Venezuela y Estados Unidos, y atiende a mil distribuidores. Se mencionaron también los requisitos indispensables para asociarse a la ANDIRA: Mínimo tres sucursales con piso de venta y mostrador adicionales a sus oficinas centrales Contar con una bodega con producto
38 FEBRERO 2013
Cinco años en el sector Ser una empresa con responsabilidad, honestidad y seriedad Plantilla mínima de 15 empleados Manejo mínimo de tres distribuciones de producto de refrigeración o aire acondicionado En cuestión de aire acondicionado, deber ser mayorista de al menos una marca importante
beneficio de la Asociación dentro del sector, así como las empresas prestadoras de servicios en otros sectores que aporten al crecimiento de la Asociación y sus miembros (electricidad, computación, automotriz, tecnologías, aseguradoras), también deberán pasar por un proceso de dictaminación para evaluar su entrada en la Asociación.
Una vez que la empresa cuente con todos estos elementos y entre en una etapa de investigación, el perfil de la empresa será sometido a votación por el consejo de ANDIRA.
Recibir información sobre las decisiones que se tomen en ANDIRA, difusión de sus empresas, hacerse escuchar, trabajar en pro de la Asociación, participar en la Mesa Directiva, interactuar con los miembros de ANDIRA para los fines que a cada uno convengan. Promover la ética y calidad en el servicio que brindan, pagar sus cuotas, asistir a las juntas mensuales, votación. También se comentaron los objetivos planteados una vez que se es socio: afiliar a más mercado, crecer en el sector y fortalecer a ANDIRA.
Requisitos para ser socio estratégico de ANDIRA
En caso de ser fabricantes, tendrán que ser representantes de marcas importadas. Para el caso de empresas de medios de comunicación y otros profesionales que aporten su conocimiento y experiencia en
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Beneficios y participación
El ingeniero José Manuel Noriega, de Norcul, comenta acerca de los beneficios de pertenecer a ANDIRA: “Participar en la profesionalización del segmento de la climatización y aire acondicionado y, por supuesto, estar al pendiente de lo que pasa dentro de la red social en lo que afecta a ANDIRA”.
Miguel Tzompantzi presentó el Procet
Actividades en 2013
ANDIRA tiene previsto participar durante este año en algunas exposiciones afines, con el objetivo de llevar información sobre la Asociación y sus empresas afiliadas a otras áreas.
Exposiciones 2013 Plastiimagen, del 12 al 15 de marzo Expo Alimentaria, del 4 al 6 de junio Expo Gourmet Feria de Aire Acondicionado y Refrigeración ANDIRA (venta de productos a precio de mayoreo) Abastur, foro de negocios de la industria hotelera, restaurantera y de la hospitalidad, del 26 al 9 de agosto
Durante el desayuno se presentó el Programa de Certificación en Excelencia Técnica (Procet), desarrollado por el Consejo en Excelencia Técnica (CET). Este organismo es una entidad de evaluación y capacitación y el Procet es la identidad del técnico. El propósito del programa es que, a través de capacitación y entrenamiento, se aspire a la excelencia, a cumplir con estándares para que los técnicos puedan ser contratados con toda confianza.
2012 fue un año exitoso para Andira
El CET, acreditado por el gobierno federal a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación (Conocer), es una entidad descentralizada de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que cuenta con el respaldo de la cadena productiva: fabricantes, ANFIR; distribuidores, ANDIRA y contratistas, a través de la AMERIC. El CET ha logrado establecer una cadena de respaldo para esta certificación y ha conseguido difundir el saber, el saber hacer y el saber ser. ANDIRA, a través de sus socios y asociados, tiene el objetivo de promover la certificación a través del CET, pues busca mejorar la calidad de los técnicos en el sector y promover las buenas prácticas. El ingeniero Marco Calderón comentó que no se debe abaratar la certificación y colocar en la industria a cualquiera. “Se necesita, dijo, asegurar que los técnicos están capacitados y que esto se puede garantizar a través la certificación”. Miguel Tzompantzi, gerente del CET, comentó: “Apenas iniciamos con la certificación y ya llevamos nueve técnicos certificados; sin embargo, hay un número de personas interesadas en obtenerla, esperemos que éste sea un buen año y podamos contar con más técnicos capacitados”. Actualmente, el Consejo en Excelencia Técnica cuenta con tres evaluadores, los ingenieros Marco Calderón, José Manuel Noriega y Gildardo Yáñez, además de otros en proceso de certificación ante el Conocer.
Cierre de 2012
El año pasado ANDIRA concluyó muchos proyectos y comenzó otros. En general fue un 2012 exitoso. Yolanda Ruiz, del Comité de Finanzas, comenta que fue un cierre muy bueno, con varios eventos que la Asociación llevó a cabo, como el tradicional Torneo de Dominó. Abunda: “Iniciamos 2013 con el pie derecho, porque tenemos tres socios más dentro de la ANDIRA. Nuestro objetivo principal es cumplir con nuestras actividades como asociación y nuestras juntas mensuales de socios, pero tenemos un evento muy importante: nuestra Feria de Aire Acondicionado y Refrigeración ANDIRA. Esperamos mucho éxito este año y tenemos muchos proyectos en cuanto a integración de nuevos miembros. Nuestra meta para este año es aumentar el número de socios en 15 miembros más”. www.0grados.com.mx
FEBRERO 2013
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Trivia
1
¿Qué es la vibración en equipos HVACR?
Menciona qué datos debe llevar un reporte de análisis de campo para vibración.
2
3
¿Cuántas categorías de máquinas existen para el análisis?
5
Menciona dos pasos que se deben seguir para limpieza de evaporadores.
¿Cómo funciona el conector termosolar?
4
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