Constructor Eléctrico - diciembre 2014

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matriz renovable Global Venezuela:

CLUSTER EMPRESARIAL VANGUARDISTA

GUSTAVO TOMÉ Prioriza la calidad del servicio al cliente

TERMOGRAFÍA aplicación en la prevención de fallas Seguridad

Peligro latente: descargas atmosféricas OPINIÓN

Cambio al marco jurídico y sus beneficios para los constructores eléctricos




Editorial www.constructorelectrico.com

Enemigo oculto Una falla en una instalación eléctrica puede significar pérdidas millonarias si no se detecta a tiempo. Desde un cortocircuito, hasta un relámpago de arco, las fallas eléctricas son una preocupación constante, dado que lo mínimo puede reducirse a un corte en el suministro; en el peor de los casos, la muerte de un operador sería la consecuencia. Al día de hoy, se han desarrollado diversas tecnologías que permiten detectar desperfectos en aislamientos, interrumpir el suministro ante cortocircuitos para evitar electrocuciones o sistemas de puesta a tierra que protegen ante eventos de falla. Sin embargo, las situaciones relacionadas con el aumento de temperatura de los componentes (transformadores, conectores, cableado, aislamientos, entre otros) sólo pueden detectarse al tacto o cuando ya es demasiado tarde. Las cámaras termográficas son una herramienta que permite visualizar la temperatura de los componentes eléctricos para detectar variaciones anómalas en su comportamiento, con el fin de evitar fallas y cortes en el suministro. Una de sus principales ventajas es que permite realizar inspecciones desde una distancia que no ponga en peligro la seguridad del operador. Detalles sobre su utilidad para las labores de la industria eléctrica se ofrecen en el artículo central de esta edición. Los rangos de temperatura que manejan, las posibilidades de aplicación, así como su funcionamiento resultan bastante útiles en la detección temprana de fallas, sin mencionar que incrementan la seguridad de las personas. En la sección de Obra, ofrecemos los detalles del proyecto eléctrico que se implementó para energizar el edificio MIND, ubicado en la capital jalisciense. Dicho cluster empresarial, que cuenta con certificación LEED y características de bioclimatización destacables, agrupa a las principales cámaras empresariales de Jalisco en un único sitio, con el fin de impulsar la innovación en cada sector y su competitividad.

Los editores

Fotoarte: Jorge Monroy

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CARTA EDITORIAL UNCE

UNION NACIONAL DE CONSTRUCTORES ELECTROMECANICOS UNION NACIONAL DE CONSTRUCTORES ELECTROMECANICOS

Estimados lectores de Constructor Eléctrico y colegas constructores electromecánicos: Debido a que las 12 entregas de 2014 están por finalizar, siempre bajo una perspectiva de trabajo y relacionada con la visión y acciones de la UNCE, me complace dedicar este número a unas reflexiones acordes a la víspera de Navidad y fin de año. Como motores de la familia y de la empresa, es imprescindible, en primer lugar, cuidar de nuestra persona, tanto en lo físico como en lo espiritual, con el objetivo de lograr un buen equilibrio. Por otro lado, siendo la familia la célula de la sociedad en la que vivimos, además de nuestra principal motivación, pongamos un mayor esfuerzo en balancear nuestro tiempo, para compartir con ella momentos de mejor calidad. Sin duda alguna, nuestra empresa igualmente es una motivación a la cual hay que atender, así que trabajemos en delegar y crear equipos de trabajo, a fin de producir un “efecto cascada”, fomentando la productividad. También están nuestros amigos, ese círculo de gente de confianza que siempre se encuentra dispuesto a escucharnos y apoyarnos, y que, como todo, merece nuestra atención y cuidado. Por supuesto, no puede faltar nuestra UNCE, a la que hemos dedicado tiempo valioso y atención por medio de trabajo en conjunto. Es por ello que quiero agradecer el apoyo tanto del Consejo Directivo como del de Planeación-Seguimiento, al igual que el de todos los presidentes de Asociaciones Regionales y el de la Dirección Ejecutiva. Sin tanta gente entusiasta no habría sido posible darle movimiento durante 2014. Para todos los lectores y amigos constructores electromecánicos mis más sinceros deseos de salud, paz, bienestar y progreso; para ustedes, para sus familias y para sus empresas.

¡Felicidades!

Atentamente,

Ing. Ricardo Jiménez Cataño

Presidente V Consejo Directivo UNCE 2014-2016

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UNCE


Diciembre Obra

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Cluster empresarial vanguardista MIND es una edificación que cobija a representantes de las principales cámaras empresariales de Jalisco. Sus rasgos arquitectónicos y constructivos y un proyecto eléctrico sobresaliente lo proyectan como ícono de la industria para fomentar la competitividad y la innovación Opinión

10 Cambio al marco jurídico y

sus beneficios a los constructores eléctricos

12 Los riesgos del apalancamiento

UNCE: promotora de la articulación de la cadena productiva El actual presidente de UNCE hace un recuento de su primer año. Esfuerzos notables se suman para fortalecer más la representatividad de la asociación

30 Seguridad Publirreportaje

16 Global Venezuela: matriz renovable Venezuela es uno de los principales exportadores de petróleo crudo a nivel mundial; sin embargo, desde hace ya varios años han trabajado por la consolidación de un suministro basado en fuentes renovables

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62 Asociación Anfitriona

Luminarios para pistas de aterrizaje en aeropuertos civiles

Peligro latente: descargas atmosféricas

14 Foto del mes

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24 Técnico

50 Protección a la cuarta potencia 58 Tiempo de celebrar 65 Unión y compromiso

68 Caso de Éxito Certificación a la conciencia ambiental

por la industria

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70 Unce Comunica 72 Tech


34 Portada

Termografía

aplicación en la detección de fallas Las fallas en equipos eléctricos con frecuencia se originan por aumentos de temperatura. El uso de cámaras termográficas facilita la detección e incrementa la seguridad de los operarios, al permitir realizar lecturas desde distancias seguras

54 Entrevista al Fabricante

V

20 Eficiencia Energética

66 Tendencias

Energía que emerge al paso El fenómeno piezoeléctrico ha permitido desarrollar un dispositivo que aprovecha la presión de las pisadas para transformarla en electricidad

Celdas flexibles: tecnología versatil Basada en nanomateriales, una nueva celda fotovoltaica aprovecha al máximo la energía solar, pues se adapta al sitio de instalación

Servicio a clienteS y SuScripcioneS

01 (55) 2454-3875

Siete años en la industria cuenta Condutec; pero han bastado para que Gustavo Tomé, director General de la empresa, la coloque como referente del sector eléctrico El papel de esta revista se obtiene de bosques sostenibles certificados

Editorial Editor Christopher García christopher.g@constructorelectrico.com Coordinador Editorial

Manuel Merelles

Arte y Fotografía Editora Gráfica

Pamela Massieu Coeditor Gráfico

Israel Olvera Ilustrador

Jorge Monroy Coordinador de Fotografía

Bruno Martínez Fotógrafo

Manuel Merelles Producción Sergio Hernández

Año 3 Núm. 36 · Diciembre 2014

Reportera

Antonia Tapia Correctora de Estilo / Redactora

Karemm Danel Columnistas

Héctor Sánchez Felipe de Lascurain Colaboradores

Alejandro Jáuregui Gabriel Torres Aguilar Consejo Editorial

Mtro. Gilberto Enríquez Harper Ing. Rafael Yáñez Hoyos

Presidente Néstor Hernández M.

nestor.h@puntualmedia.com

Director General Guillermo Guarneros H.

guillermo.g@puntualmedia.com

Director de Arte Miguel Sánchez

miguel.s@puntualmedia.com

Director Administrativo Jorge Lozada

jorge.l@puntualmedia.com

Director Editorial Antonio Nieto

antonio.n@puntualmedia.com

Constructor Eléctrico es una publicación mensual al servicio de la industria eléctrica, 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. 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. Constructor Eléctrico 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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Comenta sobre seguridad y ética

Sobre Constructor Eléctrico

Buenos días. Es importante ir la vanguardia en este tema del crecimiento y, sobre todo, respecto de las tendencias que se han desarrollado para alcanzar una mejor calidad y lograr un ahorro de energía eléctrica conforme a la seguridad de las instalaciones eléctricas, donde cumplir con la normatividad garantiza la protección del consumidor y, sobre todo, del personal que labora en dichas instalaciones. Hoy en día, no se toma en cuenta este tema por su grado de costobeneficio, donde muchas veces no se les explica a los clientes cuáles son las ventajas de hacer las cosas bien y que por escatimar en lo económico existe un grado de peligrosidad. Así, muchas veces llegan a tener accidentes que elevan los costos hasta en 300 por ciento. Por eso, como ingenieros tenemos la responsabilidad de fomentar la ética y el conocimiento. En Tabasco se vende ingeniería barata, existen muchos disque ingenieros que dan obras a bajos precios que no garantizan la seguridad de las instalaciones. En fin, estoy de acuerdo con cumplir las normas y con que se hagan las cosas bien. Saludos y felicidades por esta revista maravillosa y de excelente imagen. Sigan dando comunicación veraz y precisa para nuestro aprendizaje, la enseñanza es vital para adquirir más conocimientos. Enhorabuena. Edwarh Hernández Damas

Muchas felicidades por su publicación. Soy ingeniero mecánico y me parece que los temas que abordan en cada edición son de un contenido muy valioso. Asimismo, considero que dan una visión de la industria, de la normativa, de los procesos y de las buenas prácticas que son vitales para todos los que estamos involucrados en la industria eléctrica en México. Felicitaciones Eduardo Cota Gaspón

Sobre los sistemas de puesta a tierra

Hola, me gustaría que retomaran el tema de la puesta a tierra. Creo que son medidas de seguridad de gran importancia y que muchas veces no se toman en cuenta tal y como se debería. Son de las principales protecciones que se les puede otorgar a los equipos y al personal que manejan los sistemas. Javier Martínez Rojas

Temas a fondo

La sección que más me gusta de la revista es la de Seguridad; sin embargo, creo que es un tema que se puede explotar de mejor manera. La prevención de accidentes fatales, como el arco eléctrico o la electrocución, podrían ser revisados de manera más extensa a como lo han hecho hasta ahora. Les sugiero publicar más artículos de esta índole. Saludos Daniel Pérez Jácome

Sobre la gestión de activos

Qué tal. Quiero felicitarlos por su artículo relacionado con la gestión de activos de la edición de septiembre. Éste es un tema que no se suele tomar en cuenta en la industria en México, y creo que tanto sus características como beneficios se deben dar a conocer y, por lo tanto, tener una difusión mucho mayor. El ahorro energético y la mejora en la eficiencia de los equipos son sólo unas de las ventajas de la gestión de activos, así que demos más difusión al tema. Me despido Ricardo Pérez Galván

Comentarios: christopher.g@constructorelectrico.com 08

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OPINIÓN Cambio al marco jurídico: beneficios a los constructores eléctricos

Héctor Sánchez García

Egresado del Centro de Investigaciones de la FCPAP de la UANL. Coordinador del Sector Salud del Gobierno Federal. Catedrático de la Facultad de Administración y Contaduría Pública. Es accionista y director General de SEPSA, empresa que ha generado expansión a cuatro empresas a nivel internacional.

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Los cambios radicales dentro del sector energético en México, que incluye el levantamiento de las restricciones a la participación de la iniciativa privada y consolida a los órganos reguladores, buscan generar el potencial para impulsar el desarrollo económico y la creación de empleos bien remunerados que requiere con urgencia nuestro país. Por ello, la importancia de realizar un análisis de los cambios a las leyes y reglamentos, principalmente los que atañen al sector de la construcción eléctrica. La Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento Asociado abroga la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, así como el complemento de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que establece las nuevas funciones de la paraestatal; de la misma manera, es fundamental conocer la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la cual afecta la estructuración de las nuevas entidades públicas. De igual importancia son las modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, porque es fundamental comprender que el papel que tocará a los contratistas y constructores eléctricos dentro del sector público y privado será de retos y con una mayor participación, al desaparecer prácticamente el monopolio en el sector de la electricidad. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se transformará en una empresa productiva del Estado, la cual generará para el mercado doméstico menor a 3 MW en el 2015 y se reducirá paulatinamente hasta 1 MW la capacidad de suministro a los usuarios del servicio básico en 2017. En el caso de sus entidades, se subdividirán en al menos cuatro empresas, las cuales representarán ramos del sector: generación, transmisión, distribución y comercial, manteniendo la preponderancia en la trasmisión y distribución de energía a través de la Red Eléctrica Nacional, propiedad del Estado Mexicano. Esperamos que en los próximos años los participantes en el mercado eléctrico mayorista se consoliden en generación más eficiente y con mejoras en los costos y precio al público, lo que traerá como beneficio una tarifa regulada; por otro lado, el Estado Mexicano se reserva exclusivamente el prestador del

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servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, actividad que llevará a cabo la CFE o sus subsidiarias, coordinadas por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Lo interesante de la reforma es que permite celebrar contratos o asociaciones con particulares para el financiamiento, la instalación, el mantenimiento, la administración, la operación y la ampliación de la Red Eléctrica Nacional, necesaria para prestar los servicios públicos referidos. En este tenor, las oportunidades de negocios estarán tanto en el sector público como en el privado y su capacidad de desarrollo no se limitará a la generación, ya que con la nueva estructura de generación distribuida o generación aislada podrán construirse redes eléctricas privadas, que no requieren permiso para desarrollar las actividades que involucren la venta de energía eléctrica de un usuario final a un tercero, cuando la energía eléctrica se utilice en las instalaciones del usuario final; así como la venta de energía eléctrica de un tercero a un usuario final, cuando la energía eléctrica se genere a partir de “generación distribuida” en las instalaciones del usuario final. Como se aprecia en las leyes, serán detonador de la participación de las empresas mexicanas en forma definitiva y se ampliarán directa e indirectamente a través de terceros inversionistas. Los requerimientos de la integración de contenido nacional serán los que marquen la pauta. Nuestros costos de mano de obra calificada y con experiencia en México son una razón de suma importancia. Los componentes fiscales y de seguridad social, también establecidos en las empresas de constructores y contratistas eléctricos, permearán para ser opciones óptimas de contratación. Las certificaciones, las proveedurías homologadas y la calificación de constructores eléctricos confiables son elementos por considerar en el corto plazo. En la medida que entendamos la nueva regla del mercado eléctrico serán nuestras oportunidades de negocio. ¡Enhorabuena a todos aquellos que participan en nuestro sector!


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OPINIÓN

Los riesgos del apalancamiento Felipe de Lascurain

Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Iberoamericana. A lo largo de su carrera adquirió una amplia experiencia en la asesoría a empresas dedicadas al ramo financiero, seguros, inmobiliario y construcción, tanto en su planeación como en su parte corporativa y legal.

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Un aspecto sobresaliente dentro de la industria de la construcción es el apalancamiento, al cual las empresas del ramo están obligadas a someterse al realizar una obra. Firmar un contrato a precio alzado en el que nos exigen fianzas de anticipo, de calidad, de cumplimiento y de vicios ocultos en un tiempo determinado, no basta. Hoy en día, los clientes están cobrando injustamente ya no 5 por ciento, sino 10 por ciento como fondo de garantía, aspecto totalmente antijurídico, ya que significa la exigencia de una garantía sobre otra. Es de esta manera como el constructor, desde el inicio, se va apalancando de manera consciente e inconsciente durante el transcurso normal de los contratos de obras y las obras amparadas. ¿Qué sucede cuando el cliente incumple o comienza a poner obstáculos para llevar a cabo los pagos de las estimaciones quincenales que, por lo general, el constructor somete a su consideración para pago cuando el cliente, en lugar de ver o de buscar una relación sana entre él y su contratista, empieza a incumplirle a su contratista y lo empuja a endeudarse o apalancarse? Primero, incumple con aquellos proveedores que le proporcionaron insumos necesarios para la obra. Al realizarse los pagos como se acordó, las empresas que prestan el servicio de venta de insumos dejan de surtirlos o venderlos;

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en ese momento, muchos constructores tienen que recurrir a préstamos privados, incluso con gente de poca moral, quienes realizan el cobro de intereses usureros con altas tasas. Así, el contratista no sólo contrae deudas, sino que asume penalizaciones que, ante los incumplimientos, le van a costar. Por otra parte, las fianzas que otorga el contratista se apoyan por bienes inmuebles que las compañías afianzadoras les obligan a señalar como garantía, con el propósito de otorgar la fianza. Así se entra a un círculo vicioso de no pago por faltas del cliente; de incumplimiento al pago de sus obligaciones frente a terceros, que son aquellas personas que les enviaron los insumos necesarios, e incumplimiento con sus propios trabajadores, quienes finalmente terminan por demandar laboralmente a las empresas. Con esto las compañías entran en caos y en muchas ocasiones pierden lo que tenían ahorrando o quiebran. Es de suma importancia que el constructor se acerque a abogados con experiencia en el ámbito de la construcción para efectuar, durante el desarrollo de la obra contratada, aquellas medidas preventivas para evitar el incumplimientos y, en un momento dado, cobrarle al cliente los emolumentos que no le han pagado. Hasta luego mis queridos lectores, cerramos el ciclo 2014 de Constructor Eléctrico. Feliz Navidad a todos, nos vemos el próximo año.

delascurain_abogados@hotmail.com

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foto del mes

El cerebro. Las grandes naves industriales, cuya demanda de energía supera lo requerido para alimentar ciudades enteras, exigen el despliegue de tableros de distribución, encargados de suministrar energía para las labores del lugar. En la imagen, cuarto de distribución de la planta de manufactura de Caterpillar, ubicada en Ciénega de Flores, N.L.

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Fotografía: Bruno Martínez

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GLOBAL

Venezuela matriz renovable A pesar de ser una de las naciones que mayor petróleo exporta en el mundo, la matriz eléctrica de la República Bolivariana de Venezuela se basa en 65 % de energías limpias, y a corto plazo espera ganar mayor cantidad de megawatts por energía eólica. A la fecha, 99 % de su población recibe suministro eléctrico. Una nación modelo en el sector energético en Latinoamérica Por Antonia Tapia

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esde 1999, la Revolución Bolivariana impulsó una serie de políticas públicas que llevaron a Venezuela a concretar la soberanía energética, una mejor redistribución de la riqueza y un Producto Bruto Interno (PBI) que, según cifras de 2013, alcanzó los 438.3 mil millones de dólares. Miembro del Mercosur, Unasur y de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA) actualmente es la cuarta economía de la región latinoamericana, luego de Brasil, México y Argentina.

consumo energético Por otro lado, también es uno de los mayores productores de petróleo en el mundo; tan sólo en 2013 se posicionó como el quinto productor más grande de América, después de Estados Unidos, Canadá, México y Brasil. Con relación al consumo energético, un documento publicado por la Agencia Internacional de Energía (EIA) sostiene que el petróleo sigue representando la mayor parte de la energía total consumida en el país, mientras que el uso de gas natural ha aumentado en los últimos cinco años. La energía hidroeléctrica representa menos del 25 % del consumo total y el carbón menos del 1 %. En cuanto a gas natural, el país, tiene las segundas mayores reservas en América. Desde 2003, la industria petrolera ha consumido aproximadamente el 40 % de la producción bruta de gas natural de Venezuela, sobre todo para impulsar la extracción

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Para Venezuela, el petróleo es su motor de desarrollo económico, político y social

de petróleo crudo. Asimismo, durante los últimos años, el gobierno ha priorizado el desarrollo de la producción nacional de gas natural para usos industriales, así como para su desarrollo dentro de los sectores residenciales y comerciales.

oro Negro Uno de los recursos que constituye el principal motor de desarrollo económico, político y social de Venezuela es el petróleo, posicionándolo como uno de los países productores más importantes a nivel mundial. Sus reservas de crudo, existentes en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), exceden los 315 millones de barriles, colocándolo entre unos los principales exportadores de la región. La Nacionalización del Petróleo venezolano se produjo en 1974, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que mediante la

DISMINUCIÓN DE LAS INTERRUPCIONES

80 60

68 40,18% 40

40 20 0 AÑO 2012

2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE

AÑO 2013 Balance de Gestión 2013 Prpyectos 2013


modificación del Artículo 5 de la Ley de Reserva al Estado, la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos se autorizaba al Poder Ejecutivo Nacional a establecer convenios de asociación con entes privados. Así se creó, como casa matriz, en 1975, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), y se autorizaron 14 filiales y concesionarias privadas, a fin de que manejaran los contratos de asistencia técnica y comercialización del petróleo. Esto dio paso a que compañías como Shell, Mobil o Creole, bajo otras denominaciones, continuaron manejando la internacionalización del petróleo, que se produciría en la década del 80, y, posteriormente, la apertura neoliberal de principios de los años 90. Tras la llegada de Hugo Chávez al poder y la aprobación de la Constitución Bolivariana se establece una nueva política petrolera controlada por el Estado. A través de la nueva Ley de Hidrocarburos aprobada en 2001, PDVSA se subordina a la órbita estatal, siendo el Estado el dueño del ciento por ciento de sus acciones. En la actualidad, PDVSA, según datos publicados por la compañía, a nivel mundial cuenta con las segundas reservas probadas de petróleo, es la tercera en producción de petróleo, cuarta en cuanto a su capacidad de refinación, sexta en reservas probadas de gas y octava en ventas.

De acuerdo con CORPOELEC, el parque de generación del Sistema Eléctrico Nacional asciende a unos 24 mil megawatts (MW) de capacidad instalada y está conformado por un significativo número de infraestructuras, localizadas, en su mayoría, en la región de Guayana, donde funcionan los complejos hidroeléctricos más grandes del país, los cuales generan el 65 % del potencial eléctrico de toda la Nación. El 35 % restante proviene de plantas termoeléctricas y casi un 3 % corresponde al sistema de generación distribuida, conformada por grupos electrógenos. Según CORPOELEC, al cierre de 2013 fueron incorporados 3 mil 869 MW más al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), de los cuales, 1 mil 950 MW corresponden a proyectos nuevos y 1 mil 919 MW a unidades rehabilitadas. Para 2014, la empresa tiene planteada, en materia de generación, sobrepasar la meta de los 3 mil 843 MW, siendo unos 2 mil 648 MW por concepto de proyectos nuevos y más de 1 mil 197 MW por rehabilitación de proyectos. Venezuela cuenta con 8 plantas hidroeléctricas, 7 plantas termoeléctricas, 1 planta de generación distribuida (grupos electrógenos) y 4 plantas termoeléctricas en ejecución. La Red eléctrica del país cuenta con un total de 18 mil kilómetros de líneas en 400, 230 y 115 kilowatts (kW) y una capacidad de transformación de más de 24 mil MW; además, ha incorporado nuevas líneas de transmisión que, según publica CORPOELEC, para 2013 totalizaron 30 mil 767 km. En cuanto a la cantidad de subestaciones, al cierre de 2013 la cifra era de 468, incluidas las subestaciones en tensiones < 69 kW.

Sistema eléctrico de Venezuela En Venezuela, la Empresa Corporación Eléctrica Nacional, CORPOELEC, reorganiza y unifica el sector eléctrico venezolano, que, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, surgió en 2007 bajo la presidencia de Hugo Chávez. Se trata de la operadora estatal encargada de la realización de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de potencia y energía eléctrica. En cuanto al acceso a la electricidad, Venezuela es considerado como uno de los países que cuenta con mayor grado de electrificación en América Latina; aproximadamente el 99 por ciento de su población dispone de acceso al servicio eléctrico.

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GLOBAL

Energías renovables En cuanto a proyectos de energía renovable, según informes publicados por la Red de Política de Energías Renovables para el Siglo XXI, Venezuela cuenta con un buen potencial para la utilización de la energía solar. La mayoría del país experimenta una irradiación horizontal promedio de 5.5 kWh / m2 / día, llegando en algunas regiones a 6.7 kWh / m2 / día. En cuanto al aprovechamiento de la energía fotovoltaica, el Programa Sembrando Luz, coordinado por la Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (Fundalec), emprende proyectos que dota a las comunidades aisladas, indígenas y fronterizas de servicios básicos, tales como la electricidad y el agua potable, mediante la instalación de tecnologías (sistemas fotovoltaicos, sistema de potabilización y desalinización de agua y sistemas híbridos) que aprovechan el potencial local que contienen las fuentes renovables disponibles en dichas localidades. En el periodo de 2005 a finales de 2012 se han instalado 3 mil 273 sistemas, beneficiando a 201 mil 923 personas, repartidas en 916 comunidades.

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Sistemas de energía renovables instalados según objetivo social, año 2012

Viviendas

2%2%

3% 6%

17%

3% 9% Escuelas

59%

Ilustración: Jorge Monroy

Para alimentar todo el sistema de distribución, CORPOELEC cuenta con 742 subestaciones a escala nacional, de las cuales, 398 corresponden a subestaciones de distribución y 344 están bajo la responsabilidad de transmisión. De acuerdo con el plan de acción 2014 de CORPOELEC, se prevé la construcción de 52 nuevas subestaciones, lo que da un total de 420 MW. Igualmente, la construcción de 1 mil 284 km de nuevos circuitos y la ampliación de nuevas subestaciones con incorporación de 545 MW. En los próximos 10 años, CORPOELEC ejecutará un nuevo modelo de gestión para su red de distribución. Se piensa concretarlo en tres fases, las cuales contemplan, entre otras acciones, la adecuación y expansión del sistema eléctrico, la consolidación de una red inteligente en el sistema de distribución y la optimización continua de los procesos operativos.

Ambulatorios

Energía eólica En el país sudamericano sería posible instalar hasta 10 mil MW de energía eólica debido a sus zonas idóneas para desarrollar esta tecnología, las cuales se localizan en la región noroccidental del país, en las penínsulas de Paraguaná y La Guajira, donde la velocidad del viento oscila entre 25 y 30 kilómetros por hora. Hasta el momento, de acuerdo con el Plan Piloto para la Generación de Energía Eólica, se encuentran en construcción dos complejos eólicos; uno de ellos, el Parque Eólico de Paraguaná, ubicado en el estado Falcón, que prevé la instalación de 76 aerogeneradores, que en total generarán 100 MW para ser incorporados al SEN. Otro proyecto, el parque eólico La Guajira, contempla la instalación de 36 aerogeneradores de 2.1 MW cada uno, con una capacidad de producción de 75.6 MW de energía, que será también incorporada al SEN.

Uso racional de la energía En cuanto a promover el uso racional de la energía, desde 2006 se ha llevado a cabo la ejecución de tres programas, entre los que se encuentra el Programa de Sustitución de bombillos incandescentes por ahorradores, gracias al cual se sustituyó un total de 6 millones 867 mil 383 lámparas en todo el territorio nacional, con una reducción significativa del consumo de demanda de potencia de 172 MW. También está el Programa de sustitución de artefactos eléctricos, que logró la sustitución de 3 mil 362 refrigeradores y 14 mil 671 sistemas de aire acondicionado de alto consumo por equipos de alta eficiencia. Y, finalmente, el Programa educativo de uso racional y eficiente de la energía eléctrica, que ha contado con la participación de más de 200 mil personas.

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Casas comunales

Comedores

Puestos militares

Reservas y otros

Uso compartido


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CONEXIÓN

Efectos del CC irreversibles: ONU El cuarto y último volumen del informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) combinó los hallazgos de tres informes previos publicados en los últimos 13 meses.

Las emisiones, debidas en su mayoría a la quema de combustibles fósiles, tendrían que reducirse a cero al final de este siglo para que el mundo tuviera una oportunidad de mantener el aumento de temperaturas por debajo

de un nivel que muchos consideran peligroso. No alcanzar ese objetivo podría sumir al mundo en una trayectoria de efectos “irreversibles” sobre la gente y el planeta, estipuló el informe.

Por su parte, John Kerry, secretario de Estado de EUA, opina que los fenómenos naturales ocasionados por el cambio climático están íntimamente relacionados con las acciones humanas en el planeta. “La emisión de gases de efecto invernadero como resultado de la actividad humana es más alta que nunca. Estamos viendo cada vez más casos de clima y tiempos extremos en el planeta, como tormentas, olas de calor devastadoras y lluvias torrenciales. No es una coincidencia”, afirmó Kerry en un comunicado oficial emitido en Washington. Fuente: Univisión

Agave como alternativa frente al CC

Los investigadores Klaus Winter y Joe Holtum, de la Universidad James Cook de Australia, y Milton García, del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), cultivaron agave angustifolia en cámaras abiertas en instalaciones de Investigación Experimental del STRI en Gamboa, Panamá, y en cámaras cerradas de ambiente controlado en el Centro Tupper en la capital panameña. Este cultivo fue realizado con la finalidad de llevar a cabo una investigación para presentar el agave como una alternativa ambiental frente al cambio climático. Los estudios realizados en Panamá confirmaron que el agave angustifolia puede utilizarse como fuente de biocombustible y cultivarse en ambientes estacionalmente secos.

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De acuerdo con García, agaves destinados a la elaboración de biocombustible en tierras marginales podrían representar una opción más atractiva que la tala de bosques tropicales con la finalidad de cultivar palmas de aceite vegetal o maíz para biocombustible en tierras arables, en lugar de cultivos de alimentos. La mayoría de las plantas abren los poros en sus hojas durante el día para tomar dióxido de carbono y producir carbohidratos a través de un proceso llamado fotosíntesis C3. En entornos calientes, periódicamente secos, las plantas abren sus poros en la noche para captar dióxido de carbono sin perder mucha agua, a través del proceso llamado fotosíntesis CAM. Fuente: La Jornada

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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Energía

que emerge al paso

Por Antonia Tapia

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Generador Piezoeléctrico C

Rs

Vs

E

l fenómeno de la piezoelectricidad se conoce en el mundo desde hace más de un siglo. Pierre y Jacques Curie descubrieron su existencia mientras investigaban las capacidades de compresión del cuarzo. Ellos notaron que al ejercer un esfuerzo mecánico sobre el mineral, sus cargas se separaban, lo cual propiciaba la polarización de la carga y provocaba que saltaran chispas. Este fenómeno ocurre en determinados cristales que, al ser sometidos a tensiones mecánicas, en su masa adquieren una polarización eléctrica; con ello, aparecen una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie. El fenómeno también sucede a la inversa: los cristales se deforman bajo la acción de fuerzas internas al ser sometidos a un campo eléctrico. El efecto piezoeléctrico es normalmente reversible: al dejar de someter los cristales a un voltaje exterior o campo eléctrico, recuperan su forma.

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Carga

En el estado septentrional de Chihuahua, un grupo de investigadores mexicanos ha desarrollado un dispositivo que se coloca en los zapatos y es capaz de almacenar energía. Cuando una persona da un paso, la energía vibracional que se produce en el dispositivo se transforma en electricidad, al servirse del fenómeno piezoeléctrico. Lo generado es suficiente para alimentar hasta tres baterías tipo AAA

Circuito generador piezoeléctrico

El conocimiento de esta propiedad ha permitido a diversas industrias desarrollar materiales útiles para los procesos que llevan a cabo. Dispositivos tan comunes como los usados para el encendido electrónico de estufas y calentadores, hasta su aplicación en transductores ultrasónicos o transformadores piezoeléctricos, aprovechan dicha característica para la obtención de energía eléctrica que no requiere la quema de combustibles. En diversas partes del mundo, investigadores desarrollan con frecuencia estudios sobre materiales que ofrecen tal característica, de modo que puedan aprovecharse en las industrias. A la fecha, la industria electrónica es la que mayor jugo ha sacado de los materiales, y los beneficios para el sector eléctrico van en aumento. Gracias a ello, la piezoelectricidad se emplea cada día más extensamente en dispositivos innovadores que se erigen


como alternativas para la obtención de energía. Ante el desafío mundial de buscar métodos alternativos a los combustibles fósiles para generar electricidad, los materiales piezoeléctricos ofrecen una interesante opción.

Materiales piezoeléctricos

El dispositivo aprovecha las energías vibracionales mecánicas generadas al caminar para convertirlas en energía eléctrica

Los materiales piezoeléctricos son cristales naturales o sintéticos que carecen de centro de simetría. Una compresión o un cizallamiento provocan disociación de los centros de gravedad de las cargas eléctricas, positivas y negativas. Como consecuencia, en la masa aparecen dipolos elementales y, por influencia, en las superficies enfrentadas surgen cargas de signo opuesto. Durante la Primera Guerra Mundial fue puesta en práctica su aplicación a través de uno de sus pioneros: Paul Langevin. Más adelante, en las décadas de 1940 y 1950, se desarrollaron en Japón y en la ex Unión Soviética cerámicas piezoeléctricas de Titanato de Bario. En EUA, en cambio, se ampliaron los estudios sobre las cerámicas de Titanato Zirconato de Plomo (PZT). Según el estudio Cerámicas piezoeléctricas: funcionamiento y propiedades, publicado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), las cerámicas piezoeléctricas PZT, en sus diversas variaciones, son el tipo predominante en el mercado. Aunque, según el mismo documento, también se pueden encontrar otros tipos de materiales, como el PT (PbTiO3) y el PMN (PbMg1/3Nb2/3) O3), utilizados en dispositivos que exigen propiedades especiales y muy específicas, como transductores para alta temperatura. El trabajo del MIT explica que las cerámicas piezoeléctricas son cuerpos macizos semejantes a los utilizados en aislantes eléctricos. Están constituidas por innumerables cristales ferroeléctricos microscópicos, por lo cual incluso se les denomina policristalinos. Particularmente en las cerámicas tipo PZT, estos pequeños cristales poseen estructura cristalina tipo Perovskita, que presenta simetría tetragonal, romboédrica o cúbica simples, dependiendo de la temperatura en la que se encuentra el material.

“Hasta el momento hemos generado entre 25 y 30 microwatts, pero eso depende de la frecuencia de la caminata”: ABEL Hurtado Proyecto mexicano Investigadores de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UAC), de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y del Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMA) han desarrollado un dispositivo cilíndrico que aprovecha las energías vibracionales mecánicas, como las que generan las personas al caminar. Al respecto, Constructor Eléctrico, dialogó con el doctor Abel Hurtado Macías, uno de los integrantes del equipo de investigación. “El dispositivo que diseñamos es una pastilla que se coloca en la suela del zapato. La pastilla ha sido confeccionada con materiales ferroeléctricos que tienen un efecto piezoeléctrico, el cual ayuda a transformar los esfuerzos, las fuerzas aplicadas, en energía eléctrica”, afirma el doctor Abel Hurtado Macías, uno de los integrantes del equipo de investigación. El doctor Hurtado agrega que la fuerza que actúa sobre el material redirecciona las estructuras, denominadas momentos bipolares, las cuales crean una energía superficial positiva y una negativa. Esta diferencia de potencial deriva en un chispazo que se puede aplicar en una gran cantidad de procesos. “Hasta el momento hemos logrado generar entre 25 y 30 microwatts, pero eso es dependiendo de la frecuencia con la que uno va caminando. Se puede alcanzar hasta un almacenamiento para alimentar, digamos, dos o tres baterías AAA”.

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EFICIENCIA ENERGÉTICA

PZT Ferroéle

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Plantilla con dispositivo generador o captador de energía por el principio del efecto directo piezoeléctrico

Características del dispositivo

La plantilla del zapato donde se instala el dispositivo presenta una longitud de 28 centímetros. La pastilla, por su parte, tiene una dimensión de 7 centímetros por 4.5 de ancho. Ambos elementos se colocan sobre una tablilla electrónica; allí se conectan en forma de cilindros. Los cerámicos piezoeléctricos o poroeléctricos son de Titanato Zirconato de

Plomo (PZT, por sus siglas en inglés) y están conectados a la tablilla mediante un arreglo bimorfo. Las dimensiones de los cerámicos son de, aproximadamente, 2 centímetros de diámetro y 1 milímetro de espesor. Los contactos son de 500 micras de plata y la lámina que está entre ambas pastillas es de alrededor de 600 micrómetros.

Tapetes que aprovechan la energía Otra línea de investigación que ha desarrollado el equipo de científicos consiste en colocar estos pequeños dispositivos debajo de alfombras o en aquellos lugares donde existe una afluencia de gente considerable. Al pasar la gente sobre los tapetes, éstos captan la energía, la almacenan y la transforman en energía electrostática. “Con estas pastillas se pueden generar de 35 a 100 microwatts, según la excitación de la potencia de inducción mecánica; es decir, dependiendo de los decibeles de la potencia de vibración mecánica. Si son, digamos, 95 decibeles de potencia, puede dar hasta 60 microwatts”, explica el investigador. Respecto de los costos, el investigador del CIMA indica que el dispositivo que se coloca en la plantilla no tiene un precio elevado y su armado es relativamente sencillo; por lo que puede alcanzar un costo de entre 60 y 100 pesos mexicanos. “En el caso de los dispositivos que se colocan en los tapetes, lo más

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Cantiléver de PZT. Configuración bimorfa de 112 mm de largo por 13 mm; espesor de 1 mm

laborioso es hacer las películas delgadas. Algunas instituciones cuentan con esa tecnología y pueden fabricarlas relativamente rápido y a bajo costo”, detalla el doctor Hurtado.

Ventajas Los beneficios primordiales de los dispositivos desarrollados por los investigadores mexicanos es que pueden captar la energía que no suele aprovecharse, sin necesidad de instalar dispositivos complejos o de grandes dimensiones, como es común en los métodos de generación convencionales. Asimismo, por sus características, esta fuente de energía no implica ningún tipo de contaminación sobre el medioambiente. “Las energías que están desperdiciadas se pueden almacenar en dicho dispositivo. En ese sentido, una de sus grandes ventajas es que no habría tanta necesidad de consumir energía eléctrica y bajarían los costos, por lo que su impacto sería relativamente bueno”, afirma el investigador del CIMA. En la actualidad, algunos países de diversos continentes han desarrollado materiales ferro y piezoeléctricos; ejemplo de ello son China, Rumania y Alemania. Por otro lado, Macías Hurtado precisa que en México sí se trabaja con materiales ferroelectrónicos, pero enfocados en microondas, sensores para distancias y transmisores. “En Alemania ya se utiliza este tipo de tecnología en tapetes ubicados en las estaciones de Metro; en las escaleras, por ejemplo, colocan materiales ferroeléctricos. A medida que la gente tiene contacto con tales materiales, van acumulando energía electrostática que se utiliza para abastecer el alumbrado de las estaciones”. Por el momento, la investigación de los científicos mexicanos atraviesa por una etapa de optimización del dispositivo, de hecho, están generando nuevas configuraciones, así como en la búsqueda de otros materiales. En cuanto al futuro inmediato, Macías Hurtado sostiene que los próximos pasos son “conseguir la patente y los derechos de autor”.


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CONEXIÓN

Convocatoria de Sustentabilidad Energética 2014 La Secretaría de Energía (Sener) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzaron la convocatoria Sustentabilidad Energética 2014, con el objetivo de brindar financiamiento a proyectos innovadores de energía en México y Latinoamérica. El Fondo Conacyt-Sener de Sustentabilidad Energética busca apoyar propuestas en la categoría de consorcios liderados por una institución mexicana de educación superior o centro de investigación en asociación con países de la región.

Por su parte, el programa Ideas del BID financiará proyectos de innovación que promuevan el uso de energías renovables, la eficiencia energética, biocombustibles y acceso a la energía en zonas rurales. De acuerdo con un comunicado de prensa, las instituciones recibirán las solicitudes de participación hasta el 15 de enero de 2015, mientras que los apoyos a los proyectos sumarán un total de 200 mil dólares. Desde 2009, año en el que se lanzó la primera edición de la convocatoria, se han recibido más de dos mil 300 propuestas provenientes de 28 países de América Latina y El Caribe y han seleccionado a un total de 53 ganadores. Fuente: El Economista

Material solar convierte luz en calor Un equipo multidisciplinario de ingenieros de la Universidad de California, en San Diego, desarrolló un nuevo material basado en nanopartículas para plantas de generación solar, el cual fue diseñado para absorber y convertir en calor más del 90 por ciento de la luz solar que capta. El material también puede resistir temperaturas superiores a los 700 °C y sobrevivir varios años en exteriores, a pesar de la exposición al aire y a la humedad. “Quisimos crear un material que absorbiera luz solar y que no dejara escapar nada de ella. Queríamos el agujero negro de la luz solar”, declara Sungho Jin, profesor del departamento de Ingeniería

Mecánica y Aeroespacial de la Universidad. Jin, junto con el profesor Zhao Wei Liu, del departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación, y el profesor Renkun Chen, de Ingeniería Mecánica, desarrollaron el nanomaterial recubierto con Boruro de Silicio. Asimismo, el material híbrido combina nanocables de óxido de cobre con nanopartículas de óxido de cobalto con el propósito de crear una superficie multiescala

para el material con dimensiones en un rango de entre 10 nanómetros hasta 100 micrómetros, la cual proporciona al material su sorprendente eficiencia para capturar y absorber la luz. Fuente: Phys.org

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TÉCNICO

Luminarios

para pistas de aterrizaje en aeropuertos civiles En la tripulación de aeronaves, el proceso de despegue y el de aterrizaje constituyen los momentos más críticos de cualquier vuelo, debido a la precisión con la que se deben realizar. En apoyo a estas labores, la iluminación de pistas de aterrizaje cuenta con características especiales que facilitan el procedimiento y sirven de guía para que la tripulación sepa el momento y sitio preciso para llevar a cabo las maniobras Por Gabriel Torres Aguilar

*Con dedicatoria especial para el ingeniero Emilio Carranza Castellanos

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n aeropuerto civil se diseña y construye para permitir que, de forma segura, se efectúe el despegue y, sobre todo, el aterrizaje de aeronaves comerciales o de carga. Para ello, durante los descensos en operaciones nocturnas y diurnas bajo condiciones ambientales adversas (neblina, lluvia o nieve) se requiere instalar y operar en piso cierto tipo de luminarios con características especiales, los cuales forman parte de tres tipos de sistemas de iluminación para aeronavegación, cuya función principal es proporcionar las ayudas visuales luminosas necesarias que permiten a la tripulación de las aeronaves comerciales o de carga en fase de aterrizaje realizar su adecuada aproximación hacia las pistas, el correcto descenso y efectuar con seguridad sus movimientos en las calles de rodaje.

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Para ello se usan tres tipos de sistemas de iluminación, cada uno con luminarios que presentan características especiales de diseño, construcción y operación. El primero es el de iluminación para aeronavegación de aproximación a las pistas de aterrizaje. Brinda a la tripulación de las aeronaves comerciales o de carga que han iniciado su descenso las ayudas visuales luminosas respecto de la alineación y balance de las aeronaves con relación al horizonte, al ancho y a la posición de las pistas. Éste se encuentra de forma transversal al sentido longitudinal de la cercanía del umbral o inicio de las pistas, con lo que ofrece una ruta luminosa hacia las pistas; su función es proporcionar el contacto visual inicial de las pistas para indicar la trayectoria adecuada de descenso para efectuar el aterrizaje.

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El sistema de iluminación para aeronavegación de aproximación a las pistas de aterrizaje se compone de diversos elementos:

Luminarios de sobreponer en estructuras metálicas para indicar la distancia y dirección del eje de las pistas de aterrizaje. Tienen la finalidad de indicar a la tripulación la ubicación de la distancia y dirección en la que se encuentran las aeronaves según el eje de las pistas de aterrizaje. Se encuentran instalados desde los 300 metros posteriores al inicio o umbral de las pistas en el sentido inverso al aterrizaje y hasta los 1 mil 200 metros respecto del contacto visual inicial. Son de tipo sobreponer con un alto flujo luminoso direccional e intermitente de color blanco; están instalados en estructuras metálicas con un arreglo longitudinal en forma de barra triangular central, con cinco crucetas transversales en el sentido de las pistas de aterrizaje, y representan, en conjunto, el sistema de iluminación principal para aeronavegación de aproximación a las pistas de aterrizaje. Luminarios de sobreponer en piso para indicar la distancia y dirección del eje de las pistas de aterrizaje. De igual forma, su finalidad es indicar a la tripulación la ubicación de la distancia y


de aproximación de las aeronaves que se dirigen hacia las pistas de aterrizaje. Se instalan en los extremos de éstas en forma individual sobre una base de concreto y con un arreglo conjunto lineal horizontal de cuatro unidades luminosas (cada una de ellas integrada por un luminario de sobreponer en piso con tres lámparas). Éstas se instalan del lado izquierdo de las pistas o, de forma opcional, del lado derecho; en ambos casos, su ubicación se sitúa en el sentido de la aproximación del descenso de las aeronaves comerciales o de carga en fase de aterrizaje. Las señales visuales luminosas que emiten las tres lámparas de cada uno de los luminarios deben ser sólo visibles por la tripulación, de acuerdo con la inclinación y la altura de descenso que existe hacia las pistas de aterrizaje, en función de la combinación de los colores del flujo luminoso emitido según el arreglo de los cuatro luminarios instalados en piso. Éstos permiten la adecuada interpretación de la información visual luminosa de los colores respecto del ángulo de inclinación de las aeronaves en fase de descenso, en relación con el plano horizontal de las pistas y de acuerdo con la perspectiva de los tripulantes desde el aire.

El sistema de iluminación principal para aeronavegación de aproximación a las pistas de aterrizaje está integrado por luminarios de sobreponer en estructuras metálicas, los cuales indican la ubicación de la distancia y dirección del eje de las pistas y se encuentran instalados con un arreglo longitudinal de una barra triangular central, con cinco crucetas transversales en el sentido de las pistas de aterrizaje (flujo luminoso de color blanco)

dirección en la que se encuentran las aeronaves en cuanto al eje de las pistas de aterrizaje. Son de tipo sobreponer en piso, con un alto flujo luminoso direccional y constante de color rojo. Están instalados en arreglos de tres a cuatro tiras longitudinales, que forman dos barras luminosas laterales y paralelas situadas en los extremos; en la parte media se tienen luminarios del tipo sobreponer en piso con un alto flujo luminoso direccional y constante de color blanco, que se encuentran instalados en arreglos de cuatro a cinco tiras longitudinales, que forman una barra luminosa central y paralela. En ambos casos, los luminarios se encuentran colocados hasta 300 metros antes del umbral o inicio de las pistas y representan en conjunto el sistema de iluminación suplementario para aeronavegación de aproximación a las pistas de aterrizaje. Luminarios de sobreponer en piso para indicación visual luminosa de la pendiente de aproximación de las aeronaves comerciales o de carga hacia las pistas de aterrizaje. En un arreglo de cuatro luminarios de sobreponer en piso se utilizan para la indicación visual luminosa de la pendiente

Respecto de la combinación de colores emitidos por el alto flujo luminoso y direccional de color rojo o blanco de las tres lámparas en forma conjunta, se tienen las siguientes situaciones de operación en función del ángulo de aterrizaje:

Cuando se encuentran muy por encima de la pendiente de aproximación respecto de las pistas de aterrizaje, la tripulación observará cuatro luces de color blanco Cuando se encuentran por encima de la pendiente de aproximación, la tripulación observará una luz de color rojo más cercana a las pistas y de color blanco las otras tres Cuando se encuentran en la correcta pendiente de aproximación, la tripulación observará de color rojo las dos luces más cercanas a las pistas y de color

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TÉCNICO

El sistema de iluminación para aeronavegación en las pistas de aterrizaje está integrado por luminarios del tipo empotrado en piso que indican el umbral o inicio (flujo luminoso de color verde), el eje (flujo luminoso de color blanco y rojo) y la zona de contacto (flujo luminoso de color blanco) de las pistas. De igual forma están integrados los luminarios del tipo sobreponer en piso que indican el ancho (flujo luminoso de color blanco y amarillo) y el extremo o terminación de éstas (flujo luminoso de color rojo)

proporcionar a la tripulación las ayudas visuales luminosas necesarias para preparar el descenso. Este sistema, lo integran diversos elementos:

blanco las dos restantes; ésta es la situación de operación más segura y correcta para efectuar el aterrizaje en las pistas Cuando se encuentra por debajo de la pendiente de aproximación, la tripulación observará de color rojo las tres luces más cercanas a las pistas y de color blanco la restante Cuando se encuentran muy por debajo de la pendiente de aproximación, la tripulación observará de color rojo las cuatro luces; ésta es la situación de operación más insegura e incorrecta para efectuar el aterrizaje en las pistas Al segundo sistema empleado para llevar a cabo labores seguras en aeropuertos civiles se le denomina sistema de iluminación para aeronavegación en las pistas de aterrizaje. Una vez establecida la correcta aproximación de las aeronaves hacia las pistas, se procede a la fase de aterrizaje, en donde es importante

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Luminarios empotrados en piso para indicar el umbral o inicio de las pistas de aterrizaje. Tienen la finalidad de indicar a la tripulación de las aeronaves en fase de descenso el comienzo de las pistas. Son de tipo empotrado en piso, emiten un alto flujo luminoso rasante unidireccional de color verde con brillo fijo, de manera que deben ser visibles por la tripulación de las aeronaves que se aproximan a las pistas de aterrizaje Luminarios empotrados en piso para indicar el eje de las pistas de aterrizaje. Tienen la finalidad de indicar a la tripulación de las aeronaves en fase de aterrizaje el centro de las pistas. Son de tipo empotrado, emiten un alto flujo luminoso rasante unidireccional o bidireccional de color blanco con brillo fijo, alternado de un alto flujo luminoso de color rojo y blanco con brillo fijo, desde los 900 metros de longitud de las pistas hasta los 300 metros de distancia al final de las pistas, y de alto flujo luminoso de color rojo con brillo fijo en los últimos 300 metros Luminarios empotrados en piso para indicar la zona de contacto en las pistas de aterrizaje. Tienen la finalidad de indicar a la tripulación de las aeronaves en fase de aterrizaje el lugar apropiado sobre el piso de las pistas para colocar los neumáticos del tren de aterrizaje principal e iniciar el descenso. Son de tipo empotrado y emiten un alto flujo luminoso rasante unidireccional de color blanco


El Sistema de iluminación para aeronavegación en calles de rodaje de las pistas de aterrizaje está integrado por luminarios de sobreponer en piso para indicar sus extremos laterales (flujo luminoso de color azul) y permite a las aeronaves comerciales o de carga que han aterrizado, el tener una ruta visual luminosa para dirigirse a las terminales de pasajeros o de carga, así como a los hangares de mantenimiento

con brillo fijo. Los luminarios empotrados en piso para la zona de contacto comienzan en seguida de los luminarios empotrados en piso para indicar el umbral o inicio de las pistas; se sitúan hasta una longitud de 900 metros hacia dentro de las pistas y emitiendo un flujo luminoso color blanco con brillo fijo. En conjunto forman dos barras paralelas de tres a cuatro tiras longitudinales de luminarios Luminarios de sobreponer en piso para indicar el ancho de las pistas de aterrizaje. Indican a la tripulación de las aeronaves en fase de aterrizaje los extremos laterales de las pistas. Son de tipo sobreponer en piso, emiten un flujo luminoso omnidireccional color blanco con brillo fijo, exceptuando el último tercio de la longitud de las pistas, donde son de un alto flujo luminoso de color amarillo con brillo fijo para indicar precaución al aproximarse el final de las pistas de aterrizaje Luminarios de sobreponer en piso para indicar el extremo o terminación de las pistas de aterrizaje. Tienen la finalidad de indicar a la tripulación de las aeronaves en fase de aterrizaje el final de las pistas. Son de tipo sobreponer en piso, emiten un alto flujo luminoso omnidireccional de color rojo con brillo fijo, de manera que únicamente deben ser visibles por la tripulación de las aeronaves que se encuentran aterrizando y están en la etapa de frenado El tercer sistema empleado en aeropuertos civiles se denomina sistema de iluminación para aeronavegación en las

calles de rodaje de las pistas de aterrizaje. Después de un adecuado y seguro descenso en las pistas de aterrizaje, como ayuda a los movimientos en tierra de las aeronaves comerciales o de carga existen las calles de rodaje: pistas auxiliares que agilizan el tráfico rodado de las pistas de aterrizaje hacia las terminales de transporte de pasajeros o carga, así como a los hangares de mantenimiento. Este sistema lo integran algunos elementos específicos:

Luminarios de sobreponer en piso para indicar el ancho de las calles de rodaje cercanas a las pistas de aterrizaje. Tienen la función de indicar a la tripulación de las aeronaves los extremos laterales de las calles de rodaje. Son de tipo sobreponer en piso, emiten un alto flujo luminoso unidireccional de color azul con brillo fijo. Presentan un ángulo de visión que sólo es visible por la tripulación que las observa desde la cabina cuando las aeronaves comerciales ya están rodando en estas pistas auxiliares Luminarios de empotrar en piso para indicar el centro de las calles de rodaje cercanas a las pistas de aterrizaje. Tienen la función de indicar a la tripulación de las aeronaves el centro de las calles de rodaje. Son de tipo empotrado en piso, emiten un alto flujo luminoso rasante y unidireccional de color verde con brillo fijo y ofrecen a la tripulación una guía central luminosa de las calles de rodaje, desde las pistas de aterrizaje y hasta el inicio de las áreas de estacionamiento de las terminales de transporte de pasajeros o de carga, así como hacia el arribo a los hangares de mantenimiento.

Gabriel Torres Aguilar Cuenta con una trayectoria profesional de 22 años en el medio de la iluminación profesional en las áreas Comercial, Normalización, Certificación, Proyectos, Consultoría Técnica y en pruebas de laboratorio. Es ingeniero electricista titulado por la ESIME del IPN. Actualmente se desempeña como gerente Técnico en la empresa mexicana L.J. Iluminación. Es miembro integrante del SC-34D Luminarios del Comité de Normalización de ANCE y representante titular ante la Sección III-Iluminación de CANAME. Ha pertenecido al programa de Certificación Lighting Consultant de Philips Lighting México.

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CONEXIÓN

Investigador mexicano aporta experiencia en el extranjero El maestro en Ciencias, Enrique Rivero, ha colaborado en el Instituto Flamenco para el Desarrollo Tecnológico (Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek – VITO) con diversos especialistas de distintas partes del mundo realizando investigaciones relacionadas con el uso de energías limpias en conjunto con tecnología de última generación. “Muchos son los factores que se tienen que dar para encender las luces de tu casa o el aire acondicionado. Al tomar en cuenta las características técnicas y económicas de las tecnologías para la generación de electricidad, pueden evaluarse las reglas que regularán las actividades

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del sector eléctrico, así como proponer modificaciones a las estipulaciones actuales o nuevas reglas para generar mayor valor en la sociedad en conjunto”, explica el maestro Rivero. “En este instituto (VITO) se analizan diversos aspectos del sector eléctrico. Nos enfocamos en las tecnologías limpias, pero también investigamos cómo promover nuevos usos de la energía eléctrica. Ayudamos a que las que tienen potencial lleguen al mercado, facilitando tanto la innovación como acelerando la creación de valor para la sociedad en general”, explicó el especialista. Fuente: Investigación y desarrollo

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Software de análisis de aerogeneradores marinos flotantes

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l ingeniero naval José Enrique Gutiérrez Romero, primer egresado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la UPCT, ha desarrollado un software integral que analiza el comportamiento de los aerogeneradores marinos flotantes. La tesis doctoral fue desarrollada dentro del marco del programa de doctorado de Tecnologías Industriales del departamento de Ingeniería Térmica y Fluidos, la cual fue codirigida por el doctor ingeniero industrial de la UPCT Blas Zamora Parra y por el doctor ingeniero naval de la Politécnica de Cataluña Julio García Espinosa. La investigación del doctor Gutiérrez aún se encuentra en fase experimental y cuenta con pocos prototipos en funcionamiento alrededor

del mundo; sin embargo, contribuye al desarrollo de los aerogeneradores marinos flotantes para la producción de energía eólica en alta mar, una alternativa para la sostenibilidad energética. De acuerdo con el profesor Blas Zamora, el trabajo del ingeniero naval “supera los estudios parciales previos, analizando la compleja interacción fluido-estructura de los aerogeneradores en el mar, en la que influyen el viento, el oleaje y los sistemas de amarre al fondo marino, y servirá para predecir la energía que pueden generar y para decidir dónde colocarlos”. “El estudio del comportamiento de los aerogeneradores en alta mar, así como la mejora de su diseño, es un reto científico y tecnológico multidisciplinario en el que tendrán que confluir diversas ramas de la Ingeniería”, explica Gutiérrez Romero. Fuente: Universidad Politécnica de Cartagena


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CONEXIÓN

Ventana autorrecargable como batería Científicos de Singapur han creado una ventana inteligente que se autorrecarga por contacto con el aire y funciona como batería. El innovador invento desarrollado por el grupo dirigido por Xiong Wen Lou y Xiao Wei Sun, de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, funciona gracias al azul de Prusia, un material que cambia de transparente a azul mediante reacciones electroquímicas. La ventana cuenta

con la capacidad para cambiar su color, dependiendo de su exposición al aire mediante el uso de materiales electrocrómicos capaces de almacenar y liberar iones y electrones de forma similar a una batería. Cuando la ventana inteligente se vuelve totalmente transparente, se apaga un LED que indica que está

Industria requerirá miles de ingenieros: Sener

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e acuerdo con el titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, los cambios en el sector energético que se viven en el país requerirán la formación de miles de nuevos técnicos e ingenieros que respondan a la necesidad de desarrollar nuevos campos de energía, tanto fósiles como renovables y bioenergéticos. El funcionario federal destacó que México requiere cambiar varios

paradigmas, al tiempo que enfrenta contradicciones, porque hay un enorme territorio y una sociedad compleja. “Necesitamos comenzar a formar decenas de miles de nuevos técnicos e ingenieros que respondan a la necesidad de desarrollar nuevos campos de energía, tanto fósiles como renovables y bioenergéticos, que la naturaleza pueda aportarnos”, señaló el titular de la institución gubernamental.

completamente descargada; para recargar la ventana inteligente / batería, los investigadores desconectan los electrodos de la célula, exponiéndolos al oxígeno. Posteriormente, la batería se recarga de manera espontánea a través de la oxidación del hierro del azul de Prusia, haciendo que la ventana inteligente recupere lentamente su color azul. Después de una hora, la batería ilumina nuevamente el LED, lo que indica que se ha recargado parcialmente.

Eficiencia de celdas solares

Por su parte, el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, resaltó la necesidad imperante de la creación de una nueva generación de empresas de ingeniería para afrontar los retos que trae consigo la Reforma Energética. Por tal motivo propuso al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, que en todas las inversiones que se ejerzan en el país se tome en cuenta este factor, porque se tiene que recuperar la capacidad de pensar en todos los proyectos de obra en México.

Investigadores de la Universidad de Cambridge han desarrollado un material con base en pentaceno (conductor semiorgánico) y nanocristales de seleniuro de plomo (conductor inorgánico) capaz de cosechar excitones obscuros triples al ciento por ciento. Esta investigación, publicada en Nature Materials, es la primera ocasión en la que la energía de excitones triples se transfiere de conductores orgánicos a inorgánicos. Los excitones de giro único son, en su mayoría, lo que las celdas fotovoltaicas cosechan para crear electricidad. Por su parte, los excitones de giro triple o excitones obscuros triples cuentan con un giro de electrones que complica a las celdas fotovoltaicas su cosecha. “La clave para hacer una mejor celda solar reside en la posibilidad de extraer electrones de estos excitones obscuros triples”, explica Maxim Tabachnyk, autor líder de la investigación. “Si podemos combinar materiales como el pentaceno con conductores convencionales como el silicón, podremos sobrepasar los fundamentos de la eficiencia de las celdas solares”, señala.

Fuente: El Economista

Fuente: IEEE

Fuente: Tendencias 21

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SEGURIDAD

Peligro latente

descargas atmosféricas El famoso experimento de Benjamin Franklin con una cometa de seda y una punta metálica fue uno de los primeros acercamientos que revelaron la naturaleza eléctrica de los rayos. Hoy en día, las descargas atmosféricas representan una gran amenaza para los equipos eléctricos y electrónicos dentro de un inmueble, razón por la que es de vital importancia contar con un correcto sistema de protección contra rayos y sobrevoltaje Por Manuel Merelles

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Las descargas atmosféricas y sobretensiones ponen en riesgo tanto a las personas como a los activos de las empresas, y en el mundo, cada día se vuelven más comunes los golpes por rayos en la superficie. Año con año, la superficie terrestre recibe más de un mil quinientos millones de descargas atmosféricas; en Alemania, por ejemplo, se producen alrededor de dos millones de rayos anuales, número que va en aumento. Éstas ocurren en parajes rurales, así como en ciudades densamente pobladas, motivo por el que peligran edificios, equipos y sistemas tecnológicos y, más importante aún, la vida de muchas personas. Las fuertes corrientes de aire presentes en las nubes de tormenta, que pueden representarse como un dipolo desde el punto de vista eléctrico, separan las cargas eléctricas o iones. Los iones positivos utilizan la parte superior de la nube para su acumulación, mientras los iones negativos lo hacen en la parte inferior, aunque por encima de la isoterma de cero grados. Las diferencias de potencial generadas dentro de la nube pueden llegar a superar los 100 millones de watts, por lo cual, se generan corrientes eléctricas de gran intensidad. De manera general, el rayo es una descarga eléctrica que normalmente se

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produce entre nubes de lluvia o entre una de estas nubes y la tierra, debido a que la superficie de la tierra se encuentra, por inducción, cargada positivamente. Dicha descarga eléctrica es visible, con trayectorias sinuosas y con ramificaciones irregulares que se mueven aproximadamente a 2x105 m / s, fenómeno conocido con el nombre de relámpago. Asimismo, se produce una onda sonora conocida como trueno. A partir de la corriente de iones positivos que se encuentran en la superficie de la tierra que buscan la guía negativa de las descargas en las nubes, una onda ionizada puede propagarse en el sentido de la tierra hacia la nube, creando el equivalente a un alambre conductor por el cual pueden llegar a circular hasta 100 mil amperes, vaciando la región de la nube afectada de carga negativa, proceso al que se le conoce como rayo de retorno.

Tipos de descarga Comúnmente se realiza una distinción entre los cuatro tipos de descarga existentes:

Descargas negativas de la nube a la tierra Descargas negativas de la tierra a la nube Descargas positivas de la nube a la tierra Descargas positivas de la tierra a la nube 90 por ciento de las descargas entre la tierra y las nubes son golpes negativos de las nubes hacia la tierra; sin embargo, gran parte de las descargas se realizan dentro de una misma nube o entre un grupo de nubes aledañas. Como resultado de estos fenómenos naturales se presentan cientos de millones de euros de pérdidas anuales en distintas industrias, que ven afectadas sus instalaciones por descargas atmosféricas, principalmente por sobrevoltaje, debido a que muchos equipos eléctricos, algunos de


de incendios; cortocircuitos y perjuicios a los sistemas de agua de las instalaciones; además de las pérdidas no cuantificables de información, datos y archivos que pueden perderse con el equipo de informática.

Sistema integral de protección contra descargas atmosféricas y sobrevoltaje

Una descarga atmosférica significa cuantiosas pérdidas económicas los cuales son extremadamente sensibles, actualmente forman parte de la vida diaria productiva de las empresas.

Edificios industriales Hoy en día, contar con modernos equipos de control y automatización es una práctica común, aunque también se encuentran en constante peligro al no contar con un sistema de protección contra descargas atmosféricas o sobrevoltaje. Los efectos adversos de un golpe por rayo o sobrevoltaje pueden verse reflejados en cuantiosas pérdidas económicas al darnos cuenta de los costos de reparación o renovación de equipos afectados por el fenómeno, como pueden ser mandos de control de los circuitos, equipos de computadoras y servidores en los que se pueden invertir 20 mil euros, aproximadamente, con pérdidas productivas de hasta 500 mil euros en algunos casos. Todo lo anterior se puede evitar al instalar un sistema de protección. En el caso de los edificios residenciales, el golpe del rayo en el techo de las instalaciones que no cuentan con dicho sistema de protección puede ocasionar la pérdida de equipos eléctricos (refrigeradores, computadoras, televisores, sistemas de calefacción y de automatización), daños al techo y sistemas de control

Algunos de los estándares relacionados con las descargas atmosféricas realizan la división de los sistemas entre sistemas interiores de protección contra rayos y sistemas exteriores de protección contra rayos. Un sistema de protección integral contra descargas atmosféricas y sobrevoltaje debe contemplar ambos aspectos, tanto los equipos de protección internos como los externos, con el propósito de garantizar la seguridad de los equipos dentro de las instalaciones y el bienestar de las personas dentro de la edificación. Los sistemas exteriores contemplan equipos de intercepción, conductores de bajada, sistemas de puesta a tierra y áreas de blindaje; asimismo, los sistemas interiores contemplan áreas de blindaje, mientras que considera sistemas de unión equipotencial para protección contra descargas atmosféricas y los detalles de protección. Los sistemas de intercepción utilizados en la protección externa de las instalaciones contempla equipos de pararrayos y conductores de bajada, sistemas de aislado y herramientas de medición y verificación de cargas. Los pararrayos reciben de manera eficaz la corriente de hasta 200 mil amperes y los conductores de bajada la dirigen a un sistema de puesta a tierra a través de una red de supresores. Los sistemas de puesta a tierra toman en cuenta los materiales; el suelo, por ejemplo, para llevar a cabo una transferencia confiable de la corriente eléctrica del rayo; simultáneamente, considera caminos para su transferencia y materiales de conexión adecuados. Si la corriente del rayo conducida se recibe en el sistema de puesta a tierra, la mitad de la energía es transferida al suelo, mientras el otro 50 por ciento se dispersa a través del sistema de unión equipotencial.

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SEGURIDAD

Estándares vigentes para sistemas de protección contra rayos IEC/EN 62305-1…-4:2010-12 Protección contra rayos IEC/EN 62305-1

IEC/EN 62305-2

IEC/EN 62305-3

IEC/EN 62305-4

Principios generales (2010-2012)

Administración del riesgo (2010-2012)

Protección para edificios y humanos (2010-2012)

Sistemas eléctricos y electrónicos dentro de estructuras (2010-2012)

Los equipos de unión equipotencial forman el vínculo entre los sistemas de protección internos y externos, que cumple con la función de evitar que diferenciales de potencia peligrosos ingresen a las instalaciones. Finalmente, los sistemas de protección contra sobrevoltaje contemplan componentes de protección para equipos electrónicos sensibles, tomando en cuenta suministros de poder, líneas de datos y telecomunicaciones y líneas MSR, construyendo una barricada infranqueable en varios niveles que ningún sobrevoltaje puede enfrentar.

Estándares vigentes para sistemas de protección contra descargas atmosféricas El estándar internacional IEC/EN 62305, del capítulo uno al cuatro, conforma una de las guías con mayor aceptación a nivel mundial en cuanto a sistemas de protección contra descargas atmosféricas y sobre voltajes. El primer capítulo se enfoca en los principios generales y el segundo en la administración del riesgo; mientras el tercer y cuarto capítulo se enfocan en la protección para edificios y humanos y los sistemas eléctricos y electrónicos dentro de estructuras, respectivamente. A continuación se presentan algunos puntos clave de cada uno de estos capítulos: Parte 1. Principios generales En este capítulo se tratan los parámetros de la corriente del rayo, los daños que pueden sufrir las estructuras de edificaciones y líneas de suministro por un golpe de rayo, la necesidad y los beneficios económicos de contar con una correcta protección contra descargas atmosféricas, medidas preventivas y principios de protección que permiten reducir las heridas a los usuarios de las instalaciones y reducir las fallas

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ocasionadas por los golpes de rayo en las líneas de suministro. Asimismo, planteo los criterios básicos de protección en niveles de riesgo LPL1 a IV y las zonas de protección contra rayos.

Parte 2. Administración del riesgo El segundo capítulo aborda temas como el riesgo RT aceptado, métodos para estimar los requerimientos de protección necesarios y la viabilidad económica de la implantación de sistemas de protección. Por otra parte, estima los componentes de riesgo para la estructura de una edificación, tanto por un golpe directo de rayo en la estructura del edificio como por un golpe de rayo próximo a la estructura edificada. Finalmente, permite estimar daños ocasionados por una descarga en las líneas de suministro conectadas a la estructura u por una descarga próxima a las líneas de suministro del edificio.

Parte 3. Protección de las instalaciones estructurales y personas En esta parte se abordan las clases de protección que se utilizan en los sistemas contra descargas atmosféricas, cómo realizar una correcta selección de los sistemas de protección, y estimación de la conductividad eléctrica del reforzamiento de acero en las estructuras de edificios realizadas con concreto reforzado. Se describen los sistemas de protección externos como sistemas de intercepción, de supresores, de puestas a tierra y se detallan componentes, materiales y dimensiones. Asimismo, describe los sistemas de protección internos en las edificaciones y las reglas de instalación de los sistemas.

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Ejemplos de distancias de separación no mantenidas

l

Mampostería

R L Supresor

Instalación Eléctrica

Varilla de aislamiento

R L

Instalación Eléctrica


Distancia de separación S

Separación y aislamiento eléctrico

Lazo inductivo

HES

Parte 4. Sistemas eléctricos y electrónicos dentro de las estructuras Finalmente, la cuarta sección del estándar se enfoca en la protección de sistemas dentro de las edificaciones, define el concepto de peligro dentro de estos sistemas, aborda las medidas de puestas a tierra, blindaje, unión equipotencial y explica los distintos tipos de protección para sobrevoltaje.

El riesgo de un arco eléctrico se presenta entre los sistemas de protección externos y las instalaciones al interior de las construcciones. Si la corriente eléctrica del rayo fluye a través de los supresores (alambre redondo), la inductividad y contrainductividad del supresor conlleva a que metro a metro, empezando desde la tierra, un voltaje de varios cientos de volts se conforme, como en los techos, donde este alto voltaje puede ocasionar una peligrosa ruptura entre los equipos de intercepción y las partes eléctricas. El aislamiento eléctrico de sistemas externos para protección contra descargas eléctricas puede calcularse utilizando la siguiente ecuación, incluida en el estándar IEC 62305-3:

K S = Ki * K c * L(m) Donde: m ki = Depende de la clase de sistema de protección seleccionada km= Depende del material de aislamiento eléctrico que se utilice (aire, madera, piedra, etcétera) kc= Depende de la corriente de rayo que fluye en los conductores de baja L = Es la longitud en metros entre los sistemas de intercepción o supresores, desde el punto en el que se calculará la distancia de separación hasta el punto más cercano de la unión equipotencial Fuente: Presentación de Benjamin Echtermann, Sales manager South and West Europe, Latin America para OBO Bettermann

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Portada

Termografía

APLICACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE FALLAS La temperatura y el comportamiento térmico de la maquinaria son factores críticos en el mantenimiento industrial. La medición de temperatura sin contacto usando sensores infrarrojos ha llegado a ser una alternativa significativa frente a otro tipo de métodos convencionales. La termografía, que emplea imágenes térmicas infrarrojas, se utiliza como un método eficaz que se debe tomar en cuenta como parte del mantenimiento predictivo, además de tener diversos temas importantes que conviene investigar por Alejandro Jáuregui

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L

a termografía infrarroja es la ciencia de adquisición y análisis de la información térmica obtenida mediante dispositivos de captura de imágenes térmicas a distancia, llamadas técnicamente termogramas. La medición correcta de la temperatura es importante, ya que dicha variable es fundamental virtualmente para cualquier situación y en todos los procesos, lo que la convierte en un factor crítico que hay que tener bien vigilado. Existen tres razones principales que hacen de la termografía infrarroja una herramienta de utilidad fundamental:

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Es sin contacto Es bidimensional Se realiza en tiempo real Sin contacto indica que la medición puede ser a distancia, a diferencia de un termopar o un RTD. Dicha característica resulta útil para áreas donde la medición sería peligrosa o imposible de realizarse a pie de máquina. Bidimensional implica que no se mide la temperatura en un solo punto (lo cual sería monodimensional), sino que se presenta toda un área de dónde obtener mediciones a lo largo y ancho de la pantalla. La medición en


IRT Técnicas de Análisis Ciencia de la Radiación

En áreas donde la medición sería peligrosa o imposible de realizar a pie de máquina, la termografía se convierte en un aliado de gran importancia

Manejo de la cámara

Rutinas de inspección y de informe

tiempo real se logra, ya que las variaciones que ocurran en el objeto medido se reflejan de inmediato en la imagen termográfica. Si se considera la importancia de la temperatura en los procesos productivos y la gran versatilidad y utilidad de la termografía en el análisis de dichos procesos, no sorprenderá la gran diversidad de aplicaciones establecidas en los últimos tiempos.

Monitoreo de procesos (electricidad, edificación, hornos y calderas, mecanismos / fricción, tanques y depósitos, problemas de flujo de fluidos) Investigación y desarrollo Medicina y veterinaria Control de calidad y monitoreo de procesos

Historia El astrónomo Sir Frederick William Herschel descubrió la existencia de la radiación infrarroja en 1800. Su curiosidad por la diferencia térmica entre los distintos colores de la luz le llevó a dirigir la luz solar a través de un prisma de cristal para crear un espectro y, a continuación, midió la temperatura de cada color. Tras el experimento, descubrió que dichas temperaturas crecían en progresión desde la parte del violeta hacia la del rojo (ver fig. 5). Tras revelar este patrón, Herschel midió la temperatura del punto inmediato más allá de la porción roja del espectro, en una región sin luz solar visible. Para su sorpresa, halló que esa región era la que mostraba la temperatura más alta. En un principio, la tecnología IR era utilizada para la guerra; más específicamente, en la Segunda Guerra Mundial. Alrededor

Ciencia Térmica Aplicaciones

de la década de 1930 se inició en Alemania la investigación para el desarrollo de un sistema de visión nocturna (Nachtsichtgeraten). Los primeros prototipos, fabricados por la empresa AEG, fueron probados en 1939 para uso en las unidades antitanque. Las cámaras se instalaban en tanques o llevadas en la espalda por algunos soldados; en ese entonces, la potencia de las cámaras era mínima. Desde entonces, la tecnología termográfica ha evolucionado. Los dispositivos se han convertido en sistemas compactos con el aspecto de una cámara de video o de fotografía digital. Son fáciles de usar y producen imágenes nítidas de alta resolución en tiempo real, opción a video y conexión wifi, lo que las convierte en una de las herramientas de diagnóstico más valiosas para el mantenimiento predictivo.

Termómetros de infrarrojos vs cámaras termográficas En términos generales, los termómetros de infrarrojos (IR) son fiables y muy útiles para lecturas de temperatura en un único punto; sin embargo, al analizar componentes o zonas de mayor tamaño, es fácil que componentes esenciales que pueden fallar próximamente y necesiten ser reparados pasen desapercibidos.

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Portada Ventajas y aplicaciones Microonda

Visible

Rayos Gamma

Rayos - X

Ultravioleta

Infrarroja

Radio

UHF VHF

Visible

Infraroja

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El origen. mediante diversos experimentos, el astrónomo británico frederick William Herschel logró medir las temperaturas de los colores que conforman el espectro solar

5

8

12 micrómetros

Una cámara termográfica, por otro lado, puede analizar motores, componentes o paneles completos de una sola vez, por lo que detecta todos riesgos de recalentamiento, por pequeños que sean. Con un termómetro de IR puntual es común no detectar problemas críticos. Las cámaras termográficas, en contraste, escanean todos los componentes, para ofrecer información de diagnóstico instantánea del problema en su totalidad.

Termómetro de IR: medición de temperatura en un punto Cámara termográfica (económica): temperatura en 3 mil 600 puntos Mientras que con un termómetro de infrarrojos es posible medir la temperatura de un solo punto, las cámaras termográficas pueden medir temperaturas en toda la imagen. Incluso la cámara más básica en su tipo tiene una resolución de imagen de 60 x 60 pixeles, lo que equivale a usar 3 mil 600 termómetros de IR al mismo tiempo.

Inicios. durante la segunda guerra mundial, se desarrolló tecnología infrarroja para emplearla en vehículos antitanque

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Al detectar anomalías que suelen ser invisibles a simple vista, la termografía permite realizar correcciones antes de que se produzcan costosos fallos en el sistema. Las cámaras termográficas son una herramienta única que sirve para determinar cuándo y dónde se necesita mantenimiento, puesto que las instalaciones eléctricas y mecánicas suelen calentarse antes de fallar. Al descubrir estos puntos calientes con una cámara termográfica se puede llevar a cabo una medida preventiva. De este modo, es posible evitar costosas averías o, aún peor, incendios. Una cámara termográfica es un fiable instrumento de medición a distancia, capaz de analizar y visualizar la distribución de temperatura de superficies completas de equipamiento eléctrico y maquinaria con rapidez y precisión. Al realizar este tipo de inspección, hay muchos detalles que se deben considerar. Además de conocer cómo funciona la cámara termográfica y cómo tomar imágenes, es importante conocer la física de la instalación eléctrica o mecánica que se inspecciona y cómo se construye. Todo ello se debe tener en cuenta para comprender, interpretar y evaluar las termografías correctamente. Con sólo poder prever qué componentes están a punto de averiarse, se puede precisar en qué momento adoptar las debidas medidas correctivas. Por desgracia, los peores problemas permanecen ocultos hasta que es demasiado tarde. Las cámaras termográficas son la herramienta perfecta para predecir fallos, ya que consiguen hacer visible lo invisible. En una termografía, los problemas saltan a la vista de inmediato, lo que combina los programas de mantenimiento predictivo con herramientas de diagnóstico de alta confiabilidad. Tanto si se tienen que supervisar equipos de alta tensión, cuadros eléctricos de baja tensión, equipos de alta temperatura, motores, bombas, como buscar pérdidas de aislamiento, una cámara termográfica es justo la herramienta adecuada para


techos o pisos; fallas en tarjetas electrónicas, pruebas de dispersión de calor, entre infinidad de aplicaciones. Las cámaras termográficas para inspecciones de mantenimiento predictivo son potentes herramientas no invasivas para la supervisión y el diagnóstico del estado de componentes e instalaciones eléctricas y mecánicas. Con una cámara termográfica se pueden identificar problemas en fases tempranas, de forma que se pueden documentar y corregir antes de que se agraven y resulten más costosos de reparar.

Funcionamiento y parámetros verlo todo. Supervisar este tipo de equipos reduce la posibilidad de incendios que podrían suceder por un pequeño problema eléctrico: inspección de cables de alimentación de alta tensión, conexiones mal aseguradas, daños internos en fusibles, aislamientos dañados, oxidación, grietas en muros y tuberías, sobrecalentamiento, fugas de gas refrigerante y vapor, cojinetes y rodillos calientes, motores trabajando a temperaturas anormales, defectos de impermeabilización, focos de humedad, detección de sistemas de agua helada y caliente detrás de muros,

Una cámara termográfica registra la intensidad de la radiación en la zona infrarroja del espectro electromagnético y la convierte en una imagen visible. El ojo humano está diseñado para detectar la radiación electromagnética en el espectro de luz visible; cualquier otro tipo de radiación electromagnética, como la infrarroja, es invisible para él.

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Portada Los encargados de obtener las mediciones de temperatura IR se llaman microbolómetros. La denominación bolómetro cubre una gran variedad de detectores de tipo térmico destinados no sólo a la medición de radiación electromagnética, sino de partículas subatómicas de alta energía. Son especialmente eficaces para mediciones en el rango espectral de entre 200 micrómetros y 1 milímetro de longitud de onda. En principio, un bolómetro está compuesto de un material que absorbe la radiación en estudio, montado en conjunto con un dispositivo disipador de calor (estabilizador térmico). Los infrarrojos están a medio camino entre el espectro visible y las microondas del espectro electromagnético. La fuente principal de radiación de infrarrojos es el calor o la radiación térmica. Cualquier objeto con una temperatura superior al cero absoluto (-273.15 °C o 0 °K) emite radiación en la región infrarroja. Hasta los objetos más fríos que se puedan imaginar emiten rayos infrarrojos. La termografía de infrarrojos transforma una imagen de infrarrojos en una imagen radiométrica (termograma), la cual permite leer los valores de temperatura. Por tanto, cada pixel de la imagen radiométrica es, de hecho, una medición de temperatura. Para interpretar los termogramas correctamente, el operador necesita conocer los distintos materiales y circunstancias que influyen en las lecturas de temperatura de la cámara termográfica. Existen algunos factores de compensación importantes que influyen en las lecturas de temperatura:

Conductividad térmica Emisividad Temperatura reflejada Temperatura ambiente Humedad relativa (%) Distancia

Conductividad térmica

Emisividad Es la capacidad que tiene un cuerpo para emitir infrarrojos. Depende en gran medida de las propiedades de los materiales del cuerpo. Es muy importante establecer la emisividad correcta en la cámara, de lo contrario, las mediciones de temperatura no serán adecuadas. Un buen método para configurar correctamente la emisividad y la reflexión consiste en usar un trozo de cinta con una emisividad conocida (por lo general, cercana a 1), también llamada cinta de calibración. Este trozo de cinta se coloca en el material de la superficie del objeto y se deja ahí

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Reflexión Algunos materiales reflejan la radiación térmica del mismo modo en que un espejo refleja la luz visible; entre estos se encuentran los metales no oxidados, especialmente si se han pulido. Las reflexiones pueden provocar una interpretación incorrecta de la termografía. Así, la reflexión de la radiación térmica del propio operador podría indicar falsos puntos calientes; por tanto, el operador debe seleccionar cuidadosamente el ángulo desde el que la cámara termográfica apunta al objeto, con el fin de evitar dichas reflexiones. Las ventanas, materiales pulidos, metales no opacos, entre otros, reflejan radiación térmica, de forma que, para la cámara termográfica, la ventana actúa como un espejo.

Condiciones meteorológicas

Los distintos materiales tienen propiedades térmicas diferentes. Por ejemplo, el aislamiento se suele calentar lentamente, mientras que los metales se suelen calentar con rapidez. A esto se le denomina conductividad térmica. La diferencia en la conductividad térmica de dos materiales puede provocar importantes diferencias de temperatura en ciertas situaciones

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durante unos minutos, lo suficiente para que adquiera la temperatura de la superficie del objeto. Al usar la emisividad conocida, se determina la temperatura exacta de la cinta. Dado que esta temperatura es la misma que la del material de la superficie, el operador puede cambiar la configuración de la emisividad, de forma que la lectura de temperatura sea igual a la lectura de temperatura de la cinta de calibración en el momento anterior.

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La temperatura ambiente puede tener una gran influencia en las lecturas de temperatura. Es posible que una elevada temperatura ambiente oculte puntos calientes al calentar todo el objeto, mientras que una temperatura ambiente baja podría enfriar los puntos calientes hasta una temperatura inferior al umbral determinado previamente. La luz solar directa también puede tener una gran influencia; no obstante, tanto ésta como las sombras pueden influir en el patrón térmico, incluso varias horas después de que haya terminado la exposición a la luz solar. Estos patrones no se deben confundir con los generados por transferencia de calor. Otro factor meteorológico que se debe tener en cuenta es el viento. Los flujos de aire refrigeran el material de la superficie,


lo que reduce las diferencias de temperatura entre las áreas calientes y las frías.

Temperatura reflejada Las influencias externas en la temperatura de la superficie también se pueden encontrar en el interior. La temperatura ambiente puede influir sobre la temperatura de la superficie del objeto, pero también hay otro factor: el control del clima. Los sistemas de calefacción crean diferencias de temperatura que pueden generar patrones térmicos incorrectos. Los flujos de aire frío de ventiladores o sistemas de aire acondicionado pueden tener el efecto contrario: refrigerar el material de la superficie mientras los componentes situados por debajo de la superficie permanecen calientes, lo que puede provocar que no se detecten posibles defectos.

Sistemas eléctricos, mecánicos y procesos Las cámaras termográficas se suelen utilizar para inspecciones de componentes y sistemas eléctricos de todos los tamaños y formas. La gran variedad de posibles aplicaciones para las cámaras termográficas en el rango de los sistemas eléctricos se puede dividir en dos categorías: instalaciones de alta y de baja tensión.

Instalaciones de alta tensión. El calor es un factor de gran importancia en las instalaciones de alta tensión. Cuando

la corriente eléctrica pasa a través de un elemento resistivo, genera calor. Una mayor resistencia produce aumento de temperatura. Con el tiempo, la resistencia de las conexiones eléctricas aumenta, debido, por ejemplo, a la holgura y la corrosión. El correspondiente incremento de la temperatura puede hacer que los componentes fallen, lo que provoca cortes de tensión inesperados e incendios por cortocircuitos. Ejemplos de fallos en instalaciones de alta tensión que se pueden detectar con termografía: Oxidación de interruptores de alta tensión Conexiones sobrecalentadas Conexiones mal aseguradas Defectos de aislamiento

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Detección. Las cámaras termográficas permiten detectar desperfectos en instalaciones eléctricas de alta, media y baja tensión

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Portada Estos y otros problemas se pueden detectar en una fase temprana mediante una cámara termográfica. La imagen termográfica ayuda a localizar el problema con precisión, determinar su gravedad y calcular el tiempo en el que se debe reparar el equipo. Una visión amplia de una subestación puede mostrar rápidamente las zonas en las que existen conexiones de alta resistencia no deseadas. Ninguna otra tecnología de mantenimiento predictivo es tan eficaz para las inspecciones eléctricas como la termografía. Una de sus múltiples ventajas es la capacidad para llevar a cabo inspecciones mientras los sistemas eléctricos están cargados. Al tratarse de un método de diagnóstico sin contacto, el termógrafo puede inspeccionar de manera rápida un componente concreto de un equipo a una distancia de seguridad, abandonar la zona de riesgo, regresar a su oficina y analizar los datos sin exponerse a ningún peligro. Gracias a que las cámaras termográficas para mantenimiento predictivo son manuales y funcionan con batería, también se pueden utilizar para inspecciones en el exterior: mediante una cámara termográfica es posible inspeccionar rápida y eficazmente subestaciones de alta tensión, conmutadores, transformadores y disyuntores externos. Instalaciones de baja tensión. Las cámaras termográficas se utilizan para inspecciones de componentes y sistemas eléctricos de todos los tamaños y formas y su empleo no se limita únicamente a aplicaciones de alta tensión. Con ellas es posible examinar regularmente cuadros eléctricos y centros de control de motores. Si no se lleva a cabo esta labor, el calor podría acumularse hasta el punto de fundir conexiones y provocar averías y, una vez más, incendios. Además de conexiones sueltas, los sistemas eléctricos sufren desequilibrios de carga, corrosión y aumentos de impedancia de corriente. Las inspecciones térmicas permiten localizar rápidamente puntos calientes, determinar la gravedad del problema y calcular el tiempo en el que se debe reparar el equipo. Ejemplos de fallos en equipamiento de baja tensión que se pueden detectar con termografía: Conexiones de alta resistencia Conexiones corroídas Daños internos en los fusibles Fallos internos en los disyuntores Malas conexiones y daños internos Éstos y otros problemas se pueden detectar en una fase temprana mediante una cámara termográfica. De este modo, se evitarán costosos daños y situaciones peligrosas.

Qué buscar en una cámara termográfica La compra de una cámara termográfica es una inversión a largo plazo. Desde el momento en que se comienza a utilizar, la seguridad de instalaciones completas y del personal puede depender de ella, por lo que hay que tomar en cuenta algunas facilidades:

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Equipamiento Cada usuario tiene necesidades distintas. Por lo que es es muy importante que el fabricante ofrezca una gama completa de cámaras termográficas, desde modelos básicos económicos hasta modelos avanzados de gama alta, con el propósito de elegir el que se ajusta mejor a las diversas necesidades

Software Independientemente del uso que se le dé a las cámaras termográficas, será necesario un software para analizar las termografías y crear informes de las conclusiones para los clientes o la dirección. Por tal motivo, se debe optar por una cámara termográfica que se pueda combinar con el software adecuado para su aplicación


LA tecnología termográfica brinda información de gran valor, la cual complementa otro tipo de estudios de los sistemas mecánicos, con lo que es posible evitar daños que signifiquen altos costos y garantiza la continuidad de la producción

Accesorios Al comenzar a utilizar una cámara termográfica y descubrir todas las ventajas que ofrece, es posible que las necesidades cambien. Así pues, es preciso que el sistema se adapte a dichas necesidades. El fabricante debe ofrecer distintos tipos de lentes, pantallas, entre otros componentes

Mantenimiento Protección. Debido a que permite realizar análisis desde distancias de seguridad, el operador ve fortalecida su integridad física

Aunque la mayor parte de las cámaras termográficas que se usan para inspecciones predictivas no necesitan mantenimiento, es recomendable que se disponga de un centro de mantenimiento cercano, en caso de que algo le ocurra a la cámara. Las cámaras termográficas también se deben volver a calibrar cada cierto tiempo. En ambos casos, en lugar de tener que enviar la cámara al otro extremo del mundo, es preferible contar con un centro de reparación cercano para volver a disponer de la cámara en el menor tiempo posible

Formación

lecturas de una cámara termográfica con el perfil de temperatura de una máquina en condiciones de funcionamiento normales, es posible detectar una gran cantidad de fallas. También se pueden inspeccionar motores mediante el uso de una cámara termográfica. Los fallos en el motor, como los signos de desgaste en el contacto de las escobillas y los cortocircuitos en los armazones, suelen producir calor excesivo antes del fallo, pero son imposibles de detectar mediante un análisis de vibraciones, puesto que con frecuencia generan poca o ninguna vibración. La termografía ofrece una visión completa y permite comparar las temperaturas de distintos motores. Otros sistemas mecánicos que se supervisan con cámaras termográficas son conexiones, transmisiones, cojinetes, bombas, compresores, correas, turbinas y cintas transportadoras. Existen algunas averías mecánicas que se pueden detectar con la termografía:

Problemas de lubricación Errores de alineación Ejes de motor recalentados Rodamientos calientes

Esto ayudará a evitar que se produzcan daños costosos y a garantizar la continuidad de la producción.

La termografía no se limita a saber cómo se maneja la cámara; es preciso elegir un proveedor que pueda ofrecer una buena formación y asistencia para aplicaciones cuando sea necesario

Beneficios adicionales En muchos sectores, los sistemas mecánicos son la espina dorsal de todas las operaciones. Los datos térmicos recopilados con una cámara termográfica pueden ser una fuente muy valiosa de información complementaria para los estudios de vibración y la supervisión de los equipos mecánicos. Los sistemas mecánicos se recalientan si hay errores de alineamiento en ciertos puntos del sistema. Las cintas transportadoras son un buen ejemplo: si un rodillo está gastado, aparecerá claramente en la termografía, indicando que debe cambiarse. Cuando los componentes mecánicos se desgastan y pierden eficiencia suelen disipar más calor; como resultado, los equipos o sistemas defectuosos aumentan rápidamente su temperatura antes de averiarse. Al comparar periódicamente

Alejandro Jáuregui Ingeniero en Control y Automatización por la ESIME Zacatenco, del IPN. Coautor de la tesis Corte y distribución de perfiles metálicos. Trabajó cuatro años como Ingeniero de Proyectos en MTS Sistemas y Proyectos, y RGM Control Systems. Actualmente, se desempeña en DOMINION INDUSTRIAL y ofrece cursos de cámaras termográficas FLIR.

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obra

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Cluster empresarial

VANGUARDISTA Hace algunos meses se concluyó uno de los proyectos más sobresalientes de Jalisco: el edificio MIND, que agrupa representaciones de las principales cámaras empresariales del estado en un solo lugar, a fin de fomentar el desarrollo, la creatividad y la innovación. La edificación en sí misma da vuelo a la creatividad e incluye sistemas pensados para estar a la vanguardia Por Christopher García / Bruno Martínez, fotografías

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Contratista Obra

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a capital de Jalisco, uno de los tres centros económicos más importantes del país, desde hace algunos meses alberga un edificio ícono: México Innovación y Diseño (MIND), construcción depositaria de un esfuerzo entre la iniciativa privada y el gobierno para fomentar el fortalecimiento de la industria jalisciense. Situada a espaldas de Expo Guadalajara, su objetivo principal es congregar representaciones de las diversas cámaras de comercio de Jalisco para impulsar el intercambio de ideas y desarrollar productos innovadores. Asociaciones civiles como la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar); la Cámara Nacional de la Industria Maderera (Canainma); la Cámara Nacional de la Industria Tequilera; la Cámara Nacional del Calzado (Canaical); la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), así como entidades

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federales, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de Economía; el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; Proméxico; la Asociación de Agentes Aduanales; la Secretaría de Innovación y Tecnología de Jalisco; el Ministerio Público de Jalisco; el Centro de Información de Negocios de Jalisco y Jalisco Tecnológico (Jaltec) cuentan con una oficina en este desarrollo. Desde su origen, la edificación fue planeada para obtener la Certificación Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), la cual exige diversos parámetros en consumo de energía, manejo y selección de materiales, elementos reciclados, manejo y consumo de agua, emisiones contaminantes, entre otros. Para lograr esta exigencia, el arquitecto encargado de la edificación, Jorge Suárez Navarro, quien también ha desarrollado proyectos como Ford Plascencia y Expo

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Guadalajara, diseño el edificio de tal modo que fuera innecesario instalar sistemas de acondicionamiento de aire, con lo que el consumo de energía del edificio disminuye de manera considerable. Este rasgo se logró mediante el diseño de una chimenea de viento, la cual se compone de un espacio abierto verticalmente que alcanza los últimos niveles del edificio; con ayuda de un conjunto de extractores situados en la parte superior, extrae el aire caliente y recircula el fresco hacia interior del lugar, con lo que se mantiene a una temperatura agradable para los ocupantes. Un espejo de agua que se localiza en el exterior del complejo, además de servir como elemento estético para los paseantes, funciona a manera de radiador, de tal suerte que calienta el aire para que se eleve hasta alcanzar los extractores, mientras que el aire fresco circula en los espacios interiores.


Cámaras e instituciones presentes en el edificio MIND

DICEN Jalisco CIMEJAL AFAMO AFAMJAL CAREINTRA CANACO CANACAR AAAG AISAC INDEX APIEJ CANIETI CADELEC CMIC CANADEVI CANAGRAF CURTIDURIA CANAIM CIHUL CIAJ CANIRAC TEQUILA CAPRO CAJ JOYA CANAIVE TEXTIL CICEJ SHCP Secretaría de Economía IMPI Sener CFE Proméxico Asociación de Agentes Aduanales Jaltec

De igual manera, los cristales que conforman la fachada, totalmente transparente, permiten la entrada de luz natural, pero impiden el paso de la radiación solar, con lo que la ganancia térmica es mínima. Esta característica también ofrece una espléndida vista nocturna, pues la iluminación interior está basada en diodos luminosos tipo RGB, que pueden modularse a distintas tonalidades para obtener efectos diversos.

Esquema eléctrico El diseño, los cálculos, la instalación y puesta en marcha de los sistemas eléctricos que suministran energía a las oficinas y los servicios generales del edificio fueron desarrollados por la empresa TORVI Ingenieros, la cual la llevó a cabo en un plazo de 12 meses. De inicio, según relata el ingeniero Óscar Torres, gerente General de la empresa, “El complejo estaba planeado para contar con sólo cinco plantas. Pero, más adelante, al evaluar los alcances, el Consejo de Administración decidió incrementar cuatro plantas más para un total de nueve. Esto requirió realizar una labor de reingeniería para adaptar cargas, equipos y labores necesarias, pues la

2 1 Potencia. 15 transformadores de potencias diversas se instalaron en la totalidad del edificio para ofercer la energía necesaria a cada espacio

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2 Diseño. La arquitectura del edificio se planeó de tal modo que en los descansos de cada piso pueden montarse exhibiciones comerciales

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Obra

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4 obra eléctrica ya contaba con un avance significativo. Este proceso tuvo que ser bastante ágil”. Todo comienza con la acometida principal en media tensión, proveniente de Expo Guadalajara. Dicha acometida parte del seccionamiento preexistente para el centro de convenciones, tras lo cual recorre una distancia de 300 metros en tejido subterráneo, hasta alcanzar la subestación principal del edificio MIND, ubicada en el sótano del complejo. En el sótano, la distribución arriba en una potencia de 480 kVA hasta la subestación, la cual cuenta con una potencial nominal de 125 kVA, 440/75 kVA. Más tarde se secciona en el tablero general, el cual está compuesto por un interruptor principal de 1 mil 600 amperes, con

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servicio 480/277. Éste es el corazón del edificio. Una vez recibida la distribución en el tablero general, desde éste se derivan todas las arterias eléctricas para la distribución de la energía al resto del complejo. En este mismo sitio se encuentra instalado un transformador que alimenta a todos los servicios del lugar. Dicho transformador es de tipo seco, con una potencia de 1 mil 200 kVA, 23 Volts, estrella, 480/277 Volts. En un espacio contiguo al cuarto eléctrico, se localiza el equipo de bombeo, ocupado de los sistemas hidrosanitarios del complejo. Para el equipo de bombeo se instaló un transformador de 75 kVA, que lo convierte a 480/220-127 para los requerimientos del equipo. Asimismo, se cuenta con un tablero de servicio de emergencia, el cual se encarga

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3 Respaldo. La planta de emergencia es capaz de suministrar energía para la iluminación y los servicios regulados del edificio en caso de falla

4 Cerebro. El cuarto eléctrico general alberga un tablero principal y uno secundario, los cuales se encargan de las labores de suministro


de brindar respaldo eléctrico en caso de que se llegara a presentar cualquier tipo de falla. En dicho caso, el tablero entraría en funcionamiento tras un switcheo prácticamente instantáneo, de modo que las labores del edificio continuaran sin contratiempos. Para las mismas labores, se cuenta con una planta de emergencia a diesel de 175 kVA/160 kW, 480/277. Esta planta es capaz de ofrecer alimentación eléctrica para todo el sistema de iluminación y el servicio regulado; es decir, los tomacorrientes regulados que alimentan equipos de uso informático. El cableado se canaliza desde el tablero general hacia las diversas plantas del edificio. Charola tipo PVC sirve como soporte para el recorrido de los conductores, la cual describe intrincados patrones para librar la arquitectura del edificio y arribar a su lugar de destino. El cableado general es de aluminio tipo XX-HW, calibre 0 y superiores; también se tiene calibre en cobre THW. Ambos tipos de cable permiten cumplir con las labores de suministro. El primer seccionamiento tras el tablero principal se ubica en la planta baja, la cual

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Obra

cuenta con un cuarto eléctrico que controla los servicios generales, de emergencia y los regulados de este piso. El cuarto está colocado en un espacio confinado que pasa totalmente desapercibido para visitantes y usuarios. El transformador instalado en la planta baja es de 75 kVA, delta-estrella, 480/220-127, y está acompañado por un tablero general de distribución, un tablero de emergencia, un tablero de contactos regulados y los respectivos conductores que se desprenden hacia cada oficina. En cada uno de los nueve pisos existe un cuarto con características similares, que incluye los mismos elementos, de modo que si se llegase a presentar alguna interrupción en el suministro sea innecesario descender al sótano para revisar conexiones o tableros. Esto permite acelerar el proceso de mantenimiento y revisión de los sistemas, además de operar como una suerte de barrera que reduce el alcance de los desperfectos.

Sistemas instalados 15 transformadores 70 tableros de distribución 100 mil metros de cable (de cobre y aluminio) de diversos calibres 2 mil 500 metros de charola tipo malla 2 mil 500 metros de ducto cuadrado, tipo RT Gamma Sistema de iluminación tipo LED Sistema de iluminación fluorescente ahorrador

Un transformador más alimenta a la cafetería que se encuentra en el lobby, la cual cuenta con dos accesos: uno desde el interior y otro desde el exterior. Esto permite que los inquilinos del edificio ingresen a la cafetería sin abandonar el recinto, mientras que los paseantes también pueden entrar al lugar. El transformador requerido para las necesidades de la cafetería cuenta con una potencia de 150 kVA, estrella 480 / 220-127. Todos los tableros (generales, secundarios y controlados) presentan sistemas de medición, pues el edificio completo cuenta con un sistema de automatización. Para supervisar el comportamiento de los sistemas eléctricos, de los sistemas de iluminación, los sistemas de bombeo, así como las unidades manejadoras

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de aire y los extractores colocados en la azotea del edificio, el sistema de automatización se encuentra centralizado en un cuarto de monitoreo, ubicado en la planta baja. En dicho cuarto se instaló un sistema de tierra aislada para evitar problemas de ruido eléctrico en los componentes computacionales. El sistema de tierra aislada también está disponible en cada una de las oficinas y se entrega a los inquilinos, quienes se sirven de él para conectar sus equipos de cómputo y evitar interferencias. Tanto el sistema de iluminación como el de emergencia se encuentran centralizados en la sala de control. Mediante un software de automatización es posible manipular todas las luces del edificio desde un solo punto. El software también recibe señales de detectores de presencia, los cuales indican las zonas habitadas. Cada nivel del edificio, como se menciona, tiene instalado un transformador de 75 kVA, delta-estrella, 480/220-127, el cual permite suministrar energía a las oficinas de cada nivel, así como a las zonas de exposición. Sobre estas zonas cabe destacar que

fueron pensadas para ofrecer muestras comerciales, conferencias o presentaciones especiales de las diversas cámaras establecidas en el recinto, de manera que se generen sinergias entre ellas y se fomente la innovación en cada área. Por supuesto, aunque el edificio fue diseñado arquitectónicamente para prescindir de los sistemas de climatización, las instalaciones eléctricas fueron concebidas para alimentar equipos de aire acondicionado, en caso de ser necesario o de que algún inquilino lo requiera. Hasta la fecha, no han sido necesarios. En el momento de la visita (octubre 2014), el edificio contaba ya seis meses de operación. A principios de año, el presidente de la República acudió para inaugurar la obra y la entrada oficial en operaciones del complejo. A pesar de que en la actualidad el edificio no está ocupado al ciento por ciento, todas las áreas ya están listas para recibir a los distintos ocupantes.

Constructor Eléctrico agradece el apoyo del ingeniero Óscar Torres, gerente General de TORVI Ingenieros, de Noé Valadez, residente de la obra MIND en TORVI Ingenieros, por la valiosa información relacionada con el proyecto eléctrico y las labores que se llevaron a cabo. Asimismo, agradecemos al personal a cargo de la administración y la operación del edificio MIND por las facilidades para ingresar a las salas eléctricas y otras áreas del complejo, pues permitieron la realización adecuada de este reportaje.

5 5 Barreras. Ante eventos de falla eléctrica, el edificio MIND se encuentra protegido por un complejo sistema de puesta a tierra, que funciona como un escudo

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PROTECCIÓN

A LA CUARTA POTENCIA

A mediados de octubre, en el centro de la capital de México, se llevó a cabo una conferencia magistral acerca de los sistemas de protección para descargas atmosféricas y sobretensión; así como una presentación de marca respecto de los productos que provee la marca OBO Bettermann para asegurar el correcto funcionamiento y seguridad de los equipos en instalaciones eléctricas Por Manuel Merelles / Bruno Martínez, fotografías

E El evento tuvo como objetivo la integración de la compañía con los clientes para encontrar solución a las necesidades que se les presenten

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n el Club de Banqueros, tras unas breves palabras de bienvenida que corrieron a cargo del ingeniero Roberto Carlos Figueroa Cerritos, director General de Ingeniería y Mantenimiento Eléctrico Figueroa S.A. de C.V. (IMEF), con las cuales agradeció la presencia del ingeniero Benjamin Echtermann, gerente Internacional de Exportaciones de OBO Bettermann para Portugal, España y Latinoamérica; del ingeniero Oscar Witzig, representante en Latinoamérica para OBO Bettermann; y de todos los asistentes, se dio por iniciada la conferencia magistral y presentación organizadas por IMEF y OBO Bettermann. Obo Bettermann es una compañía familiar alemana con más de 100 años en el mercado, la cual, se encuentra liderada por la cuarta generación de la familia. Desde 1911, año de su fundación, ha logrado consolidar siete líneas de productos, entre las que se encuentran sistemas de protección de cables, de conexiones, bajo suelo, de protección contra incendio y de protección contra rayos y sobretensiones, entre otros, con lo que pueden ofrecer más de 30 mil productos especializados, a fin de hacer frente a las necesidades específicas de cada uno de sus clientes. La conferencia magistral corrió a cargo del ingeniero Echtermann, y en ella se abarcaron temas como la importancia de los sistemas de protección contra descargas atmosféricas y sobretensiones; además, se brindaron estadísticas sobre la

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incidencia de los rayos en el mundo, así como ejemplos de los daños ocasionados a edificios privados; también se abordaron los cuatro tipos de descargas atmosféricas que existen y los estándares vigentes para los sistemas de protección contra rayos. Asimismo, se presentó el tema “Protección a la cuarta potencia”, acerca de las soluciones y los sistemas que OBO Bettermann es capaz de ofrecer frente a los rayos y a las variaciones de voltaje, abarcando las diferentes líneas que cubre la compañía. Una de las principales finalidades del evento fue establecer contacto con los clientes y asegurarse de ayudarlos a encontrar solución a sus necesidades. Para el ingeniero Benjamin Echtermann, el país se ha convertido en una plaza muy importante para la empresa, por lo que buscan dar el mejor servicio a cada uno de los clientes. “México es muy importante para nosotros, porque tenemos


una buena base y dos distribuidores muy fuertes, uno especializado en protección contra descargas atmosféricas, sobrevoltaje y sistemas contra incendio (IMEF) y el otro responsable de la soportería. El mercado mexicano ha estado creciendo de manera interesante desde hace dos o tres años y muchas compañías internacionales se encuentran invirtiendo; incluso, ya comenzaron a construir fábricas y edificios, lo que representa clientes internacionales para nosotros, con los cuales ya tenemos tratos en Europa, Asia y Estados Unidos. Es un mercado muy importante para la empresa”, señala Echtermann. Por su parte, el ingeniero Oscar Witzig destaca la relevancia de este tipo de eventos como un acercamiento con clientes potenciales. “Son muy importantes para nosotros, ya que es la manera que tenemos para mostrar a la gente de diseño, a los clientes finales o a la gente de ingeniería que nosotros contamos con un

sistema especializado para hacer frente a los problemas específicos que tienen, en este caso, para solucionar problemas ocasionados por descargas atmosféricas, transitorios o problemas de sobretensión. Estos eventos son importantísimos para tener un primer contacto y mostrar las distintas soluciones que proveemos”, detalla el ingeniero Witzig. Igualmente, explica la importancia que IMEF representa para el grupo empresarial. ”Dentro del grupo, IMEF es una empresa importante, porque juntos estamos haciendo el trabajo de iniciar las actividades en el mercado mexicano. Para nosotros es importante debido a que es una empresa que entiende todo sobre los sistemas de protección, con el cual llevamos un proceso continuo de capacitación y con la cual damos seguimiento a las actividades que empezamos con ellos hace cinco años, aproximadamente”, indica Witzig.

Por otra parte, el ingeniero Roberto Carlos Figueroa Cerritos comenta que al evento se dieron cita importantes actores de las diversas disciplinas involucradas con la industria eléctrica y de seguridad. “El evento está establecido para diseñadores de instalaciones eléctricas con la finalidad de apoyar a que se empleen productos bajo normas internacionales y métodos correctos de diseño para instalaciones eléctricas y protección. Se dirige a los constructores, ya que es necesario que se familiaricen con la gama de productos que manejamos, con el propósito de apoyar la correcta ejecución de sistemas de protección contra descargas atmosféricas; por otro lado, tenemos varios usuarios finales, empresas que son usuarios finales de telecomunicaciones o industria petrolera y que son quienes solicitarán que se instalen en sus sitios”, declara el ingeniero Figueroa. Por su parte, el director General de IMEF ve con buenos ojos las perspectivas de crecimiento que se vislumbran para la compañía distribuidora a corto plazo. “Afortunadamente, hemos estado creciendo y el nivel de producto que traemos ahorita implica que la empresa continuará desarrollándose. Se observa un crecimiento muy fuerte entre lo que resta del año y el primer semestre del que viene, sobre todo en manejo de protección contra descargas atmosféricas y barreras pasivas de contención de incendio”, finaliza el ingeniero Figueroa Cerritos.

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CONEXIÓN

Solartec adquiere firma francesa de paneles solares

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a mexicana Solartec, empresa líder en México y Latinoamérica en la producción y distribución de celdas y paneles solares, dio a conocer la adquisición -por parte del fondo de inversión DaVinci Capital- de Tournaire Solaire Energie, la firma francesa especializada en paneles solares, a fin de reubicarla en Houston, Texas, con la intención de que la compañía tenga mayor presencia en Estados Unidos. Esta nueva adquisición representa la primera inversión en operación en el extranjero. “Es un paso muy

importante porque implica la internacionalización de la empresa. Desde sus orígenes, Solartec exportaba, pero es la primera inversión que hace fuera de México, no en adquisición, sino en operación, lo cual implica nuevos retos y nuevas oportunidades para la empresa”, señala el ingeniero Gustavo Tomé, presidente y director General. La planta será ciento por ciento automatizada y contará con una capacidad anual, en su primera etapa, de 30 mil kW, lo que estará generando

20 empleos directos y una importante cifra de indirectos. Durante los próximos cinco años y de acuerdo con el plan de expansión y posicionamiento de Solartec, la energía generada por sus paneles en el vecino país del norte equivaldrá a 202 mil 500 MWh, cantidad que representa el consumo que tienen 160 mil hogares en la Unión Americana. Con esta inversión se calculan ventas aproximadas de 285 millones de dólares en el mismo periodo.

Fotovoltaicos acechan utilidades de servicios públicos Un estudio realizado por el laboratorio nacional Lawrence Berkley ha confirmado que las empresas que brindan servicios públicos tienen razones para preocuparse por la reducción de sus utilidades debida a la implementación de sistemas fotovoltaicos residenciales Los consumidores al generar energía mediante instalaciones de celdas fotovoltaicas en sus techos, pagarán menos a los proveedores públicos, especialmente en horas pico, en las que la energía es más cara.

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Llevándolo a un extremo, es concebible que las personas puedan depender de la energía solar y, en conjunto con baterías y generadores de energía que utilizan gas natural, cortar los lazos con las compañías proveedoras de servicios públicos. Incluso, una pequeña penetración de la

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distribución de energía solar podría llegar a mermar los ingresos de las organizaciones públicas. Si las nuevas adopciones de los sistemas fotovoltaicos alcanzan la cifra de 2.5 por ciento de las utilidades de ventas de las públicas, recortaría las ganancias de los inversionistas de estas empresas en alrededor de 4 por ciento. Fuente: IEEE


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CONEXIÓN

Reformas estimulan inversiones en el sector

Bajo el marco de la mesa de opinión “Oportunidades de Negocio e Inversión en el Sector Energético Mexicano”, el secretario de Energía, el licenciado Pedro Joaquín Coldwell, resaltó que la Reforma Energética se encuentra en acción y que se han promulgado reglamentos, un decreto y un ordenamiento, con los cuales finaliza la etapa regulatoria de las reformas. De igual manera, el titular de la Secretaría declaró que la Reforma Energética tiene un efecto transformador, tanto en el sector eléctrico como en el de hidrocarburos; agregó que su objetivo

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es crear un mercado eléctrico mayorista e incentivar la participación de empresas públicas y privadas en igualdad de condiciones, para así propiciar mayor competencia y ofrecer electricidad a precios competitivos. Por otro lado y en opinión del secretario, dicha Reforma estimula la inversión en redes de transmisión inteligentes para reducir pérdidas, establece una ley para impulsar la energía geotérmica y crea los certificados de energías limpias para incentivar la generación de electricidad por medio de energías verdes. Fuente: Secretaría de Energía

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ENTREvisTa al fabRicaNTE

Crecimiento

desafiante

con más de siete años en la industria de tubos de polietileno, condutec, empresa ciento por ciento mexicana, se rige bajo el objetivo de fabricar productos altamente competitivos y líderes en su ramo. El ingeniero Gustavo Tomé velázquez, director General, prioriza la calidad del servicio que brinda la compañía, la cual considera como el principal impulso para el crecimiento sostenido de los últimos años por Manuel Merelles / Fotografía: cortesía de Condutec por Christopher García / Bruno Martínez, fotografías

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esiliencia, trabajo en equipo y honestidad son los valores sobre los cuales el ingeniero Gustavo Tomé lidera Condutec, empresa especializada en tubos de polietileno para generar canalizaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. Egresado de la carrera de Ingeniería Física del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, comparte con Constructor Eléctrico las expectativas de progreso que mantiene para la empresa y su opinión respecto de la situación actual de la industria eléctrica en México y de las nuevas reformas, que pueden representar un cambio de juego para todos los involucrados en el sector.

Constructor Eléctrico (CE): ¿cómo inicia condutec? Gustavo Tomé Velázquez (GTV): Surgió en 2007 como un fabricante de tubos de polietileno, al darnos cuenta de que estaba migrando la industria de utilización de metales, de concreto

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ENTRevista al fabricante y PVC a una nueva forma de generar las canalizaciones, tanto eléctricas como hidráulicas y sanitarias, a tubos de polietileno.

CE: ¿Cómo se da el acercamiento con el sector eléctrico? GTV: La aproximación se dio desde el inicio gracias a uno de nuestros ductos que más estaba creciendo dentro del segmento de canalización, el tubo corrugado de tres pulgadas, que sustituía a un tubo de PVC. Con él, tanto el sistema de instalación como la hermeticidad y el tiempo de maniobra se reducían de manera importante.

CE: ¿De qué manera se ha dado el crecimiento de la compañía desde sus inicios? GTV: Empezó con su primera planta en Irapuato y luego creció al norte, ya que el tubo, al ser un contenedor de aire alargado, es difícil de transportar, por lo que no era muy viable atender centros de suministro contra centros de consumo con más de 400 kilómetros de separación. Posteriormente, Condutec generó su primera expansión en Mexicali, a fin de atender la zona norte; y hace un par de años, en Villahermosa, para atender la parte sur.

CE: ¿Cuál es la oferta principal que Condutec presenta para el sector eléctrico? GTV: Para el sector eléctrico tenemos la línea de corrugados. De pared sencilla de media a dos pulgadas y de pared doble de tres a ocho pulgadas; en pared fija ofrecemos de media pulgada hasta cuatro pulgadas.

CE: ¿Cuáles son las características con las que tiene que contar un líder para dirigir una empresa en el sector eléctrico? GTV: En general, debe conocer a su equipo de trabajo, es lo más importante, porque al final es un camino que se tiene que recorrer todos los días y no se puede hacer solo.

CE: ¿En Condutec cuentan con algún plan de capacitación para su recurso humano? GTV: Condutec forma parte de un fondo de inversión de Da Vinci Capital, donde generamos la capacitación constante, no solamente en los mandos operativos, que es obligada, sino a nivel dirección y gerencial.

CE: ¿Cómo entiende el liderazgo y cómo lo proyecta hacia el interior de la compañía? GTV: Creo que las compañías son el reflejo de sus líderes, es un espejo, se proyecta de manera inversa; el líder tiene su estilo y la compañía lo hereda. Condutec se ha convertido en una compañía de rápido crecimiento, muy competitiva. Tiene una competencia clara, fuerte y definida que tiene que atender todos los días en un país que está creciendo. Concibo el liderazgo como la capacidad real de poder transformar tanto a las organizaciones como a las personas y llevarlas hacia un objetivo.

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CE: ¿Qué obstáculos ha tenido que superar para consolidar Condutec? GTV: Todos los del mundo. El fondo crece por dos vías, adquisiciones o startups. Condutec surge por una startup, que es un arranque de empresas y presenta nuevos retos constantemente, desde la selección de la máquina, el desempeño de las nuevas máquinas adquiridas, el conocimiento para hacerlas productivas, hasta el conocimiento tanto de la cadena de suministro como de la cadena comercial.

CE: ¿En qué parte del desarrollo de las empresas del fondo se encuentra Condutec? GTV: En expansión. Nosotros generamos un modelo en el que en las empresas cuentan con cuatro ciclos. El primero es de arranque, el segundo de expansión, sigue el de estabilización y finalmente el de disposición, en el que se incorpora a alguien que cuenta con la capacidad de hacerlo llegar a un nivel superior. Constantemente categorizamos las inversiones en esos ciclos. Condutec es una empresa formada, en crecimiento y que tiene un recorrido bastante largo por delante.

CE: ¿Cuáles han sido los sacrificios que ha dejado en el camino? GTV: El tiempo, es el único sacrificio que realmente pesa, es lo único que no puedes recuperar.

CE: ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que le ha dejado Condutec? GTV: La expansión de la empresa. La medida que tenemos que usar es el dinero, en cualquiera de sus formas, ya sea en ventas, ingresos, utilidad o rendimiento; son numerales bastante fríos, pero todos esos son sólo indicadores de los logros que hemos podido alcanzar y sobre todo de las metas que año con año nos fijamos. Es un proceso y estamos dirigidos hacia un objetivo, aunque no buscando una única meta, sino una manera de llegar de mejor manera todos los días al siguiente objetivo; es un camino, no un destino.


Fotografía: Bruno Martínez

Gustavo tomé considera que una manera de competir es con la calidad del servicio CE: ¿Sobre qué pilares se sustenta la compañía? GTV: Más que pilares son valores. El primer valor es la honestidad; el segundo la resiliencia, y en tercer lugar la capacidad de trabajo.

CE: ¿Cuál ha sido su principal aporte para el éxito de Condutec? GTV: Llevar el liderazgo de la compañía, independientemente del fondeo; representar a la empresa tanto en el arranque como en la expansión.

CE: ¿Qué diferencia a Condutec? GTV: La calidad del servicio y los tiempos de respuesta. La mayoría de las tuberías son commodities, y estar más cercano del consumidor representa una ventaja. Como es un producto normado, específicamente en el sector eléctrico, un mal producto no puede ser mucho peor que el mejor, porque hay normas que se deben cumplir. Si estás dentro de la tolerancia de las normas, tu producto pasa, es una decisión binomial: o está certificado o no está certificado. La única manera que tienes de competir, que no es en precio porque nosotros sentimos que la competencia por precio no es una competencia real debido a que vas contra ti mismo, es con la calidad del servicio.

CE: ¿Cuál cree que es el estado actual de la industria eléctrica en México? GTV: De mucha incertidumbre. Tenemos una reforma energética que apenas se está dando y tenemos que comprender su implementación. Conocemos cómo funciona el país, porque tenemos bastante años con un país que funciona de manera muy similar, y ahora vislumbramos un crecimiento que no sabemos cómo será. Tenemos que esperar a la implementación y ejecución de las reformas, con las que realmente se puede exponenciar o mantener la industria en México.

CE: En la industria eléctrica, ¿en qué campos considera que existe mayor oportunidad de crecimiento? GTV: En la comercialización, la conducción y la generación de la energía eléctrica. Esto dependerá de la capacidad de la autoridad para implementarlas correctamente con el objetivo de atraer o no las inversiones.

CE: ¿Nos podría compartir algún caso de éxito de Condutec?

CE: ¿Cuáles son las problemáticas del sector?

GTV: Los arranques de las nuevas plantas y el desarrollo del nuevo mercado donde se genera la nueva infraestructura los consideramos como grandes logros que estamos teniendo.

GTV: Es un sector concentrado por una sola compañía en la mayoría de las obras grandes. En la vivienda, que es también una gran consumidora de electricidad, está bastante estancada, y en el sector

industrial se tiene una menor utilización de producto.

CE: ¿Cómo enfrenta Condutec las exigencias que le presenta la industria? GTV: Nos tenemos que adaptar al mercado y jugar con nuestras tres categorías de producto, tanto en la parte de conducción de energía como de conducción de filamentos de cobre y la parte sanitaria, y seguir constantemente innovando con las diferentes segmentaciones en las que participamos.

CE: ¿Cuáles son las expectativas y perspectivas que se tienen para Condutec en el corto plazo? GTV: Nuestro objetivo en el corto plazo radica en estabilizar todas las plantas y mantener nuestro nivel de crecimiento, el cual asciende a 22 por ciento anual, aproximadamente.

CE: ¿Desea agregar algún mensaje? GTV: Estamos muy confiados en que nuestro país crecerá en todos los sectores, por lo que se va a necesitar todo tipo de productos. También nos encontramos permanentemente a sus órdenes, con los mejores precios que podemos ofrecer y con una excelente calidad de servicio.

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TIEMPO DE

CELEBRAR La pasada Expo Congreso Electricón 2014 estuvo engalanada por grandes aniversarios. Fabricantes, distribuidores, contratistas, asociaciones de contratistas y representantes de gobierno, así como la comunidad estudiantil, acudieron al evento, que ya es tradición en Jalisco. La fuerza de la industria mexicana y el brío ante los nuevos retos marcaron el devenir de los tres días de actividades Por Christopher García / Bruno Martínez, fotografías

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os días 8, 9 y 10 de octubre del año en curso, la Expo Congreso Electricón celebró su quinceava edición. En el inmejorable centro de convenciones Expo Guadalajara, miles de visitantes se reunieron para conocer las tendencias tecnológicas de las principales marcas del sector eléctrico mexicano, así como los temas fundamentales que están moviendo a la industria nacional. Durante la ceremonia inaugural del evento, los miembros del presídium, entre quienes se encontraban el licenciado Abel Octavio Salgado Peña, diputado Federal

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por Jalisco; el ingeniero Guillermo Arizmendi Gamboa, subgerente de Microplaneación y Estudios de Sistemas de Distribución de Oficinas Nacionales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); el maestro Javier Omar González Hurtado, presidente de la Asociación de Constructores de Obras Eléctricas de Occidente (ACOEO); el ingeniero Edmundo Gil Borja, director General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica y Recursos Nucleares de la Secretaría de Energía (Sener), y el licenciado Mauricio Gudiño Coronado, secretario de Movilidad del Estado de Jalisco, entre otros representantes de la industria

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eléctrica y sectores afines de Jalisco, iniciaron con las actividades previstas para los tres días de la Expo Congreso. En primera instancia, el maestro Omar González, presidente de la ACOEO, dirigió un mensaje en el que destacó la importancia de trabajar unidos ante el panorama de mayor competencia que se avecina. Asimismo, señaló algunos de los logros que la ACOEO, en colaboración con diversos organismos comprometidos con el desarrollo de una industria sólida, ha llevado a cabo en beneficio del gremio. Tal es el caso de la certificación Proyectista Confiable, nacida del esfuerzo de CFE División Jalisco y la ACOEO, así como la constitución de la Asociación Mexicana de Unidades de Verificación.


Más tarde, el ingeniero Edmundo Gil Borja ofreció un breve discurso, en el que resaltó el crecimiento sostenido que ha tenido la Expo Congreso Electricón a lo largo de los años, lo cual es evidente en la cantidad de participantes que aumenta en cada edición. Señaló que la Reforma Energética representa uno de los cambios más significativos y expresó la necesidad de “hacer el mejor esfuerzo, así como tener la visión y capacidad para que este cambio se implemente de la mejor manera para nuestro país, tomando las experiencias para evitar hacer lo que en otros lados ha resultado inoperante”. Al concluir su participación, en punto de las 11:30 de la mañana del miércoles 8 de octubre, se declaró oficialmente inaugurada la XV edición de la Expo Congreso Electricón 2014. Los miembros del presídium, invitados especiales, directores de las principales marcas presentes en el evento, así como representantes de asociaciones hermanas, participaron en la tradicional foto grupal. Previo a la fotografía, el maestro Omar González hizo entrega de un reconocimiento especial al ingeniero Hugo Gómez, director Nacional de Condumex, por el apoyo brindado a Electricón en todo este tiempo y por los 60 años de existencia de la compañía. Las tres salas de conferencias contaron con una nutrida participación de visitantes

de diversos estados, quienes acudían en busca de conocimiento, de opciones tecnológicas, así como de vínculos profesionales. Por su parte, las empresas expositoras mostraron sus mejores ofertas e información pormenorizada sobre los productos ofertados. Por supuesto, uno de los mayores motivos de celebración residió en tres aniversarios importantes: 15 años del Expo Congreso Electricón, 40 años de ACOEO y 60 años de Condumex, empresa que ha apoyado el desarrollo de este importante foro desde sus inicios. Los diversos directores que se han encargado de la organización del evento se declararon orgullosos del alcance creciente del congreso y agradecieron la confianza de las marcas que se dan cita año con año. El ingeniero Efrén Rodríguez Rubio, director General de Electricón 2014, destacó que la Expo creció este año, a pesar de la recesión económica y de los diversos obstáculos que se han presentado durante los últimos años: “Tuvimos 2 mil 350 visitantes, 164 stands; respecto del año pasado crecimos 20 por ciento;

tuvimos a 88 empresas participantes en un área de exposición de 5 mil metros cuadrados. Son excelentes números”. Asimismo, señaló que la gran tradición de la Expo Congreso Electricón no se basa sólo en la oferta comercial: “Electricón es el lugar donde convergen las ideas y se trabaja para un futuro mejor. Si quieres capacitarte, si quieres superarte, si quieres actualizarte, tienes que venir a Expo Congreso Electricón. Nació hace 15 años por la necesidad de capacitación, de interactuar con las autoridades, que son parte importante de la industria nacional. Sener, Conuee, CRE, ANCE, CFE, constructores eléctricos de todo el país, congresistas, expositores, todos convergemos en esta Expo Congreso Electricón”. La satisfacción de los visitantes y de los expositores es uno de los ejemplos más claros de la importancia que Electricón ha cobrado tras 15 años de trabajo. Pero la labor no termina. Como en cada edición, los organizadores buscan superar lo logrado en años previos. A decir del ingeniero Efrén Rodríguez, “Electricón 2015 será el mejor de todos”.

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2030: recorte a bonos de carbono

Líderes europeos dieron por terminada la Cumbre Climática de la Unión Europea, realizada en Bruselas, Bélgica, con un acuerdo para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea en un 40 por ciento menos que las emisiones generadas en 1990. Inversionistas en tecnologías verdes presionaron insistentemente para que se realizara el acuerdo, buscando una muestra de que a largo plazo los mercados en la Unión Europea continuarán recompensando los avances en eficiencia energética y la producción con bajas emisiones de carbono.

Sin embargo, el acuerdo carece de especificidad y ambición en temas relacionados con los mecanismos que los países europeos utilizaran para alcanzar las metas. El director administrativo de Greenpeace en Estados Unidos, Mahi Sideridou, resume la decepción de los ambientalistas con el acuerdo: “La lucha global en contra del cambio climático necesita un tratamiento de cambios radicales, lo que la Unión Europea está ofreciendo es, a lo más, una bocanada de sales aromáticas”, indicó. Fuente: IEEE

Tequila como fuente de combustible De acuerdo con el Consejo Regulador del Tequila A.C., por cada litro de tequila producido en México, 12 litros de desechos orgánicos en forma de aguas residuales, hojas de agave y bagazo pueden convertirse en biocombustible. En 2013 se generaron cerca de cuatro mil millones de toneladas de desechos provenientes de la producción de esta bebida tradicional mexicana. De acuerdo con investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), encabezados por Agustín Jaime Castro Montoya y José María Ponce Ortega, estos desechos podrían dejar de ser considerados como tales, al

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convertirse en una fuente de energía limpia alternativa, gracias a que han conseguido aprovechar esta gran cantidad de residuos, creando con ellos bioetanol. El proceso comienza cuando se muelen los residuos con el objetivo de obtener partículas más pequeñas y facilitar la separación de carbohidratos complejos, como son la celulosa y la hemicelulosa de la lignina; posteriormente, a través de columnas de destilación se separa el alcohol del agua para, finalmente, obtener etanol anhidro, que puede ser utilizado como combustible. Después de diversas pruebas se determinó que si se aprovechasen los residuos

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de la industria tequilera y mezcalera de México, se producirían 523 millones de litros de bioetanol. Con esta producción de bioetanol, al realizar una mezcla de 100 mililitros de

etanol por cada 900 mililitros de gasolina, sería posible abastecer alrededor del 20 por ciento de la demanda nacional de gasolina en México. Fuente: Vanguardia


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CONEXIÓN

Feldheim: energéticamente autosuficiente La villa rural de Feldheim, ubicada a 80 kilómetros del sur de Berlín, se encuentra a la vanguardia de la revolución energética alemana. Feldheim es la primera comunidad del país en ser ciento por ciento autosustentable en materia de energía. En 1995 un estudiante de nombre Michael Raschemann decidió, como parte de sus estudios, instalar algunas granjas eólicas, esto supuso el inicio del desarrollo

sustentable de la región. Hoy en día, la granja cuenta con 47 turbinas que producen 175 millones kilowatt horas de electricidad cada año. Los habitantes utilizan únicamente el uno por ciento de esta generación, el resto lo venden de nuevo a la red. Tras el éxito de la granja eólica, la comunidad, apoyada por Energiequelle, construyó una planta de biogás

Basura energética En un esfuerzo por generar energía a través de medios alternativos y benéficos con el medioambiente, el Ayuntamiento de Atizapán realizó una alianza con la empresa Energreen para convertir al municipio en la primer entidad del país en producir energía eléctrica a partir de la basura Para ello se realizó una inversión de aproximadamente 2.5 millones de dólares en equipo de tecnología alemana, la cual extrae el biogás que es producido en los desechos del relleno sanitario Puerto de Chivos y lo transforma en electricidad. Dicha actividad se ha realizado desde abril de este año. Actualmente se producen 0.6 megawatts al día, cantidad suficiente para iluminar un edificio como el del plantel Atizapán de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y 5 mil luminarias públicas. Fuente: Reforma

con un costo aproximado dos millones de euros, el cual fue cubierto, en gran parte, por subsidios de parte del gobierno alemán. Este no es el fin del desarrollo de la comunidad, ya que se encuentran invirtiendo 13 millones de euros en sistemas de almacenamiento en baterías, lo cual ayudará en la continuidad y consistencia del suministro de energía. Fuente: ABC News

Acuerdo en Pekín contra cambio climático Durante una reunión realizada entre el viceprimer ministro chino Zhang Gaoli y el secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry se acordó que los países que en mayor medida contribuyen a la contaminación, Estados Unidos y China, aumentarán la cooperación en su relación bilateral a fin de luchar contra el cambio climático. “China da gran importancia a luchar contra el cambio climático y está comprometida con un modelo de desarrollo verde, sostenible y de bajas emisiones de carbono”, comentó Zhang. Por su parte, Kerry aseguró a Zhang que Estados Unidos desea cooperar con China “para beneficiar a la gente y contribuir a los esfuerzos globales de combatir el cambio climático”. Con esta reunión se prevé que ambos países lleguen a un acuerdo acerca de la reducción de las emisiones de carbono para aminorar el camino a la Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático, que se celebrará en París en 2015. China se enfrenta a un grave problema de contaminación, la cual es fuente de frecuentes protestas a lo largo del país e inquieta al régimen comunista, que intenta preservar la estabilidad del país a toda costa; para ello, se ha comprometido a reducir los altos niveles de polución. Fuente: Yahoo

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ASOCIACIÓN ANFITRIONA

UNCE promotora de la articulación de la cadena productiva

Es una de las asociaciones más importantes en la industria de construcción electromecánica en México. En su presidente, el ingeniero Ricardo Jiménez Cataño, la UNCE ve reflejados los valores y la ideología que integran el trabajo en equipo que promueven en cada uno de los proyectos en los que se involucran Por Manuel Merelles / Bruno Martínez, fotografía

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a Unión Nacional de Constructores Electromecánicos, A.C. (UNCE), es una organización que congrega a 18 asociaciones regionales y que cuenta con el apoyo de más de 1 mil 200 miembros. El ingeniero Ricardo Jiménez Cataño, presidente de UNCE, comparte con Constructor Eléctrico cómo ha sido el desarrollo de la agrupación durante el primer año en que encabeza la presidencia. Las expectativas de crecimiento, los objetivos y las metas trazadas para el siguiente año, así como los principales retos que han enfrentado y las oportunidades y problemáticas que afectan al sector de la construcción electromecánica en México, a partir de las recientes reformas promulgadas, cambian radicalmente el panorama actual de la industria en el país.

Constructor Eléctrico (CE): ¿Cuáles han sido los principales logros y avances que ha tenido la UNCE en 2014? Ricardo Jiménez Cataño (RJC): Este año fue de planeación. Lo principal fue delinear actividades con algunos logros específicos. Alcanzamos ciertos objetivos en varios temas; el primero: dejar en claro

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la planeación estratégica de UNCE a dos años. Tenemos un objetivo para cumplir a fines del año que entra. Derivado de esto, se generaron una serie de actividades para todo el grupo estratégico, además de una labor de promoción gremial que debemos continuar. Hablamos de muchos logros; el más importante es la firma de un acuerdo de colaboración conjunta para trabajar toda la cadena de valor del sector eléctrico, conformado por UNCE, CANAME, CONACOMEE, FECIME, ANCE, AMUVIE y AMERIC. Es un convenio que es la punta de lanza del fortalecimiento del sector eléctrico como un frente común y específico, que se ha vuelto totalmente estratégico con las nuevas reformas. Independientemente de eso, hay trabajo que se ha estado realizando; por ejemplo, hay una reunión bimestral con la Coordinación de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se están atendiendo las problemáticas que tienen nuestros asociados en la división que les corresponde. Tal relación con CFE ha tenido resultados indudablemente significativos. Varias asociaciones están

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1 mil 200

miembros apoyan a la UNCE para fomentar el crecimiento del sector


“Hacer que todos los colegas tomemos conciencia de la necesidad imperiosa que existe de que constructores eléctricos y todo el sector trabajen unidos, el gran reto”: Ricardo Jiménez

disfrutando del nuevo recurso que nos permitió CFE y que es un logro del trabajo que ha hecho UNCE.

conciencia de la necesidad imperiosa que existe de que constructores eléctricos y todo el sector trabajen unidos. No hay otra manera de atajar el asunto, de atenderlo debidamente, de aprovecharlo y de fortalecernos si no es mediante la unión inteligente de todas las asociaciones.

CE: ¿Cómo fue el crecimiento de la Asociación durante este año?

CE: ¿Cuáles con las perspectivas que tiene UNCE para el siguiente año?

RJC: Durante 2014 se agremiaron dos nuevas asociaciones regionales: la Asociación de Constructores de Instalaciones y Sistemas Eléctricos de Chiapas (ACISECH) y la Asociación de Constructores Eléctricos de Irapuato (ACEI). Comenzamos el año con 16 asociaciones y ya contamos con 18, por lo que consideramos que llevamos buen ritmo. Nuestra meta para 2016 es de 20 asociaciones, desde las cuales vamos a tener comunicados a 25 estados de la República Mexicana en cuanto a los constructores eléctricos se refiere.

RJC: Lo más importante es que se desata una ola de inversión en todos los niveles, desde el nivel urbano-residencial –donde los paneles solares, sobre todo en las zonas con mayor insolación, se van a instalar–, hasta los inversionistas que atenderán a las grandes zonas para generación de energía eléctrica.

CE: ¿Qué retos superaron este año? RJC: El número uno es la credibilidad: hacer que todos los colegas tomemos

CE: ¿Cuál es la situación actual de la obra electromecánica en el país? RJC: Sabemos que nuestras autoridades han estado planeando y trabajando en las reformas, y los primeros nueve meses del año estuvieron bastante lentos, con poca inversión en infraestructura. Se habla ya de números muy interesantes, pero finalmente la inversión no ha sucedido. Consideramos que en 2015 comenzaremos a trabajar en forma. Está muy restringida la inversión; lo noté durante mis recorridos por la República. Sin embargo, el Bajío es próspero en este sentido, pues en Guanajuato y Querétaro cuentan con altos volúmenes de obra.

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ASOCIACIÓN ANFITRIONA CE: ¿Cuáles son los principales retos que se presentan en el país para alcanzar un crecimiento importante y sostenido en la industria de la construcción eléctrica? RJC: Desde la UNCE tenemos muy claro que el progreso del país no depende del color del partido que esté en el poder, sino de la actitud de las personas que conformamos la nación, de los que operamos, de los que estamos trabajando y laborando. Esta actitud tiene que transformarse; se tiene que formar una cultura respecto de la nueva manera de ver las cosas en México, con el trabajo en equipo. Si los mexicanos no acordamos hacer cosas mejores entre más personas, si no nos enseñamos a dialogar y llegar a soluciones mejores, el país no progresará. Estamos trabajando muy fuerte, haciendo preparativos para divulgar, para motivar, para sentar bases, con el objetivo de que nuestra gente aprenda; para que se promuevan la cultura del trabajo conjunto y el diálogo, y se haga evidente esa necesidad de que México progrese a través de su gente. La parte técnica está resuelta, aunque la parte administrativa, organizacional y humana siempre la hemos soslayado. Es momento de voltear a hacerlo, ya que, para crecer como empresarios, necesitamos organizarnos, hacer consorcios y atenderlos para beneficiarnos todos.

CE: ¿Considera que el país y la industria se encuentran preparados para todas las modificaciones que se están realizando? RJC: Contamos con la infraestructura necesaria, aunque vemos un riesgo latente en que las empresas extranjeras se conviertan en beneficiarias exclusivas del despunte que vendría en México respecto de la construcción u obra pública. Para hacerle frente a tal problemática, debemos trabajar juntos y buscar mecanismos que nos permitan ser prioridad en el país.

CE: ¿Sobre qué directrices ha basado su administración como presidente de la UNCE? RJC: La más importante es dejar que la fortaleza de cada uno de los que formamos la Mesa Directiva se ponga en el centro de las decisiones.

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“el progreso del país no depende del color del partido que esté en el poder, sino de la actitud de las personas que conformamos la nación”: Ricardo Jiménez Cataño Yo presido, trato de organizar a todos y obtener lo mejor de cada quien y ponerlo sobre la mesa. No soy perfecto como líder político. Mi escuela, mi manera de trabajar, conlleva promover que todos hagan lo mejor que se puede, permitiendo a cada uno realizar sus labores para que ese trabajo conjunto sea tangible. El presidente debe ser una persona que se encuentre en segundo término; que sí habrá momentos en los que tiene que llevar la presentación del equipo ante ciertas entidades, pero el equipo funciona por sus múltiples líderes, no por un líder único.

CE: ¿Cuáles son las principales satisfacciones que le ha dejado este primer año como presidente de la Asociación? RJC: Precisamente, el reconocimiento de algunas personas acerca de cómo permito que cada quien destaque por sus capacidades. La otra es observar cómo se empiezan a sumar colegas de todos lugares, cómo comienzan a acceder a la UNCE y a aceptar la necesidad, lo cual comparten y los motiva a actuar. Ahí se empieza a notar que cada día es mayor la influencia de la UNCE en todos los sectores.

CE: ¿Cuáles son los principales objetivos que se buscan alcanzar en la UNCE durante 2015? RJC: Tener mayor participación en las decisiones de la industria y cuantificar el número de socios. No menos importante es continuar con el cabildeo con el Gobierno, con el propósito de conseguir beneficios para el gremio. El próximo año serán 12 meses de crecimiento y de continuidad del plan estratégico planteado por la administración anterior, cuyas directrices apuntan a hacer crecer la Unión.

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PUBLIRREPORTAJE

Unión y compromiso

por la industria Por Redacción / Manuel Merelles, fotografías

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n su tercera edición, la Expo / Foro “Electri-Guanajuato 2014”, con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos, confirmó su posicionamiento en el ramo electromecánico con un crecimiento del 65 por ciento en cuanto a participación de expositores se refiere y de un 36 por ciento en asistencia con relación al año pasado. Este evento destaca por el su compromiso para fomentar mejores condiciones para el crecimiento del sector en El Bajío. Este año, “Electri-Guanajuato” fue producto de una alianza sin precedentes en la región. Por primera vez, tres asociaciones empresariales del ramo unieron esfuerzos para impulsar, de manera conjunta, una nueva forma de vincularse: La Asociación de Contratistas de Obra Eléctrica de Celaya y la Región (Acoecer, A.C.), la Asociación Nacional de Constructores y Contratistas Electromecánicos (Ancce, A.C.) y la Asociación de Constructores Electromecánicos del Centro de México (Acecmex, A.C.), asociaciones que han mostrado un enorme liderazgo y visión para lograr la unidad del sector en sus regiones.

El evento contó con la participación de importantes representantes de la industria, Gobierno e instituciones, como los ingenieros Ricardo Jiménez Cataño, presidente nacional de UNCE; Ricardo Muñoz Cueto, en representación del gobernador y del secretario de Obra pública; Edmundo Ávila Muro, gerente Divisional de Distribución Bajío de CFE; Gerardo Aguilera Coria, subgerente Divisional de Distribución Bajío de CFE; el doctor Ernesto Camarena, rector de la División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato; y el ingeniero Jerónimo Ávila, director de Atención a la Cadena Productiva de Minas y Construcción del Estado de Guanajuato, entre otros. Como cada año, la Acecmex se dio a la tarea de reunir a representantes del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y empresas privadas relacionadas con el sector y profesiones afines, con el propósito de vincular a los principales actores del ramo electromecánico, de esta manera, contribuir a la creación de un mismo frente que detone el potencial empresarial ante las nuevas oportunidades que el crecimiento industrial de Guanajuato y que la Reforma Energética traen consigo. Durante la inauguración, el ingeniero Gregorio Santoyo Morales expuso que se han superado las expectativas del foro pasado y agradeció el apoyo de las asociaciones hermanas, así como el soporte brindado por el Gobierno del Estado. A su vez, el ingeniero explicó el enorme reto que supuso mejorar la competitividad del ramo de la electroconstrucción para que el sector energético se modernice y continúe creciendo. Indicó que se debe continuar incrementando la capacitación del personal para ofrecer servicios de calidad en la expansión y mejoramiento de las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica.

Por otra parte, destacó la importancia de los estudiantes y los programas académicos vinculados con el ramo de la industria de obra electromecánica, ya que son quienes impulsarán el desarrollo económico del país. “Es nuestra obligación como empresarios plantar en ustedes la semilla del crecimiento y luchar por nuestro país con innovación y vocación ante los nuevos retos que se avecinan”, declaró Santoyo Morales. “Electri-Guanajuato 2014” continuará con el firme objetivo de otorgar a la sociedad espacios de interlocución e innovación y pondrá especial énfasis en mantener su modalidad gratuita, con lo cual compromete a los involucrados a seguir manteniendo vivo este valioso proyecto.

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TENDENCIAS

Celdas flexibles tecnología versátil En la UASLP se ha gestado una tecnología para aplicación fotovoltaica basada en nanomateriales. Por sus características, aprovecha con eficiencia el gran potencial de la energía solar, además de que puede adaptarse al sitio de instalación, sin importar su forma o posición. La orientación geográfica de una casa habitación ya no resultaría un problema Por Antonia Tapia

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n fechas recientes, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) desarrollaron celdas solares basadas en nanoantenas, una tecnología más ligera que cuenta con una alta eficiencia de conversión fotovoltaica; por lo que el doctor Francisco Javier González Contreras, investigador de la Coordinación para la Innovación y la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (CIACyT) de dicha institución, comenta del proyecto a Constructor Eléctrico. “Una de las ventajas de utilizar nanoantenas para celdas solares es que éstas se pueden fabricar sobre sustratos flexibles, lo que les confiere una gran versatilidad. Se pueden colocar en superficies que no sean planas, tejerlas en la ropa o hacer una alfombra a partir de ellas, que después se puede extender para alimentar un teléfono celular o una radio”, subrayó el experto. El principio para generar electricidad, según el doctor González Contreras, es a

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través de celdas solares flexibles, pues la luz solar induce una corriente eléctrica en las nanoantenas, que están especialmente diseñadas para resonar a las frecuencias de la luz solar; posteriormente, esta corriente inducida en las antenas se puede aprovechar en forma de energía eléctrica, ya sea por rectificación directa de la corriente inducida o por medio del efecto termoeléctrico, donde el calentamiento de la antena por efecto Joule nos proporciona un voltaje debido al efecto Seebeck. “Las nanoantenas se fabrican con metales; para las nanoantenas rectificadoras se utilizan oro y titanio; y para las nanoantenas termoeléctricas, níquel. El método tradicional de fabricación de este tipo de tecnología se realiza por medio de nanolitografía, es decir, litografía por medio de haz de electrones, permitiendo fabricar estructuras con dimensiones menores a los 10 nanómetros”. González Contreras, quien fue galardonado en 2012 con el premio Nacional de Investigación por la Academia Mexicana

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Francisco Javier González desarrolló una tecnología de alta eficiencia de conversión fotovoltaica

La litografía permite fabricar estructuras de menos de 10 nanómetros


de Ciencias, explicó que en México no existe nadie trabajando en dicha tecnología, y agregó que, en el mundo, junto a investigadores españoles y estadounidenses, son uno de los pocos grupos con experiencia en esta área. El proyecto, indicó, comenzó en 2004, como continuación de su tesis doctoral, en la que utilizó las nanoantenas para la detección de radiación infrarroja. Luego, a partir de 2010, a la investigación se sumó un equipo de investigadores integrado por cinco doctores del CIACYT, dos estudiantes doctorales y dos estudiantes de maestría, con quienes decidió utilizar las nanoantenas para el aprovechamiento de la energía solar. Hoy en día, la investigación se encuentra financiada por la Secretaría de Energía, a través del Centro Mexicano de Investigación en Energía Solar (Cemie-Solar), un consorcio nacional para apoyar proyectos innovadores en el área del aprovechamiento de la energía solar. “El CEMIE-Solar nos dio cerca de 12 millones de pesos con el propósito de instalar un laboratorio de nanolitografía para fabricar las nanoantenas y probar su eficiencia y viabilidad comercial; además, tenemos una estrecha colaboración con el grupo de óptica aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, con la cual colaboramos en este proyecto”, indicó el experto. En cuanto a costos, González Contreras indicó que el método de fabricación convencional basado en litografía de haz de electrones sí es costoso; sin embargo, agregó que la idea de contar con un equipo de investigación también consiste en evaluar métodos de fabricación más accesibles, a fin de hacer esta tecnología comercialmente viable. En ese sentido, dijo que uno de los posibles métodos es la de la nanoimpresión. Hasta el momento, las celdas desarrolladas por el equipo de la UASLP se han concentrado en aplicaciones de baja potencia y sirven para recargar un celular o alimentar luces a base de LEDs. Cabe destacar que a diferencia de las celdas solares convencionales, que aprovechan únicamente el espectro visible y cercano infrarrojo del sol, las nanoantenas poseen una gran ventaja:

Las celdas encuentran su aplicación en la carga de celulares o alimentación de luces a base de LED

pueden ser diseñadas para capturar cualquier frecuencia de luz solar, por lo que es posible sintonizarlas con la meta de explotar las partes del espectro solar que es desaprovechado por la tecnología actual de celdas solares. González Contreras señala que “la eficiencia radica en la capacidad que tienen las nanoantenas para sintonizar la frecuencia de radiación electromagnética que deseamos detectar, beneficiándose de todo el espectro electromagnético de la radiación solar”. Las nanoantenas se pueden utilizar en distintas aplicaciones, siendo más eficientes en conjunto con celdas solares convencionales; de esa manera permiten aumentar el rango de frecuencias que se pueden aprovechar del sol. “Sus principales ventajas son la posibilidad de sintonizarlas a cualquier frecuencia del espectro solar y que se puedan fabricar sobre sustratos flexibles, lo que les da una mayor versatilidad en sus aplicaciones”, indicó el investigador. De igual modo, agregó que el principal alcance de esta tecnología es poder utilizarla como una solución rápida para obtener energía eléctrica de baja potencia a partir del sol, aprovechando las características de flexibilidad y la posibilidad de colocarlas prácticamente en cualquier superficie. En la actualidad, los investigadores de la UASLP se encuentran construyendo los primeros prototipos; igualmente, se encuentran en trámites para obtener la patente de dicha tecnología, con la cual podrían presentarla en foros tanto a nivel nacional como internacional. “Validamos la tecnología en pequeña escala y ahora lo que queremos es hacer un panel flexible basado en nanoantenas, que pueda ser utilizado para alimentar algún aparato de baja potencia”, indica. Finalmente, el doctor González Contreras señaló que, uno de los grandes desafíos para este tipo de investigación radica en lograr escalar la tecnología con el objetivo de utilizarla en aplicaciones de alta potencia, ya sea en conjunto con celdas solares o aumentando su eficiencia.

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Caso de Éxito

Certificación

a la conciencia ambiental Como resultado del esfuerzo continuo que presenta Schneider Electric en el cuidado al medioambiente, su planta ubicada en Tlaxcala recibió el reconocimiento de Certificación de Industria Limpia Nivel 2 de manos del gobernador del estado Por Redacción / Fotografías: cortesía de Schneider Electric

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a Planta de Schneider Electric en Tlaxcala fue reconocida en fechas pasadas por haber demostrado bajos niveles de emisiones contaminantes en su funcionamiento. De las 11 plantas con que Schneider Electric cuenta en México, la de Tlaxcala es la primera en obtener tan destacada distinción otorgada a industrias registradas bajo el programa de Auditoría Ambiental Acuamanala, Tlaxcala, a 12 de noviembre 2014. La empresa especialista en la administración energética, dio a conocer que la planta de Tlaxcala recibió a principios de noviembre la certificación Nivel 2 de Industria Limpia, un reconocimiento otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a empresas que, además de cumplir con las normas de legislación ambiental, denotan un avance medible en el desarrollo

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sustentable, mediante desarrollo de ecoeficiencia metodológica, implementación de sistemas de gestión ambiental y establecimiento de indicadores de desempeño. La planta de Tlaxcala es la primera de sus 11 plantas en el país en obtener esta certificación que consolida el compromiso y la responsabilidad de la empresa en el cuidado del medioambiente y ha sido entregada de manos de Mariano González Zarur, gobernador del Estado de Tlaxcala, y Guillermo Haro Bélchez, procurador General de la Profepa. Durante los últimos nueve años, la Gerencia de la empresa realizó esfuerzos e inversiones para lograr una reducción en el consumo de agua, además del reemplazo de equipos por tecnología de punta de Schneider Electric. De igual forma, se mantiene un monitoreo continuo de los indicadores relacionados con la eficiencia del uso del agua, la generación de residuos peligrosos y no peligrosos, el consumo de gas y electricidad, así como la reducción en la generación de dióxido de carbono. “Esta certificación confirma el compromiso que tiene Schneider Electric con el ambiente desde su misión y visión corporativas. No sólo nos sentimos orgullosos, sino comprometidos con extender los esfuerzos para lograr un mayor alcance en la eficiencia energética de nuestras instalaciones, mostrando respeto a la comunidad

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y el medioambiente”, detalló Enrique Haas, presidente de Schneider Electric México y Centroamérica. Bajo el programa de Auditoría Ambiental, la Profepa otorga tres tipos de certificados de Industria Limpia:

Nivel 1, que implica un cumplimiento cabal de la legislación ambiental Nivel 2, que además de cumplir con lo anterior, demuestra un avance enfocado hacia el desarrollo sustentable, a través del monitoreo continuo y de la creación de indicadores proactivos relacionados con el consumo responsable de recursos naturales, energía y la reducción significativa en la generación de residuos peligrosos Excelencia Ambiental, que distingue a empresas certificadas con Nivel 2 que demuestran acciones sobresalientes en el cuidado del ambiente


Horacio Galicia, gerente de la Planta de Tlaxcala de Schneider Electric, comenta que “en los últimos años se han hecho esfuerzos importantes en la planta de Tlaxcala por mejorar el desempeño ambiental e incluso superar lo que establecen las leyes y normas, enfocando los esfuerzos en el desarrollo sustentable, que como resultado reduzcan el impacto de nuestras operaciones en la comunidad, tal y como lo menciona nuestra política ambiental corporativa”. La planta de Tlaxcala de Schneider Electric se hizo acreedora a esta certificación principalmente por:

Reducir en 60 % el consumo de agua Mantener un nivel de reciclaje mayor a 90 % en los últimos tres años Desarrollar proyectos de ahorro energético, manteniendo el mismo consumo de energía con mayor número de líneas de producción Reducir el consumo de gas en 10 % en los últimos tres años Incrementar la conciencia y participación de las personas por mejorar el medioambiente y participar en la identificación de soluciones ambientales Adicional al reconocimiento entregado por Profepa, la Planta de Tlaxcala de Schneider Electric cuenta con las siguientes certificaciones:

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ISO 50001 C-TPAT NEEC OHSAS 18001:2007 Empresa Familiarmente Responsable Industria Segura Empresa Incluyente

“El papel que desempeña cada uno en la Planta, así como la comunicación, el respeto y el valor de las ideas, son factores clave para el éxito de nuestros sistemas de producción, y están en armonía con la protección y el cuidado del medioambiente de las comunidades donde operamos”, detalla Galicia. En la entrega del reconocimiento se contó con la participación del gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur; del procurador Federal de Profepa, Guillermo Haro Bélchez, y del delegado de Profepa de Tlaxcala, Jaime Ramírez Rodríguez. Como especialista global en gestión de la energía y con operaciones en más de 100 países, Schneider Electric ofrece soluciones integrales para diferentes segmentos de mercado, ocupando posiciones de liderazgo en infraestructuras y compañías eléctricas, industria y fabricantes de maquinaria; automatización y gestión de edificios, centros de proceso de datos y redes, así como en el sector residencial. A través de su compromiso por ayudar a las personas y a las organizaciones y de “maximizar el uso de la energía” de forma más segura, más fiable y eficiente, productiva y verde, los más de 140 mil colaboradores de la compañía alcanzaron un volumen de negocio de 23.6 mil millones de euros en 2013. En México, Schneider Electric es la principal empresa exportadora de origen francés y la segunda empleadora. Cuenta con más de 9 mil colaboradores distribuidos en 10 plantas de manufactura; un centro de investigación y desarrollo en Monterrey; un centro logístico una sede corporativa, y más de 20 oficinas de ventas. Asimismo, desde las oficinas centrales de la compañía en el país, ubicadas en Polanco, se dirigen las actividades de la región Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá).

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Comunicación UNCE El Congreso fomentó dinámicas de negocios y actualización para todos los involucrados en la industria eléctrica nacional

Labores para robustecer las prácticas del sector

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on gran éxito se llevó a cabo la décimo quinta edición de la Expo Congreso Nacional de la Industria de la Construcción Eléctrica Electricón® 2014, cuya temática fue la “Energía eléctrica sustentable”. El evento mencionado tuvo lugar, como desde hace algunos años, en Expo Guadalajara, importante sede en América Latina. Las jornadas iniciaron con la presentación de la conferencia “La Reforma Energética, retos y oportunidades”, a cargo del diputado Federal Abel Salgado, en la cual mostró el panorama, las limitantes y las oportunidades que la Reforma Energética representa para el sector formal de la construcción en cuanto a la generación, distribución y transformación de la energía eléctrica en el país. Por otro lado, se llevó a cabo la inauguración de Expo Congreso, a cargo del maestro en I.E. Omar González, presidente actual de la ACOEO. Su mensaje incluyó el énfasis en la gran labor que conlleva la realización de un evento de tal magnitud.

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Para continuar, el ingeniero Edmundo Gil Borja, director General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica y Recursos Nucleares de la Secretaría de Energía (Sener), expresó lo que Electricón® significa para el sector eléctrico del país y reconoció la labor de todos los involucrados en su realización. Se procedió a la inauguración de la Expo con un temático estilo Las Vegas, la cual continuó con conferencias impartidas en cada una de sus tres salas: Constructores, Proyectistas y Proveedores, y la nueva denominada Electricistas, donde se dio capacitación técnica al personal operativo de las empresas, mismas que fueron certificadas con el formato DC-3, que avala ante la STPS las capacidades del personal para realizar sus trabajos. El día jueves, con el propósito de brindar la mejor capacitación a los asistentes, se impartió la plática “Prevención de accidentes a terceros”, que ofreció la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la que el ingeniero Pablo Nuño hizo énfasis en la atención que se debe prestar

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a la realización de las obras por parte de quienes tienen que ver con obra eléctrica. Este mismo día tuvo lugar la Reunión Nacional de Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas, que contó con la participación de la AMUVIE, A.C. El Congreso contó con pláticas de alto nivel, ofrecidas por personal de la CRE, de la Sener, de la Conuee y de la CFE, en las que las UVIE pudieron actualizarse en diversas cuestiones. El cierre de la jornada se realizó con una pasarela de marcas en la que los expositores tuvieron la oportunidad de ganar descuentos significativos en la compra de su espacio para la edición 2015. Le siguió el cierre de la jornada, que contó con un evento de Lucha Libre que precedió la cena conmemorativa del Congreso AMUVIE. El día viernes se realizó el taller de elaboración de proyectos para CFE, con la variación de que ahora sería una granja solar para una zona habitacional. La cantidad de conferencias se mantuvo hasta ya entrada la tarde, cuando se realizó la ceremonia de clausura en el salón Constructores, después de la conferencia de CFE DDJ, por la conmemoración de 40 años de realizar instalaciones subterráneas. Esto dio paso al sorteo de un auto, cuyo ganador fue un participante de CFE de la Zona Santiago, el ingeniero Leonardo Salvador Trigueros López. Continuaron las sorpresas y se contó con la presencia de un grupo de samba, que repartió dinero de fantasía para usarlo en las mesas de juego tipo casino y así dar fin a una edición más de Electricón®.


Uniendo esfuerzos para el fortalecimiento del sector

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a Asociación de Contratistas Electromecánicos del Bajío, A.C. (ACOEB), constituida desde hace siete años, ha logrado concretar los proyectos establecidos por cada uno de sus Consejos Directivos, y, actualmente, su presidente, el ingeniero Sergio Manuel Porras Hernández, quien tiene como fin llevar a cabo labores en beneficio de la sociedad, ha mostrado su compromiso para cumplir el objetivo descrito en su plan de trabajo: establecer una estructura de trabajo que contenga las propuestas, los proyectos y aportes existentes que se consoliden a fin de optimizar el entorno comercial y la proyección profesional, soportado por varios elementos, tales como vínculos de trabajo con otras asociaciones (IES, UNCE, etcétera), Comisión Federal de Electricidad (gestión de trámites), Desarrollo Urbano Municipal, Afianzadoras, ANCE, STPS, entre otros, los cuales van de la mano con la misión que sus agremiados ya se han fijado como meta.

El ingeniero Porras encuentra un área de oportunidad en la consolidación de sus agremiados para trabajar en equipo y fortalecerse, pues asegura que con el desarrollo profesional y empresarial, así como impulsando los conceptos de calidad y competitividad a través de capacitación, lograrán fuerza y unión, por lo que ha dado inicio con la reestructuración administrativa y operativa hacia el interior de la ACOEB, en búsqueda de mejorar los beneficios de sus asociados. Dentro de los componentes estratégicos se encuentra la continuidad, para cumplir con el objetivo de llevar a cabo anualmente el Congreso Electribajío, que ha sido el punto de reunión de los profesionales de la construcción eléctrica y de las autoridades en materia de energía de la Región Bajío. El Congreso ha evolucionado y de ser un evento especializado en transmisión y distribución de energía eléctrica aérea y subterránea, hoy por hoy, ante un México cambiante con reformas estructurales

Invitación de CFE a Asociados UNCE

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a Comisión Federal de Electricidad (CFE) invita a la UNCE, a sus asociaciones y a sus empresas asociadas interesadas a participar en los Concursos PIDIREGAS, los cuales serán publicados en próximas fechas a través del portal www.compranet.gob.mx. Debido a que algunos concursos tuvieron que declararse desiertos por los montos estipulados y con el propósito de

promover la participación de pequeñas y medianas empresas (Pymes), éstos se reducirán de 2 a 2.5 millones de dólares. Cabe destacar que la CFE aceptará el modelo de participación grupal de empresas para esos concursos / proyectos, lo cual abre una opción muy interesante para empresas más pequeñas. Dichos proyectos son obras enfocadas a la mejora y optimización de la medición.

en materia de energéticos, se ha actualizado para abarcar temas como la generación de energía eléctrica, con especial énfasis en energías limpias. En su tercera edición, el Congreso Electribajío fue posible gracias a la sinergia de los proveedores, constructores y la ACOEB, y trabajó con el propósito de involucrar a los diversos actores del sector, quienes se han comprometido con la misión de fortalecer vínculos. La sede fue Casa de Piedra, espacio que conserva la estructura arquitectónica de la hacienda que lo vio nacer.

En este sentido, la visión de la CFE radica en que tanto los constructores electromecánicos pertenecientes a la UNCE como sus asociaciones cuenten con las competencias técnicas y los equipos para este tipo de proyectos / obras, con posibilidad de resolver los requisitos financieros mediante la asociación de varios constructores. Ésta es una opción que abarca tanto a las que ya participan y tienen experiencia en estos concursos; como a aquellas empresas interesadas, pero que carecen de experiencia.

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TECH SISTEMAS DE ENERGÍA DE ALPHA Los dos sistemas de energía de 24 V y 125 V de Alpha han obtenido la certificación sísmica de la OSHPD. Cada sistema consta de un banco de baterías industrial, baterías NiCad y un sistema inteligente de recarga de batería. El sistema de energía de 24 V es un banco de dos peldaños, mientras que el sistema de energía de 125 V es un banco de dos gradas. Los sistemas están formados por una cubierta de capas de metal

Spectra (Lester Electrical Nema 1), interruptores de energía, controles de interface con pantalla LCD y módulos de carga. Las certificaciones otorgadas a los sistemas de Alpha garantizan que sus equipos se mantendrán en operación, incluso cuando ocurra un terremoto de magnitud 6.0. www.alpha.com/industrial-energy

DPS MODULARES DE OBO BETTERMANN Con nuevo diseño y mayor rendimiento, la nueva serie de dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS) encajan perfectamente en el sistema de protección integral contra descargas atmosféricas y sobretensiones de OBO. Los DPS poseen un sistema plug-in,, los cuales cuentan con dispositivos de separación dinámica e indicación de estado visual; también poseen señalización remota a través de contacto conmutado libre de potencial y doble terminal PE, que facilita la conexión a tierra. El diseño modular permite su instalación en cualquier tipo de red.

Características: Serie V20 descargador de sobretensiones tipo 2 Protección contra sobretensiones según VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) Tensión nominal desde 75 V hasta 1000 V Imax: 40kA (8 / 20) por polo www.obo-bettermann.com

17 % de la electricidad generada en América Latina se pierde cada año 72

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