Revista Mundo HVACR abril 2016

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SER Integrando VERDE a las disciplinas

SISTEMAS HIDRÓNICOS

Transportando el calor

STEVE DUSHANE Excelencia en la gestión de energía mundohvacr.com.mx Año XI Núm. 132 Abril 2016 $30.00

Negocios

La eficiencia energética, un incentivo para las empresas


Grandes aportaciones y descubrimientos ha brindado, hasta ahora, la nanotecnología en su corta presencia en el mundo. El desarrollo del grafeno, material semiconductor que está abriendo nuevos caminos para la industria electrónica, es una de sus contribuciones más recientes y significativas al desarrollo tecnológico. Asimismo, ha permitido la consolidación de las ciencias genómicas y sus reveladoras investigaciones sobre el ADN, que apuntalan el desarrollo de prácticas mejoradas para el tratamiento de enfermedades, descubrimientos sobre el carácter hereditario de ciertos padecimientos y rasgos humanos, controversiales prácticas de la eugenesia e incluso la clonación. Según las definiciones más aceptadas es considerada multidisciplinaria debido a que su campo de acción se extiende a todo tipo de sustancia existente, siempre que cuente con dimensiones de entre 1 y 100 nanómetros. Sus posibilidades se extienden a prácticamente cualquier industria y sector. Productos como limpiadores domésticos, secadoras de cabello, protectores solares, recubrimientos asfálticos, nanochips y tratamientos para el cáncer utilizan el conocimiento desarrollado por la nanociencia para mejorar sus productos. Como habría de esperarse, empresas fabricantes de la industria HVAC han comenzado a aprovechar estos descubrimientos para desarrollar mejores soluciones. Estos esfuerzos se han centrado en optimizar

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recubrimientos aislantes, filtración de partículas y el desempeño térmico de ciertos materiales. En un esfuerzo más consolidado, la Comisión Europea implementó en 2012 el proyecto NanoHVAC, en el que 11 entidades de dicho continente buscan aprovechar los avances de la nanotecnología en soluciones para esta industria, enfocadas en cinco áreas, entre las que se encuentra el aislamiento para ductos y la inhibición y eliminación de agentes patógenos y alergénicos. La manipulación y el estudio de materiales y sustancias a escala nanométrica ha permitido descubrir que sus reacciones y comportamientos difieren de los que presenta la materia a mayor escala, de ahí el gran impulso que las principales naciones desarrolladas han buscado darle. Aunque en México el impulso no es tan contundente como en otras latitudes, desde las universidades los investigadores han buscado que este conocimiento no se rezague en el país, donde la oferta es escueta. Si bien la mayoría de las soluciones enfocadas en HVAC no se han gestado en México, instituciones como la Escuela Superior de Apán están desarrollando trabajos al respecto. Una de sus especialistas comparte información para nutrir el tema central de esta edición, que busca ofrecer un panorama de lo que se ha avanzado, tanto en México como en el mundo, en soluciones nanotecnológicas para el sector. Un paso decisivo para la investigación en el país es la transición desde la adquisición del conocimiento hacia la empresa, tan difícil de dar todavía.



CONTENIDO PERSONALIDAD

Steve Dushane, presidente y CEO de Venstar, afirma que un porcentaje significativo de los termostatos que se instalan en Norteamérica son fabricados por su compañía. La dedicación que tienen va más allá del volumen que deben fabricar, pues la innovación y calidad que han implementado los coloca como líderes en el mercado internacional

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Fuentes para la innovación

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La construcción en 2016, retos para la industria

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Foto del Mes

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Personalidad

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360º

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SER VERDE

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En termostatos, el fabricante estrella

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Espacios del futuro En 2013 Torre Mapfre abrió sus puertas para alojar empresas de gran nivel y reconocimiento mundial. En 2014, Dow de México intervino en este edificio para instalar sus oficinas, las cuales sustentan su visión de cuidado al medioambiente

Negocios

La eficiencia energética, un incentivo para las empresas México se perfila como uno de los países con mayor proyección para adoptar el estándar ISO 50001, con cuyo impulso el sector vería subsanada gran parte de su preocupación por eficientar el consumo de energía y se sumaría a la carrera por lograr reducir la demanda energética mundial

360°

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Ser Verde

Integrando las disciplinas La norma de comisionamiento fue publicada. Evangelina Hirata, directora técnica del ONNCCE, comparte los retos y logros que significó realizar este nuevo estándar



CONTENIDO PORTADA

El desarrollo de aislantes, filtros y refrigerantes son algunas de las aportaciones que la nanotecnología ha brindado al sector. Siendo un área multidisciplinaria, ofrece amplias posibilidades para el desarrollo de materiales a nanoescala, donde éstos se comportan distinto que a una escala mayor

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Calefacción

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Sistemas Hidrónicos

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Núcleo versátil

Transportando el calor

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SISTEMAS HIDRÓNICOS

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EDIFICIO SUSTENTABLE

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Golf y negocios, alianza ganadora Comida para proveedores de Grupo Mereti

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Edificio Sustentable Eficacia y óptimo rendimiento con sistemas de automatización

Portada

El futuro de la industria a nivel atómico

Las ventajas que ofrece un sistema para la automatización de edificios pueden verse disminuidas si no se atiende oportunamente a las alertas y la información que brinda a los usuarios. Algunos procedimientos sencillos permiten sacarle, en cambio, el mayor provecho a esta solución

Caso de Éxito 48. 64.

Sustitución de refrigerante en planta siderúrgica Proyecto de refrigeración monumental

Publirreportajes 46. 50.

Aire fresco para el sector climatización Por una cadena de frío más experimentada

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Actividad

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Lo más nuevo


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COLABORADORES

Directorio

Presidente

Néstor Hernández M.

Director General

Guillermo Guarneros H.

Director Editorial Antonio Nieto

Director de Arte Israel Olvera Editorial Editor

Christopher García Coordinadora Editorial

Eréndira Reyes

contenidos@mundohvacr.com.mx Editora Web

Diana Lozano

Mauricio Ramírez Fuentes para la innovación Cuenta con 10 años de experiencia en diseño, construcción y gerencia de proyectos. Es LEED AP y Sustainability manager de Lend Lease en México. Se graduó del programa de certificación profesional en Biomimicry por el Biomimicry Institute. Actualmente, es profesor titular de Biodiseño en el ITESM, Campus Ciudad de México. Participó en el desarrollo de lineamientos de sustentabilidad para los proyectos del programa Habitat de Naciones Unidas, en conjunto con la Sedesol y el Colegio de Ingenieros Ambientales.

Carlos Zarco Transportando el calor Es proyectista y constructor especializado en obra residencial de alto nivel. Además fue socio del despacho ZarcoBeltran en Valle de Bravo. En 1998, crea Calor de Hogar, empresa dedicada a la distribución, diseño e instalación de sistemas de calefacción hidrónica y otras soluciones de climatización. Actualmente es su director general y adicionalmente brinda asesoría en arquitectura bioclimática, bioconstrucción y sistemas sustentables de aprovechamiento de energía, captación y re utilización de agua.

editorial@mundohvacr.com.mx Reportera

Victoria Zárate Arte y Fotografía Diseñador / Ilustrador

Jorge Monroy Diseñadora

Thania Salazar Diseñadora Junior

Karen Carmona

Coordinador de Fotografía

Bruno Martínez

Comercial Asesora Comercial

Elizabeth García

Christian Romeroll La construcción en 2016, retos para la industria Licenciado en Relaciones Internacionales, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con un MBA por parte de la Facultad de Ciencias Químicas de la misma universidad. Es egresado del programa D1 del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Ha colaborado en importantes empresas del sector de HVACR en México, en áreas como Supply Chain, Operaciones, Calidad, Manufactura y Ventas. Actualmente es director General de Daikin México.

elizabeth.g@mundohvacr.com.mx Producción

Sergio Hernández

Ilustración de portada: Jorge Monroy Consejo Editorial

Lic. Marisa Jiménez

Especialista Certificada en Filtros para Aire

Dr. Juan Antonio Aguilar Garib Catedrático de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL

Lic. Guillermina Leyva

Luis Cerecedo La eficiencia energética, un incentivo para las empresas Actualmente es director de Operaciones del área de Sistemas de Gestión de TÜV Rheinland de México, empresa dedicada a la certificación, inspección y verificación de instalaciones técnicas, seguridad de productos y sistemas de gestión que contribuyen al desarrollo de las empresas nacionales e internacionales. Cuenta con 20 años de experiencia en México y más de 140 años a nivel mundial.

Danaé Díaz La eficiencia energética, un incentivo para las empresas Actualmente es gerente de Servicios Ambientales en TÜV Rheinland México, empresa dedicada a la certificación, inspección y verificación de instalaciones técnicas, seguridad de productos y sistemas de gestión que contribuyen al desarrollo de las empresas nacionales e internacionales. Cuenta con 20 años de experiencia en México y más de 140 años a nivel mundial.

Jorge Naranjo Núcleo versátil Ingeniero Industrial con maestría en dirección de proyectos. Actualmente es bussines Developer en aire acondicionado para Rheem de México, empresa especializada en el sector de calefacción comercial, industrial y residencial con presencia en más de 75 países y un gran portafolio de soluciones para calentamiento de agua y acondicionamiento de ambiente.

Arturo López Núcleo versátil Ingeniero mecánico con especialidad en termodinámica. Actualmente es product Manager Junior para Rheem de México, empresa especializada en el sector de calefacción comercial, industrial y residencial con presencia en más de 75 países y un gran portafolio de soluciones para calentamiento de agua y acondicionamiento de ambiente.

Gerardo Sánchez Eficacia y óptimo rendimiento con sistemas de automatización Ingeniero Mecánico Electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha laborado en el área de Automatización de Procesos Industriales desde 1990, donde participó en proyectos de control supervisorio y adquisición de datos en Grupo Industrial Bimbo. En 1995 se integró a Trane, donde actualmente labora como gerente de Sistemas de Automatización de Edificios y Energía. Desde entonces ha realizado proyectos de automatización de sistemas de aire acondicionado para diversas industrias, como la alimenticia, de hospitales, de hoteles, de bancos, de comercios y en aplicaciones de interoperabilidad para edificios comerciales, procesos farmacéuticos y de autopartes.

Directora Ejecutiva del Instituto Mexicano del Edificio Inteligente (IMEI)

Dr. Christopher Heard Wade

Catedrático del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño de la UAM, Unidad Cuajimalpa

Revista oficial Impresa desde septiembre de 2000 (Antes, Mundo de la Refrigeración)

Año XI Núm. 132 · Abril 2016

Avala

EL PAPEL DE ESTA REVISTA ES DE ORIGEN SUSTENTABLE

Mundo HVAC&R es una publicación mensual al servicio de la Industria Mexicana de Aire Acondicionado, Refrigeración, Ventilación y Calefacción, editada y publicada por Grupo Editorial Puntual Media, S. de R.L. de C.V., Nicolás San Juan 314-A Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel: 2454-3875. Impresa en Preprensa Digital, S.A. de C.V.. Caravaggio 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, México, D.F. Editor Responsable: Antonio Nieto Hernández. Certificado de Reserva de Derechos de Autor No. 04-2007-110117460200-102, Certificado de Licitud de Contenido No. 11506 y Certificado de Lícitud de Título No.13933 ante la Comisión Calificadora de Publicaciones. Autorización SEPOMEX PP09-1589. Mundo HVAC&R 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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Agenda Expo Seguridad Industrial 26 al 28 de abril

En su novena edición, dará exhibición a una gran cantidad de productos y servicios relacionados con la seguridad industrial, salud ocupacional e higiene de toda América Latina. En paralelo, se llevarán a cabo conferencias y encuentros de negocio. Centro Banamex, Ciudad de México www.exposeguridadindustrial.com

COATech 2016 4 al 6 de mayo

Exposición y foro de negocios a nivel nacional en el que se habla de pintura en polvo, recubrimientos y productos que controlan la corrosión. Es ideal para los interesados en buscar nuevas alternativas para la manufactura de sus productos. Centro Banamex, Ciudad de México www.coatechmexico.com

BREVES EMPRESAS

RESGUARDANDO LA ENERGÍA

NUEVO CÓDIGO PARA MÉXICO

Los proyectos relacionados con el segmento de energía en muchos casos se encuentran localizados en regiones geográficas muy especiales, por lo que ubicar materiales que auxilien al cuidado de los recursos naturales toma una mayor importancia. Paneles de revestimiento es una de las opciones que proporciona la marca Metecno para cubrir techos y muros en obras, como centrales termoeléctricas, centrales de ciclo combinado, salas de máquinas, salas eléctricas, sala de baterías, además de proyectos de energía no convencionales. Durante el desarrollo de este tipo de proyectos, a veces por la ubicación, o bien por las condiciones de uso, se exige que se demuestre que los paneles cumplen con altos estándares de calidad, como la resistencia mecánica, resistencia al fuego, reacción al fuego, aislamiento acústico o aislamiento térmico, todo esto combinado con la facilidad de montaje que otorga la construcción en seco. Las opciones que ofrece la marca hacen factible que todas estas demandas tengan solución, gracias al desarrollo de paneles como el Glamet Techmet o el Glamet HR, en sus distintas versiones.

El pasado 8 de marzo se presentó formalmente el Código de Conservación de Energía para las Edificaciones de México, en una ceremonia encabezada por el maestro Leonardo Beltrán, subsecretario de Planeación y Sustentabilidad de la Secretaría de Energía (Sener), y el director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), el ingeniero Odón de Buen. El Código es resultado del trabajo conjunto de instituciones nacionales e internacionales, como la asociación civil Calidad y Sustentabilidad en la Edificación (CASEDI), que preside la arquitecta Evangelina Hirata, y el apoyo brindado por la Embajada Británica en México. Richard Shackleton, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Comunidad de Naciones del Reino Unido, explicó el esquema de cooperación que se implementó para la preparación del citado Código. Por su parte, el director Ejecutivo de los Programas de Sustentabilidad del International Code Council (ICC), Dave Walls, se refirió a la labor que lleva a cabo este organismo y su modelo base para el desarrollo de reglamentos. A su vez, el titular de la Conuee dijo que como resultado de la aplicación de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de eficiencia energética para los equipos y sistemas que consumen electricidad y ga, en los últimos 22 años se han ahorrado más de 600 mil millones de pesos a valores actuales.

Expo Data Center 17 y 18 de mayo

Congreso que cuenta fabricantes, distribuidores y proveedores de servicios especializados en Data Centers, en él se hablará de las necesidades de este sector y de las opciones que otorgan las industrias que se vinculan con él. WTC, Ciudad de México www.expodatacenter.com

Expo Pack 17 al 20 de mayo

Evento líder en América Latina en tecnología de envasado y procesamiento. Dará oportunidad de hacer negocios entre los profesionales de las industrias con mayor potencial de adquisición de tecnología y soluciones de envasado y procesamiento. Expo Bancomer, Ciudad de México www.expobancomer.com.mx

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PREPARANDO AL SECTOR Fotografía: cortesía de Emerson Climate Technologies

La industria de la refrigeración ha tenido ciertos cambios tecnológicos, gracias al avance en alternativas y materiales que se pueden utilizar. Para poder estar capacitados y responder a las demandas del mercado, Emerson Climate Technologies está realizando distintas reuniones de capacitación en la República Mexicana. Hermosillo, Ciudad Juárez y Chihuahua fueron los sitios en los que se llevó a cabo el Emerson Day, seminarios en los que se abordaron temas de relevancia, como son las tendencias

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en el uso de gases refrigerantes, control en la capacidad de compresores, así como las nuevas opciones que hay en el uso de compresores tipo scroll, compresores discus y en válvulas de expansión electrónicas. Todo esto en distintas fechas del pasado marzo. Durante abril, las jornadas educativas seguirán en Mérida, Guadalajara y en la Ciudad de México, por lo que, en caso de estar interesado, se recomienda que buscar más información en el portal de la compañía.



FUENTES PARA LA INNOVACIÓN

Mauricio Ramírez Actualmente, el desarrollo humano está buscando nuevas rutas de innovación, entre ellas la nanotecnología, la ingeniería genética o la biotecnología, entre otras. Todas estas disciplinas abren un espectro amplio de innovación tecnológica. Sin embargo, hay un elemento importante sin el cual las propias innovaciones tecnológicas pueden afectarnos cada vez más como especie. En términos evolutivos, las especies de la Tierra miden su éxito de acuerdo con qué tan bien adaptadas están a su entorno y su duración en la historia de la vida. En comparación a los 3 mil 800 millones de años que tiene la historia de la vida, nuestra especie es muy joven, pues el hombre ha existido por sólo unos cuantos cientos de miles de años, y los homínidos más antiguos aparecieron hace menos de 2 millones de años, lo que representa un 0.0005 por ciento de la historia de la vida. En este tiempo, el humano ha desarrollado la capacidad y la tecnología para adaptarse a diferentes climas dentro del planeta, distribuyéndose ampliamente por muchos hábitats. Sin embargo, el rápido desarrollo industrial provisto

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después de la Revolución Industrial y las consecuencias de la sociedad de consumo del siglo XX y XXI han acelerado los impactos negativos ambientales. Aún no es posible precisar las consecuencias conjuntas de estos impactos negativos, pero la comunidad científica ha alertado sobre las consecuencias del calentamiento global, la escasez y la contaminación del agua y del aire, ya sea por el uso de productos tóxicos o por la pérdida masiva de biodiversidad a partir de modificación de los hábitats. En ese sentido, nuestra tecnología nos ha dado un buen presente a cambio de un mal futuro, o un porvenir no controlado. El diseño sustentable apunta a reducir ese impacto y lograr obtener un beneficio presente, sin afectar las posibilidades futuras de obtener el mismo beneficio para nosotros y los que vienen después de nosotros. Tecnologías de vanguardia, como la nanotecnología, podrán permitir nuevos beneficios. Sin embargo, si no hay un cambio más profundo sobre nuestro modo de habitar el planeta, y las razones y motivaciones para la tecnología, la nanotecnología, ingeniería genética y biotecnología mantendrán el mismo patrón, solucionando beneficios actuales sin resolver sus impactos negativos. El enfoque biomimético (biomimicry) es también una herramienta de innovación, pero busca, antes que el desarrollo de tecnología, profundizar en la relación del ser humano con la naturaleza, cuestionando los paradigmas actuales del desarrollo tecnológico; es decir, que antes, o a la par, que se desarrolla una tecnología, es importante dedicar esfuerzos similares a desarrollar una mejor manera de relacionar al ser humano con la naturaleza, pues finalmente es parte de ella y no debe considerarse como la especie superior, por ser racional, ni como el administrador de sus recursos. Nuestra cultura actual, postindustrial, basada en combustibles fósiles, un alto consumo y desecho de recursos, no es la única forma de habitar el planeta. A lo largo de la historia del hombre diferentes culturas han explorado otras opciones. En muchas de ellas se identifica al ser humano como una especie más dentro del planeta, no concebido como dueño de la Tierra, sino perteneciente a ella. Este tipo de pensamiento podría arrojar reflexiones importantes, sobre para qué y con qué objetivos buscamos la innovación tecnológica. Esto puede ser elemento de decisión sobre si vale la pena una u otra innovación, si no se controlan sus posibles impactos ambientales, así como si se hace para una razón relevante para la supervivencia del hombre y no para fines de maximización del consumo.


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LA CONsTRUCCIÓN EN 2016 RETOS PARA LA INDUSTRIA

Christian Romeroll El 2016 comenzó de manera similar a la de cada inicio de año, pero con sus toques particulares: una volatilidad enorme del peso frente al dólar y los bajos niveles del precio del petróleo. Adicional a esto, el ínfimo crecimiento del mercado de la construcción en el sector público. Sin embargo, el sector de la construcción no decreció gracias a las inversiones de la iniciativa privada que se realizaron en el país, principalmente en la zona del bajío, pues los presupuestos de los gobiernos federal, estatal y municipal fueron recortados drásticamente. En síntesis, podría afirmar que para 2016 continuaremos con una tendencia de inversiones importantes por parte de este sector, que el crecimiento no será mayor al 3 por ciento, pero, definitivamente, habrá proyectos relevantes y la construcción en México, con sus casi 6 millones de trabajadores, continuará siendo un mercado propositivo. Asimismo, la diversidad de tipos de construcción y de ciudades o zonas geográficas es más amplia: observamos un boom en estados como Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro, gracias a la industria automotriz, principalmente. Vemos cómo en Monterrey, Guadalajara y Mérida

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hay una vertiginosa carrera en el segmento residencial vertical, lo que hace años pasaba del todo inadvertido. Los Cabos y Cancún se han renovado en la industria hotelera y los proyectos están floreciendo. Ahora bien, Ciudad de México continúa representando el mercado más atractivo (y de los más competidos) en crecimiento, gracias a los desarrollos residencial y comercial, que parecen no tener fin, en zonas tan valoradas como Paseo de la Reforma, Santa Fe y el sur de la ciudad. Esto, sin considerar el impulso que ha generado el crecimiento de proyectos certificados por el Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). ¿Cuál es el reto de los profesionales que estamos en la industria HVAC? Además de entender la dinámica del mercado, hay dos puntos fundamentales: el primero, la capacitación de todos los que participamos en éste, pues se trata de profesionalizar a la industria, y el segundo y más importante, ofrecer a cada cliente las soluciones idóneas para sus requerimientos y no lo que pensamos que el cliente quiere. Más allá de que el mercado ha evolucionado significativamente en los últimos años (pues, a decir verdad, esta evolución ha sido mayor en los últimos 20 años que desde que se inventó el aire acondicionado, en 1902), todavía es frecuente encontrar proyectos en donde cierto cuadro de equipos propuesto no representa la mejor opción para el cliente y aún se antepone el tema de la inversión versus el periodo de retorno de ésta. La amplia gama de opciones que hay en el mercado, desde equipos de expansión directa con niveles de eficiencia energética bajos, hasta equipos de alta eficiencia en aplicaciones de agua helada, o de volumen de refrigerante variable, exige que todos los participantes tengamos que actualizarnos en cuanto a las tecnologías, aplicaciones, tendencias, etcétera, con la única intención de que el cliente reciba la mejor solución. Afortunadamente, esta misma exigencia del mercado es casi tangible, y ello ha generado que tanto fabricantes como contratistas mecánicos tengamos que estar a la vanguardia para lograr el crecimiento que todas las empresas tenemos que concretar año tras año. Como ejemplo, me permito citar la gran cantidad de proyectos LEED registrados en México. Hasta mediados de 2015 se tenía un total de 142 proyectos certificados LEED; sin embargo, en esas mismas fechas, había, en paralelo, 460 proyectos en proceso de certificación. Para hacer más contundente el mensaje, fue hace apenas 11 años cuando se logró la primera certificación en México. Con base en estos datos, nos podemos dar una idea de que los jugadores de esta industria tenemos un rol fundamental para lograr que todos los profesionales de HVAC en México estén al día respecto de las opciones que se tienen disponibles.


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Foto del mes

Equilibrio. Una torre de enfriamiento húmeda controla su sistema según las tasas de fluido, evaporación y pérdidas de temperatura con la finalidad de operar mejor y gastar menos energía en su funcionamiento. En la imagen, equipo que acondiciona la pista de hielo de Centro Santa Fe Fotografía: Bruno Martínez


PERSONALIDAD

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PERSONALIDAD

HVACR

En termostatos,

el fabricante estrella Es seguro decir que un porcentaje significativo de los termostatos instalados en Norteamérica son fabricados por Venstar. Su presidente y CEO, Steve Dushane, afirma que son una de las compañías más grandes del mundo dedicadas a la fabricación de estos sistemas y atienden a las principales marcas de la industria. Más allá del volumen, la calidad y la innovación son sus rasgos diferenciales, así como la implementación permanente de mejoras para satisfacer las necesidades del mercado [ Christopher García / Fotografías: cortesía de Venstar ]


DIRECCIÓN PERSONALIDAD HVACR

Resolver un problema de confort doméstico llevó a Steve Dushane, presidente y CEO de Venstar, a fundar esta compañía hace casi 25 años. De su objetivo inicial, Dushane ha convertido a Venstar en una de las empresas fabricantes de termostatos más grandes del mundo, con una participación de mercado sobresaliente y una innovadora oferta de calidad. El CEO de la trasnacional comenta que, tras la consolidación de su oferta de termostatos, incursionar en la gestión de energía, con productos que ofrecen ahorros significativos en la gestión del consumo de energía, fue un paso casi natural, sobre todo en el mercado latinoamericano, donde su oferta es ampliamente demandada. Consciente de que el mercado evoluciona, y atento a los derroteros que sigue, señala que la automatización y la gestión remota se han convertido en dos de las principales demandas por cubrir. Esta oferta ya la incluyen sus productos, pero sabe que la industria seguirá avanzando y habrá que ir más allá. Uno de sus objetivos actuales, además de mantener sólidas sus relaciones comerciales y acrecentarlas, se enfoca en desarrollar soluciones innovadoras basadas en los avances de las tecnologías de la información.

MUNDO HVAC&R (MH): Háblenos de la historia de Venstar en la industria HVAC. ¿Cuándo se fundó y cómo ha evolucionado? Steve Dushane (SD): Venstar se fundó en 1992 para diseñar y construir termostatos. Más tarde, evolucionó para diseñar y construir sistemas de gestión de energía (EMS, por sus siglas en inglés), con el lanzamiento del Surveyor en 2002. Actualmente, Venstar es líder fabricante de termostatos y sistemas de gestión de energía. Somos una de las compañías suministradoras de termostatos más grandes del mundo. Venstar diseña y fabrica productos bajo su propia marca y para fabricantes de equipo original (OEM, por sus siglas en inglés). Hoy en día, hay millones de termostatos fabricados por Venstar operando en el mundo. Por ejemplo, el Surveyor EMS controla el uso de energía en más de 22 mil tiendas de retail en Norteamérica.

MH: En lo personal, ¿cómo decidió trabajar en la industria HVAC? SD: Fui uno de los fundadores de Venstar en 1992, cuando el calor veraniego de mi casa en el Sur de California se volvió insoportable. El dueño anterior había hecho más grande la casa, pero olvidó incrementar el sistema de aire acondicionado. Como resultado, era prácticamente imposible refrescar la habitación principal de la parte superior, sin convertir en un congelador la habitación de los niños, que se encontraba en la parte de abajo. Como el termostato se localizaba en la parte de abajo de la casa, no podía detectar el aire caliente de la parte de arriba para encender el aire acondicionado. Me di cuenta de que podía resolver este problema fácilmente.

MH: ¿Qué tanto han cambiado las cosas desde entonces?

SD: Venstar ha crecido y se ha convertido en una de las compañías suministradoras de termostatos más grandes del mundo, además de que es líder en sistemas de gestión de energía para tiendas de retail pequeñas. Nuestro Surveyor EMS controla el uso de energía en más de 22 mil locales de retail de las tiendas más reconocidas de Norteamérica, incluyendo AutoZone, Starbucks, Family Dollar, Payless, Dollar Tree, O’Reilly Auto Parts, Kirkland, entre otros.

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MH: ¿Cuáles son las principales estrategias que ha definido para impulsar el crecimiento de la compañía? SD: Venstar crea productos que satisfacen una necesidad con gran valor. Entregamos productos de alta calidad que exceden las expectativas de nuestros usuarios, desde una perspectiva de innovación y servicio al cliente.

MH: ¿Cuál ha sido el mayor desafío que ha enfrentado? SD: Encontrar a las personas adecuadas para formar parte del equipo de Venstar siempre ha sido un desafío. En la compañía, tenemos estándares y expectativas muy altas de nuestro equipo. Creemos que tenemos el mejor grupo de personas en nuestra categoría.

MH: ¿Cuál es la clave del éxito?

S D: Me gusta decir que si pones a tus empleados en primer término, a tus clientes en segundo y a tus accionistas en tercero, el ambiente de trabajo fomentará una buena productividad. Si combinas esto con una estrategia de innovación seria, y un buen valor, tienes la receta del éxito.

MH: ¿Hay una fórmula para ser líder?, ¿cuál es? SD: Liderar con el ejemplo, tratar a otros como te gustaría ser tratado y, sobre todo, ser honesto y justo.

MH: En lo que respecta al tema familiar, ¿cómo se logra el balance entre el trabajo y la familia? SD: Es una pregunta difícil. Tengo dos familias: una en casa y Venstar. Procuro asegurarme de reservar tiempo para mi familia en casa, esto incluye llevar a mi hija a la escuela siempre que estoy en la ciudad. También reservamos tiempo para las salidas familiares. Cuando realizamos eventos y viajes patrocinados por Venstar, casi siempre incluimos a las familias de todos los empleados.

MH: ¿Cuál es su oferta principal para el sector? SD: Venstar ofrece una amplia gama de soluciones, desde nuestros termostatos Color Touch y Voyager, hasta termostatos de baterías estándar. Además de nuestros premiados termostatos, ofrecemos el mejor sistema de gestión de energía para la industria: el Surveyor.

MH: ¿A qué mercados atienden?

SD: Surveyor está diseñado para tiendas de retail y restaurantes de servicio rápido. Los termostatos están diseñados para espacios residenciales y comerciales, en prácticamente cualquier tipo de aplicación.


MH: ¿Qué ventajas distinguen a sus productos de ofertas similares? SD: Venstar diseña y fabrica sus productos de manera completamente interna (integración vertical), entregando innovación, calidad y precios inmejorables. Ofrecemos soporte técnico para nuestros distribuidores y servicio al cliente para nuestro sistema de gestión de energía Surveyor. Todos nuestros termostatos se comercializan mediante un canal de distribuidores y comercializadores autorizados.

MH: ¿Considera que la demanda de tecnologías de automatización se ha incrementado en últimas fechas? SD: Sí, hemos visto que la demanda de tecnologías de automatización se ha disparado en años recientes. Por ejemplo, las personas ahora buscan termostatos inteligentes que puedan controlar de manera remota, a través de sus dispositivos móviles, lo cual nosotros ofrecemos con nuestros termostatos comerciales y residenciales Color Touch y Voyager. Para el sector de retail, utilizar un sistema de gestión de energía automatizado, como el Surveyor, permite reducir dramáticamente los consumos de energía y los costos asociados. El Surveyor ofrece a quienes se dedican al sector retail un ahorro de entre 25 y 35 por ciento en sus consumos de energía y les ayuda a ser más verdes.

MH: ¿Qué diferencias detecta entre la industria HVAC mexicana y la estadunidense? SD: Los mercados son muy similares; sin embargo, un mayor porcentaje de nuestros termostatos se adquieren para usos comerciales en México. Somos capaces de brindar apoyo a todo Latinoamérica con soporte técnico bilingüe, capacitación y material de mercadotecnia.

MH: ¿Cuál es la presencia de Venstar en el mercado?

SD: Hemos tenido mucho éxito apoyando a cadenas internacionales de retail en México, ofrecer la línea completa de termostatos residenciales y comerciales era un paso natural. Venstar comercializa sus productos a lo largo de toda Norteamérica, incluyendo Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y El Caribe.

MH: Recientemente, el dólar estadunidense incrementó su fuerza en el mercado internacional. ¿Qué dificultades se

derivan para los negocios de HVAC? SD: Nosotros no hemos sentido impactos, dado que nuestros productos cuentan con un precio muy atractivo y características robustas, las cuales ofrecen un valor tremendo a nuestros distribuidores, comercializadores y contratistas en México. Seguimos viendo un enrome crecimiento en Latinoamérica y otros mercados internacionales.

MH: ¿Cuáles son sus expectativas de la industria HVAC en general? SD: Dado que los avances tecnológicos implican nuevos controles y equipos HVAC, nuestros distribuidores, comercializadores y contratistas buscan que Venstar les brinde educación, capacitación y soporte para lidiar con las nuevas tecnologías.

MH: ¿Considera que algún sector en particular presentará un mayor índice de crecimiento? SD: Considero que los controles inteligentes que ofrecen conectividad seguirán creciendo durante los próximos años. Actualmente, Venstar cuenta con proyectos de desarrollo encaminados hacia esta área. Las mejoras que están logrando los desarrolladores de microchips harán, incluso, más emocionante esta categoría de productos.

MH: 2016, ¿cuáles son sus metas?

SD: Nuestras metas incluyen crecimiento continuo en Latinoamérica, tanto con nuestros socios como con nuevos aliados. Estamos enfocados en nuevas tecnologías, particularmente productos que ofrezcan conectividad para la industria HVAC.

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Negocios Fotografía: tomada de www.iagua.es

LaUn incentivo eficiencia energética para las empresas La norma ISO 50001 tendrá un impacto positivo e influirá en 60 % de la demanda energética a nivel mundial. México se perfila como uno de los países con mayor oportunidad en adoptar este esquema, lo que impulsará al sector y a las empresas nacionales a ser referentes en el mundo [ Luis Cerecedo y Danaé Díaz ]

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Fotografía: tomada de www.utrera.org

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lemania es el país con mayor número de empresas que han implementado sistemas de gestión energética (SGEn) y certificados de consumo de energía; Reino Unido y España están detrás de él. Fuera de Europa, India, Corea del Sur, Brasil y Chile han seguido su ejemplo. Ahora bien, Alemania es considerada la nación pionera en la implementación de sistemas de energía, ya que cuenta con esta iniciativa desde hace 50 años; no obstante, con la norma ISO 50001, esta práctica llegó a otros países de la Unión Europea. En el caso de México, la eficiencia energética es un concepto que se ha dejado de lado. De acuerdo con el más reciente reporte de la International Organization for Standardization (ISO), 2014, México emitió tan sólo 16 certificados. En contraste, Alemania fue el país que más empresas reguladas presentó, al contar con 3 mil 402. Esta situación demuestra una falta de conocimiento sobre la oferta y la importancia de la eficiencia energética. Cabe decir que, en comparación con lo que ocurre en esa nación, en México aún no hay apoyos económicos por parte del Gobierno con los que se incentive el uso de sistemas de gestión.

panOraMa naCiOnaL La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) ha empezado a incentivar a las empresas con proyectos de energía, de esta forma algunas compañías pueden implementar sistemas de gestión y ubicar los gastos energéticos que tienen. Posterior a esta identificación será posible el reemplazo o la remodelación de ciertos equipos, lo que reducirá el consumo de energía que tiene actualmente. Un correcto SGEn ayuda a las organizaciones a descubrir y a desarrollar su eficiencia energética, además de obtener beneficios significativos en costo y hacer una contribución a la protección climática y del medioambiente. Al respecto, como apoyo para la debida implementación de un SGEn, se creó la norma ISO 50001, que tiene como objetivo mejorar y optimizar el desempeño energético de manera continua e identificar oportunidades de reducción en el uso de energía. La regulación proporciona beneficios para las pequeñas y grandes organizaciones en los sectores público y privado, desde manufactura hasta servicios, en todas las regiones del mundo. Además, establece un marco para las plantas industriales, instalaciones comerciales, institucionales y gubernamentales, así como organizaciones enteras para gestionar la energía. Para cumplir con una correcta planificación, implementación y funcionamiento de un SGEn, se deben cubrir los siguientes requisitos normativos:

1. Compromiso y responsabilidad de la alta dirección y política energética La alta dirección debe demostrar su compromiso por apoyar el SGEn y mejorar continuamente su eficacia. Por esta razón, se debe definir, documentar y mantener al día la política energética de la organización, que servirá como referencia para establecer objetivos de mejora en el desempeño energético de la empresa. La política debe incluir una declaración de la Alta Dirección en la que se señale su compromiso en la mejora continua del sistema, asegurando la disponibilidad de información y recursos para lograr el cumplimiento de la norma. Adicionalmente, se debe nombrar a un representante, con autoridad y responsabilidad, para asegurar que el SGEn se establece, mantiene y mejora de forma continua. Éste deberá gestionar tanto a personas como instalaciones o equipos, y debe informar a la alta dirección sobre el desempeño alcanzado. 2. Planificación energética Es necesario que la organización identifique los requisitos en materia energética que le corresponden, se debe precisar cómo se aplicarán estos requisitos teniendo en cuenta las diferentes etapas de implantación del sistema de gestión. La organización debe llevar a cabo una revisión energética enfocada a: Analizar el uso y consumo pasado y presente de energía, con la finalidad de identificar las áreas de mayor consumo Especificar el desempeño energético actual de las instalaciones, sistemas, procesos y personal involucrado en las áreas Reconocer y priorizar oportunidades de mejora del desempeño con base en el análisis previo La organización debe poner una o varias líneas de base de consumo para realizar una comparación entre ellas y así determinar la evolución del desempeño energético La implementación y operación

La eficiencia energética se ha dejado de lado en México. Hasta 2014 sólo se habían emitido 16 certificados, frente a los 3 mil 402 emitidos por Alemania en el mismo periodo

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Negocios Fotografía: tomada de www.avalchile.cl

En esta etapa se llevan a cabo los planes de acción resultantes del proceso de planificación. Esto implica que se controlarán todos los agentes que intervienen en su alcance, como el personal, las instalaciones y equipos. La empresa, por tanto, debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas relacionadas con usos de la energía tenga la formación, habilidades y experiencia adecuadas. Se debe contar con la información sobre los elementos principales del sistema de gestión energética (la política, objetivos de mejora, entre otros) y llevar un control de la documentación para asegurar que se utilicen las versiones vigentes. En adición, es necesario establecer y cumplir criterios de utilización y mantenimiento de instalaciones relacionadas con los usos significativos de la energía. En caso de que se realice una compra o renovación de instalaciones, equipos, sistemas o procesos, la organización deberá definir y documentar las especificaciones de adquisición de energía. 3. Verificación La verificación consiste en la evaluación del desempeño energético y del sistema de gestión energético para detectar problemas y, en su caso, corregir desviaciones. Le corresponde a la organización realizar el seguimiento, medición y análisis del consumo en las áreas de uso e indicadores de desempeño energético, comparándolos con las líneas de base establecidas, para determinar si el consumo de energía real se debía frente al esperado. La institución debe considerar los planes de acción para alcanzar los objetivos esperados, así como a los equipos utilizados en el seguimiento y medición. Las auditorías internas juegan un papel importante con la finalidad de asegurar que se satisfacen las disposiciones planificadas para la gestión de la energía, revisando que el sistema se mantenga, sea eficaz y haya mejora del desempeño para cumplir con los objetivos energéticos fijados.

Fotografía: tomada de www.estaticos.qdq.com

4. Revisión por la dirección Como parte de este requerimiento, la Alta Dirección debe revisar los siguientes parámetros para asegurarse de que el SGEn se mantiene adecuadamente y es eficiente:

La sustitución de equipos de aire acondicionado hará más sencilla la reducción de energía, aspecto que favorecerá al mercado del confort

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La empresa que desee certificarse tendrá que capacitar a todos los empleados que se involucren con el sistema de gestión

Adecuación de la política energética a la realidad de la organización Desempeño energético alcanzado a la vista de los indicadores Requisitos legales Alcance de los objetivos de mejora energética Resultado y conclusiones de la auditoría del SGEn que se llevó a cabo Resolver y evitar que se vuelvan a producir los incumplimientos detectados durante el proceso de verificación Verificar el desempeño del ciclo actual y hacer una proyección de qué resultados se espera para el próximo ciclo Identificar cuáles son las oportunidades y recomendaciones para la mejora La adopción de un SGEn en el país contribuye a alcanzar la expectativa de la ISO, en la que se estima que la norma puede tener un impacto positivo en 60 por ciento de la demanda energética a nivel mundial.

Oportunidad para el sector Al hacerse una evaluación sobre los consumos que está generando alguna industria, en cuanto a horarios, recursos, tarifas de energía, etcétera, se ha visto que aún se utilizan muchos equipos de aire acondicionado obsoletos, que tienen poco mantenimiento o no son adecuados para las aplicaciones en las que están instalados. En paralelo, el impulso de las buenas prácticas es otro de los factores que favorece a la industria, pues el usuario final busca opciones de confort, que sean óptimas y que les genere un menor consumo de electricidad. Finalmente, lo que hace la ISO 50001 es dar información de lo que es posible reducir, y deducir, en términos de costos energéticos. La finalidad de la ISO es mejorar los procesos, ya sea que éstos sean de calidad, ambientales o de energía, como es en este caso. Los cambios en las tecnologías de aire acondicionado, que se han visto en otros países, se podrán replicar en México, si el crecimiento de este esquema es exponencial, lo que afortunadamente se ve en el futuro como una tendencia.


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Espacios del futuro Desde 2014, el binomio Mapfre-Dow desea intervenir en los objetivos medioambientales de la Ciudad de México. De esta manera, las nuevas oficinas de Dow, alojadas en el edificio del primero, son un llamado para replicar oficinas más eficientes, flexibles, pero, sobre todo, sustentables e inteligentes [ Ángel Martínez / Bruno Martínez, Fotografías ]

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uien camine por Paseo de la Reforma y pase, o se detenga, enfrente del número 243, notará un imponente edificio de granito y altos espejos el cual, según afirma el despacho de arquitectos Colonnier y asociados: “fomenta la vida urbana, tanto en su permeabilidad como en su vocación cultural”. Este edificio, conocido también como Torre Rhin (por ser, precisamente, una de las calles que le da acceso), es un inmueble que desde su concepción fue pensando para que cumpliera con los mayores requisitos a fin de ser considerado un edificio con certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design); esto es, un edificio sustentable e inteligente, que participara en la protección ambiental, como lo establece el organismo que expide las certificaciones: el US Green Building Council. Y lo logró. En la actualidad, a tres años de su inauguración, alberga en su interior no sólo a empresas con presencia mundial, sino a empresas preocupadas por su entorno inmediato. Ejemplo de ello es la trasnacional que se ubica en los pisos siete y ocho del inmueble, Dow Chemical Company, una empresa norteamericana que, desde su fundación en 1897, se ha preocupado por desarrollar una compañía química cada vez más humana, basada en la gente, como afirma su portavoz en México, Aylin Tame. Ante ello, y atendiendo a esta visión de tener presencia en la Ciudad de México,


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Dow promueve un ambiente de movilidad. De este modo, cualquier empleado puede ocupar el área en la que se sienta más cómodo Dow buscó, para sus nuevas oficinas, un inmueble que le ofreciera ventajas respecto a su principal objetivo, que era el de poder cumplir con las metas de sustentabilidad que año con año se trazan. Así, desde septiembre de 2014 en que se cambiaron, el binomio Mapfre-Dow ha aportado a la causa climática y medioambiental. ¿QUÉ ASPECTOS EVALÚA LA CERTIFICACIÓN LEED? Localización sostenible Ahorro en agua Eficiencia energética Selección de materiales y recursos Calidad ambiental interior Innovación y diseño

se pudiera aportar al lado humano, desde los diferentes frentes que contemplan la sustentabilidad. “Particularmente en Latinoamérica, este año estábamos muy ligados a tener dos proyectos de sustentabilidad, vinculados a nuestros negocios que lleguen a, por lo menos, dos metas de sustentabilidad”. Así, uno de estos proyectos es el que comprende los 4 mil 362 m2 del séptimo y octavo pisos, lo cual tampoco fue al azar, pues Dow se preocupó por tener un espacio que les permitiera una comunicación eficiente, cercana y colaborativa sin necesidad de estar divididos en muchos pisos: un edificio clase A. “Lo que buscamos junto con los arquitectos, para generar este ambiente de colaboración, fue desarrollar un concepto global de oficina del futuro”, asegura un representante de Dow. Esto implicó el diseño de espacios de trabajo abiertos, que facilitaran la comunicación entre los empleados. Así, por ejemplo, los espacios permiten un diálogo profesional sin necesidad de recurrir a una sala de juntas. Lo que se pretende con ello es que sus habitantes puedan intercambiar ideas en cualquier momento, y en cualquier sitio. Esto fomenta un ambiente dinámico en todos sentidos. Por ejemplo, los dos pisos cuentan con disposición en la red, lo que significa que cualquier empleado puede tomar su dispositivo móvil y laborar donde mejor se sienta. El concepto de escritorio, entonces, es muy flexible. Otros aspectos destacables dentro de la idea de espacios flexibles son los que tienen que ver con las espacios dedicados al confort, al servicio médico. Pero más destacable aún, el espacio que Dow dedicó exclusivamente a la lactancia.

Oficinas ulteriores Estadísticas brindadas por la gente de Dow aseguran que una persona toca, en promedio, algún producto Dow 260 veces al día, esto, porque son una “compañía de química básica”, la cual está celularmente en la composición de infinidad de productos de varios sectores (se habla de más de seis mil líneas de productos). En términos económicos, tan sólo en México, Dow reportó el año pasado 1.3 billones de dólares en ventas, canalizados en 400 empleados, cuatro sitios de manufacturas, dos oficinas (México y Guadalajara) y dos centros de investigación. Todo ello lo traduce Dow en una productividad de sus empleados altamente eficiente. Pero, ¿cómo se demuestra lo anteior en Dow? Creando oficinas del futuro. “Cuando hablamos de sustentabilidad, podríamos afirmar que todas nuestras líneas de negocio tienen productos enfocados en la sustentabilidad”, afirman los representantes. En este sentido, la empresa se preocupó por brindarle a sus empleados un espacio en el que, además de sentirse cómodos,

Torre Mapfre alcanzó la certificación LEED en Core and Shell, gracias a su preocupación y empatía con el medioambiente

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360o 7 METAS DE SUSTENTABILIDAD DE DOW PARA 2025 Liderazgo en el manejo del impacto mediante un modelo social Ofrecer innovaciones de vanguardia Promover una economía circular Valorar la naturaleza Aumentar la confianza en la economía química Involucrar a los empleados para crear impacto Liderar el desempeño operacional en las áreas de eficiencia del uso de recursos naturales

Sustentabilidad Los aspectos visibles de la distribución del inmueble que alberga la empresa sirvieron para acercase a la certificación individual, ante ello Dow buscó un edificio que le ofreciera varias ventajas. Una de éstas es la certificación en Core and Shell con que cuenta la Torre. En ese sentido, la Torre Mapfre tiene innovaciones en sus sistemas de captación pluvial, planta de tratamiento de agua y estacionamiento subterráneo, lo cual ayuda a disminuir el efecto de isla de calor. Respecto a esto último, los representantes de Dow afirman que se escogió el inmueble por lo accesible que es llegar a él por otros medios de transporte que no sean el automóvil: colectivos, metros y bicicletas. Asimismo, destacan que la Torre tiene preferencia para los autos compartidos, a fin de incentivar un transporte comunitario, lo que tendería a disminuir el impacto ambiental causado por el tránsito. Atendiendo nuevamente al espacio de sus oficinas, Dow resalta que los sistemas de aire acondicionado cumplen con las características requeridas por la sociedad americana de aire acondicionado, refrigeración y calefacción (ASHRAE, por sus siglas en inglés). Además de que los refrigerantes utilizados en este tipo de

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Go Ever Green. Dow fomenta desde sus oficinas la importancia de depositar correctamente diferentes resudios, como cartón, plástico y pilas

El proyecto ahorra 91 % de agua potable. Esto se logra con la combinación de uso de muebles ahorradores y el tratamiento de aguas pluviales y residuales

aire no dañan la capa de ozono, ya que no contienen clorofluorocarbonos (CFC) u otros componentes dañinos. Asimismo, las nuevas oficinas ahorran 35 % en iluminación, comparado con las oficinas tradicionales, mediante el uso de luminares ahorradores de luz, y también con programas de automatizacón para utilizar eficientemente la luz. Además de ello, se mencionó que 71 % de los equipos eléctricos y electrónicos (computadoras, pantallas, refrigeradores) cuentan con el sello Energy Star, que significa que son eficientes energéticamente. Cabe destacar el empeño que Dow ha puesto por hacer conciencia en sus empleados con el uso de materiales reciclables, como papel, cartón, vidrio, metal y plástico. Por este motivo, bajo un proyecto interno llamado Go Ever Green, la empresa propicia el depósito de residuos de los materiales mencionados en sus respectivos contenedores, los cuales están también ubicados en sus oficinas. Algunas distinciones más son las que los representantes señalan: 18 % de los materiales de la oficina (alfombras, muebles, sillas, etcétera) son de contenido reciclado, lo que representa un cuidado en la explotación de materias primas para su fabricación. Del mismo modo, 21 % de los acabados utilizados son de contenido regional, es decir que el lugar de su fabricación se encuentra a una distancia menor a 800 kilómetros del proyecto, disminuyendo así el impacto ambiental. De hecho, éste es uno de los requisitos fundamentales para quien desee certificarse LEED. Por otro lado, al visitar el cuarto de cómputo, destaca el aislamiento térmico que tiene: un poliestireno extruido, el cual mantiene la temperatura a 17 °C. Este sistema de aislamiento térmico ayuda a mantener la temperatura adecuada, con lo que se reduce el consumo de aire acondicionado. Asimismo, destacan los archiveros de alta densidad, que son utilizados en las oficinas de Dow porque generan una menor cantidad de archivos tradicionales. Respecto a las impresoras, se enfatizó su colocación en un cuarto cerrado de bajo consumo de energía, ya que para adquirir la certificación de LEED este punto también es tomado en cuenta. Por último, se comentó que el filtro del purificador cuenta con una membrana basada en un proceso de ósmosis inversa. Sistema a alta presión que retiene partículas, y en el que la membrana va capturando los sólidos que se encuentran en el aire, por lo que básicamente es un sistema de purificación.


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Integrando las

disciplinas Un grupo compuesto por ingenieros de diferentes disciplinas elaboró recientemente una norma mexicana que busca transformar la manera en cómo se construyen las edificaciones, a través del comisionamiento [ Eréndira Reyes ]

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a finalidad de la propuesta de la norma NMX-C-506-ONNCCE-2014 es, en esencia, ayudar a todos los involucrados de cualquier proyecto a saber con claridad cuáles son las especificaciones en el diseño y construcción de una edificación. Esta iniciativa, de carácter voluntario, se apoya en otras normas y certificaciones, como la NMX-J-C-I489, en la que se establecen los criterios de evaluación de centros de datos de alto desempeño, o como la internacional Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Para conocer su planteamiento, la arquitecta Evangelina Hirata Nagasako, directora ejecutiva del Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación (ONNCCE), habló sobre cómo la institución a la que pertenece se encargó de hacer que esta norma viera la luz, con apoyo de muchos colaboradores.

COMISIONAMIENTO, DEFINICIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Fotografía: Bruno Martínez

El comisionamiento es un proceso en el que se verifica que los sistemas integrados en una edificación funcionen bajo las normas establecidas. Este término viene del inglés commissioning, proceso

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El comisionamiento es un proceso integral para asegurar que el dueño recibirá lo que solicitó, una vez que concluya el desarrollo del proyecto

Fotografía: tomada de www.compromisorse.com

que se lleva a cabo antes de la ocupación de un edificio, y durante el que se prueba el rendimiento de los sistemas constructivos, pues, en caso necesario, son modificados para asegurar que los equipos operen según lo previsto por el proyecto. No obstante, al carecer de una traducción exacta para este concepto, los involucrados en el establecimiento de la norma decidieron mantener el anglicismo “comisionamiento”. La directora Ejecutiva del ONNCCE indica que al iniciar la elaboración de la norma, se tuvo que entender que este proceso ya se ha utilizado mucho en la edificación actual, pues es una forma de comprobar qué tan sustentable es el proyecto en cuestión y en qué aspecto. “A veces se habla de edificios que tienen un sistema de energía solar que provee toda la energía que se necesita en un espacio y que, además, el proyecto cuenta con la mejor instalación hidráulica. Sin embargo, sin un especialista que avale estas afirmaciones, no es posible documentar que ello suceda”, afirma. Luego de entender las implicaciones de este proceso, se convocó a varios especialistas que tuvieran los conocimientos de cada sistema que se instala en una edificación y que, además, estuvieran actualizados con las nuevas formas de construcción, pues es indudable la actual integración de tecnologías en esta industria. Al definir el grupo de trabajo y ubicar la necesidad de los especialistas por justificar los diseños, con documentos y pruebas, se empezaron a establecer los puntos en los que esta norma se concentraría. Surgió entonces la pregunta ¿qué se establece en el comisionamiento? La directora ejecutiva respondió que se tuvieron que identificar no sólo los aspectos por revisar, sino las distintas fases en las que se tendría que hacer esta evaluación. En este sentido, la norma describe el proceso de comisionamiento de manera general, y la forma de aplicarlo a todas las especialidades. Una vez en vigencia, se procederá a escribir las secciones particulares de cada especialidad, divididas en arquitectura, ingeniería eléctrica, acústica, HVAC, entre otras, a fin de dar los detalles específicos del proceso. Por ello, la norma NMX-C-506-ONNCCE-2014 tiene como objetivo asegurar la calidad de la construcción desde el principio; es decir, desde que el dueño tiene la idea de invertir en una edificación, hasta que el personal la pone en operación. Es importante recalcar que todo comienza con el inversionista que quiere hacer una edificación, pues es el primero en formar parte del equipo de comisionamiento que se necesitará y es quien buscará el apoyo del agente en esta materia. Ahora bien, al contar con el equipo de diseño, se inicia la escritura del documento Requerimientos del dueño para el proyecto, escrito en el que se deberá dejar claro qué se espera de la edificación, de los sistemas y de las normatividades y tecnologías que se desean utilizar. Este archivo deberá difundirse a todo el equipo de diseño, para que las disciplinas

“Se habla de edificios con sistemas de energía solar que proveen toda la energía que necesita un espacio. Pero, sin un especialista que lo avale, no es posible documentar que suceda”: Evangelina Hirata

involucradas realicen un documento denominado Bases de diseño (BDD), en el cual se explicará cómo cumplir con los requerimientos y la forma en cómo se realizarán los planos, claramente respetando normas, reglamentos, tecnologías e inversiones, con tasas de recuperación adecuadas a la expectativa del dueño. El diseño de los sistema s se hará basándose en las BDD, y el representante de la nor ma se encargará de verificar que se cumpla con las características establecidas, además de revisar que los documentos constructivos contengan las especificaciones suficientes, tanto de construcción como del proceso de comisionamiento. De este modo, los contratistas deberán incluir en sus propuestas todo lo que sea necesario, con la finalidad de evitar órdenes adicionales o de cambio que puedan surgir en el proceso de construcción. Para no realizar gastos y procesos de construcción innecesarios, durante el diseño se recomienda que los agentes busquen aprobar todas las especificaciones de los equipos principales por parte de los involucrados que estén en la planeación de cada uno de los sistemas, pues, cuando esté por concluirse la obra, los sistemas deberán probarse. Esto, para garantizar el funcionamiento y desempeño, además de obtener tiempo para capacitar al personal operativo que el dueño designe. A grandes rasgos, el comisionamiento es un proceso integral para asegurar que el dueño recibirá lo que planteó y que el personal de operación y mantenimiento

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Fotografía: tomada de www.escuelaempresarial.es

Fotografía cortesía de Dow

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será completamente capaz de operarlo de manera adecuada y eficiente. Si bien no sustituye a ninguna figura existente en el mercado, como el gerente de proyecto, el supervisor de obra, o los peritos, se trata de un apoyo directo al dueño, cuya meta es una inversión conveniente y duradera.

¿POR QUÉ SE CREÓ LA NORMA? La arquitecta Hirata comenta que en el país se tiene una gran influencia de certificaciones internacionales, así como una serie de procesos en la instalación con reglamentos o estándares externos. A todos éstos se les han ido incorporando normativas pero, al estar en constante actualización, muchas veces las leyes mexicanas quedan rebasadas, de ahí que se haya vuelto necesario tener parámetros que califiquen las nuevas certificaciones. “En todo este proceso, nosotros, como organismo de normalización, sugerimos que se hiciera la norma para que tuviera aplicación en toda la República Mexicana. Nosotros estamos acreditados para hacer normas, pues no cualquiera puede ser organismo de normalización, y se tiene que cumplir una serie de requisitos y, también, hay un proceso en el que, primero, se cuestiona el porqué se debe hacer una norma y, después, se define si será una NMX o NOM”, indica la directora del ONNCCE. En este caso, quienes recurrieron al organismo de normalización fueron todas aquellas personas, instituciones y organizaciones que tenían contacto con el tema de la certificación LEED con el término de commissioning, pues vieron que era posible una adecuación a las normas mexicanas. “Lo que nos compete como ONNCCE es ser el notario que normaliza los estándares. La petición fue de parte del sector privado. Posterior a esto, se hizo un sondeo de lo que ocurre en la actualidad y se consultaron algunas normas internacionales. Al tener la información se inscribe en un programa nacional la posible norma a desarrollar, ello para saber que sólo se está haciendo una norma; después, los especialistas alimentaron con información técnica los requerimientos, medidas y estándares que se pueden aplicar y se hace un borrador que se somete a consulta pública para validar su efectividad”, agrega. En caso de haber algún error, el ONNCCE se encarga de formar grupos de trabajo, los que constantemente actualizan la

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LA ventaja de la norma NMX-C-506-ONNCCE-2014 es que garantiza al cliente la ejecución del proyecto que él aprobó

norma. En este sentido, la nueva norma tuvo un proceso rápido pues el grupo de trabajo que la realizó tenía “entusiasmo y un anteproyecto muy bien conformado, además de aceptar una benéfica apertura al diálogo”. Al surgir esta norma, nace en concomitancia la figura del a gente de comisionamiento, por lo que el Organismo espera que en el futuro cercano los colegios y universidades promuevan modelos de capacitación para profesionales en el tema, ya que se requieren ciertas características de conocimiento y una gran capacitación previa. “Lo que ahora se debe hacer es difundir la norma, por esta razón el ONNCCE ya capacita a los profesionales, en conjunto con las asociaciones que participaron en esta primera capacitación, para que se entienda la norma y, de esta forma, se impulse más el tema”, comenta Evangelina Hirata. Que se conozca, que se aplique, que las dependencias se involucren, que se incorpore a licitaciones públicas y que se vuelva más homogénea su aplicación son algunos de los objetivos próximos que se tienen con esta norma, la cual busca crecer, ya que el tema de retrocommisioning es una tendencia en países de Europa. Asimismo, la directora Hirata Nagasako recalcó que el ONNCCE está abierto a comentarios que ayuden a fortalecerlos: “Nuestro trabajo es buscar vínculos, pero para establecerlos es necesario que se sume más gente. Un arquitecto, ingeniero pueden especializarse, pues su objetivo principal es hacer más efectivo el proceso de construcción”.


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CALEFACCIÓN

NÚCLEO VERSÁTIL Los sistemas de calefacción han desarrollado tecnologías que buscan reducir el consumo de energía y hacer más variada su operación. Los equipos que cuentan con bomba de calor pueden ser un buen aliado en esta búsqueda por ofrecer calor y frío en los espacios por acondicionar [ Jorge Naranjo y Arturo López ]

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La calefacción central por aire caliente se efectúa a través de ductos de aire conectados a un equipo central de calefacción, que a su vez suministra el aire caliente dentro de la habitación por acondicionar. Sobre este tipo de tecnología hay distintos sistemas de calefacción central por aire: Equipo paquete con calefacción gas Equipo paquete con calefacción eléctrica Equipo paquete con bomba de calor Calefactor a gas Estas unidades se pueden separar, además, en dos tipos de uso: residencial y comercial.

Fotografía: tomada de www.anchorpumps.com

s conocido por todo el sector HVAC que la climatización representa el mayor consumo energético, y que este gasto se eleva aún más en temporada de invierno, por el uso de sistemas en hogares, oficinas, teatros, etcétera. Si se quiere reducir la energía y ahorrar dinero en esta temporada es necesario hacer el uso correcto de los sistemas de calefacción.

Las recomendaciones principales para un máximo aprovechamiento y ahorro energético se enlistan a continuación: Verificar las características arquitectónicas generales del hogar. Tamaño, número de habitaciones, distribución, etcétera Aislante térmico. Las principales filtraciones de calor se pueden dar por ventanas, puertas y paredes; por lo que es importante reducir al mínimo estas pérdidas Ubicación. Para una selección adecuada del equipo, la ubicación del área por acondicionar se vuelve relevante, ya que factores como el clima pueden afectar el funcionamiento de distintos sistemas de calefacción, en especial los sistemas con bomba de calor

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Fotografía: tomada de www.presupuestosaunclick.es

CALEFACCIÓN

La calefacción central por aire caliente se efectúa a través de ductos de aire conectados a un equipo central de calefacción, que a su vez suministra el aire caliente dentro de la habitación

encarga de apagar el equipo. El sistema permanece en espera hasta que la temperatura desciende, por debajo del límite establecido por el usuario, y es en ese momento cuando se activa automáticamente para empezar a calentar el aire otra vez, reiniciando el ciclo.

EQUIPO PAQUETE CON CALEFACCIÓN ELÉCTRICA Es un sistema común de aire acondicionado tipo paquete, que por dentro cuenta con un arreglo de resistencias eléctricas. Es un equipo también llamado calentador de tiras. Éste se usa para calentar el aire que es succionado. El aire fluye a través del banco de resistencias y aumenta la tempeUna flama fluye a través del intercambiador gracias a una válvula de gas ratura del mismo. Aquí también el proceso automática es continuo, llegando a un punto en el que la temperatura del aire alcanza un cierto límite y el termostato apaga el equipo. Este tipo de equipos se puede encontrar en distintos voltajes, EQUIPO PAQUETE CON desde 220 hasta 440 voltios, en una y tres fases. Al igual que los CALEFACCIÓN GAS equipos paquete con calefacción a gas, la capacidad de calefacEstos sistemas cuentan con un intercamción se mide en MBH. Es importante no exceder el tamaño del biador de calor tubular extra que, en equipo, porque pueden elevar los requisitos de carga máxima de algunos casos, es de acero inoxidable la compañía de electricidad y aumentar considerablemente el para aumentar su tiempo de vida. Esta costo de inversión inicial. característica depende de la marca del equipo; y su fuente de energía es, como su EQUIPO PAQUETE CON BOMBA DE CALOR nombre lo indica, el gas. La mayoría de esEstos equipos son considerados como la mejor opción en cuanto tas unidades vienen con válvulas para gas al tema de eficiencia energética, y aunque el costo inicial es alto, natural, por lo que si la instalación es con la recuperación es rápida por los retornos de inversión que ofregas LP se requiere un cambio de válvulas, ce la tecnología. acorde a este tipo de sistema, instalación Las bombas de calor están diseñadas para mover el calor de un que no suele ser costosa. La capacidad fl uido a otro. El fluido tanto al interior del hogar como al exterior de calefacción en estas unidades se mide es el aire. En verano, el calor del aire interior se mueve al fluido en miles de BTU (british thermal unit) por exterior, mientras que en el invierno, el calor se toma del fluido exhora (MBH). terior y se mueve al aire interior en un sistema reversible. Para que el sistema provea calefacción Las bombas de calor utilizan el ciclo de compresión para mose inicia, mediante una chispa, el encenver calor. Una válvula de tres vías permite que la bomba de calor dido de una flama que fluye a través del trabaje automáticamente en el modo de calefacción o en el modo intercambiador, esto gracias a una válvude enfriamiento. El proceso de calefacción es el siguiente: la de gas que tiene el equipo, por lo que el 1. El compresor presuriza el refrigerante fuego nunca entra en contacto con el aire, 2. El gas caliente entra en la bobina de condensación. El aire del por eso es llamado “de fuego indirecto”. cuarto pasa por la bobina, donde se calienta. El refrigerante se Dentro del sistema de calefacción cenenfría y se condensa tral se encuentra un ventilador centrífugo, 3. El refrigerante, que es ahora un líquido presurizado, fluye a que aspira el aire circundante a través de una válvula reguladora donde se expande para convertirse en un ducto. Este aire frío es, posteriormenun líquido fresco de baja presión te, empujado por un ventilador a través del 4. La bobina del evaporador, que sirve como el condensador en intercambiador de calor, donde los tubos el proceso de enfriamiento, utiliza el aire exterior para hervir el y aletas del intercambiador de acero se gas refrigerante frío, el líquido presurizado. Así se completa el someten a altas temperaturas y, a medida ciclo que el aire fluye, aumenta su temperatura. Una vez que el aire se calienta es conSi el aire exterior es tan frío que la bomba de calor no pueducido por medio de los ductos hacia el de climatizar adecuadamente el hogar, generalmente se usan, resto del edificio o lugar por acondiciocomo calefacción suplementaria, bancos de resistencia eléctrica nar. El proceso es continuo, pero llega un para proporcionar el calor requerido. Esto para garantizar la depunto en el que la temperatura del aire manda térmica al interior del espacio a climatizar. alcanza cierto límite y un termostato se

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CALEFACCIÓN

Durante el invier no, e ste tipo de tecnología debe cambiar al “ciclo de descongelación”, que derrite cualquier hielo que se haya formado en la bobina exterior. La circulación de aire apropiada, a través de la bobina, es esencial para la operación eficiente de una bomba de calor. Durante la instalación, la proporción de circulación de aire se debe comprobar para asegurar que cumpla con las recomendaciones del fabricante.

Una válvula tipo tres vías permite que la bomba de calor trabaje en modo de calefacción o en modo de enfriamiento

CALEFACTOR A GAS Estas unidades de calefacción queman combustibles, como gas natural, propano o aceite combustible para producir calor. Proporcionar aire caliente al interior por medio de un ventilador, donde se mantiene el confort durante el tiempo de frío. Las unidades de calefacción vienen con una variedad de eficiencias. Las unidades de calefacción requieren oxígeno para la combustión y el aire adicional para dejar salir los gases de escape. La mayoría de estas unidades son unidades tipo respiradero, que usan el aire circundante para la combustión. Otras unidades cuentan con respiradero directo, o unidades desacopladas, y son las que traen el aire de combustión al área del quemador, vía entradas selladas, que se extienden al aire exterior. L a s unidade s de calefacción con respiraderos directos se pueden instalar dentro de un hogar, puesto que no dependen del aire interior para un funcionamiento seguro. Las unidades de calefacción con respiraderos no directos tienen que recibir el aire exterior adecuado para la combustión y para la extracción de gases. La principal preocupación con unidades de respiraderos no directos es que un calentador que no funciona correctamente puede permitir la entrada de gases en tubos de alimentación de aire fresco, los cuales que podrían contener monóxido de carbono venenoso; si hay escapes o fugas en el sistema de vuelta, o escapes de aire entre el área de la unidad de calefacción y el espacio vital, el monóxido de carbono podría entrar a áreas habitables y causar severos problemas de salud. Actualmente, hay distintas marcas que usan detectores de gases para evitar el riesgo de intoxicación, además de que identifican igniciones electrónicas, tiene intercambiadores de calor más eficientes, y cuentan con mejores controles

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Fotografía: tomada de www.construnario.com

del aire de entrada y sopladores de aire inducidos. Los modelos con eficiencias superiores al 90 por ciento, según el Annual Fuel Utilization Efficiency (AFUE), comúnmente incluyen intercambiadores de calor secundarios especiales, que enfrían los gases de la tubería hasta que se condensen parcialmente, para así eliminar las pérdidas de calor por el tubo de escape. Todos los sistemas centralizados de calefacción por aire funcionan como equipos para suministrar tanto aire fresco en épocas calurosas como aire caliente en el invierno u otoño; no así los sistemas como calefactores a gas, de principio. A este tipo de equipos es necesario hacerles adecuaciones, que consisten en agregar una condensadora y una bobina de frío, para cubrir las necesidades que se puedan presentar en todo el año y así aprovechar la instalación de los ductos de suministro de aire al hogar.

SISTEMA REVOLUCIONARIO Debido a la variedad de sistemas de calefacción que hay, se recomienda comparar precio, garantía, servicio, ventajas de instalación y su adaptación a las condiciones climáticas que ofrece. También es necesario comparar los factores económicos de las unidades con eficiencia moderada y alta eficiencia, pues ésta se da por la proporción de calor ofrecida en BTUH a watts de electricidad consumidos. Este factor considera las pérdidas cuando el equipo se pone en marcha y se detiene. Se hace hincapié en que sistemas como la bomba de calor tienen energía perdida durante el ciclo de descongelación. Pero, como ya se mencionó, estas unidades son la opción más eficiente y, por tanto, la opción perfecta para ahorrar en costos. En estricto sentido, el ahorro entre las bombas de calor y el resto de las unidades de calefacción depende del tipo de combustible, de su precio, del diseño del hogar y del clima exterior. El aumento de precio a la energía ha mejorado el factor económico de un equipo más eficiente. No obstante, por la incertidumbre de los precios a largo plazo de diversas formas de energía es difícil comparar estas unidades con varios tipos de combustibles y bombas de calor.


CALEFACCIÓN

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SISTEMAS HIDRÓNICOS

TRANSPORTANDO

EL CALOR El uso de sistemas de calefacción ha crecido, por tanto, la oferta de productos también. Una opción es usar pisos radiantes hidrónicos, una solución que minimiza el consumo de energía, promueve el ahorro de agua y reduce el espacio que ocuparían otros sistemas [ Carlos Zarco ]

Culturalmente se liga la sensación de confort térmico de manera casi exclusiva a la temperatura del aire, representada por la lectura que marca el termómetro o el termostato del sistema.

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Si bien, éste es un factor importante, la realidad es que hay otros igualmente relevantes que no se suelen tomar en cuenta: la temperatura de los objetos, muros, piso y techo, las corrientes de aire, o la ausencia de corrientes y, por último, el calor radiante que impacta directamente al interior.

Fotografía: Bruno Martínez

L

a instalación de sistemas de calefacción ha tenido un incremento considerable en México durante los últimos años, principalmente en construcciones habitacionales de alto nivel, pero con una penetración cada vez mayor en el mercado de interés medio. Los pisos radiantes hidrónicos se perfilan como una de las mejores opciones para proporcionar confort, gracias a su adaptación y optimización de recursos. El sistema más usado es el piso radiante hidrónico, el cual se compone de cuatro elementos básicos: 1. Fuente de calor. Usualmente una caldera a gas diseñada específicamente para calefacción. En algunos casos la caldera puede sustituirse o suplementarse con otras fuentes de energía: eléctrica, solar, por biomasa o geotérmica 2. Líneas de alimentación y manifolds. A partir de la caldera, el calor se transporta por medio de tuberías de agua hasta uno o varios registros donde se ubican los manifolds de distribución, hacia los distintos circuitos de manguera que componen el piso radiante propiamente dicho. Para estas líneas de alimentación puede usarse casi cualquier tipo de tubería, los más empleados son tubos de polietileno reticulado (PEX), cobre o plástico termofusionado. Es importante considerar un aislamiento térmico adecuado de estas tuberías donde sea necesario 3. Tapete radiante. Está compuesto generalmente de una red de tuberías de PEX embebidas en el firme de concreto en circuitos que cubren áreas de 15 a 18 metros cuadrados aproximadamente 4. Termostatos y válvulas eléctricas. Son las que permiten controlar el sistema de forma independiente en cada zona, de acuerdo con el proyecto de la instalación

A través de los manifolds se transporta el agua caliente hacia toda el área a climatizar


Fotografía: tomada de www.morisarroes.es

Una ventaja de los sistemas hidrónicos es su capacidad para transportar el calor: tres mil 400 veces más que el aire

Pisos radiantes hidrónicos, ventajas evidentes

DISTRIBUCIÓN IDEAL

PISO RADIANTE

RADIADORES

CALEFACCIÓN POR AIRE Fotografía: cortesía de Calor de Hogar

El sistema hidrónico consume poca electricidad, un beneficio para México, donde generar la misma cantidad de calor por medio de electricidad es cuatro veces más costoso

Los pisos radiantes hidrónicos son más útiles por varias razones: es más eficiente que la calefacción por aire forzado debido a que no hay pérdidas de energía en los ductos ni corrientes de aire, lo que se traduce en menores pérdidas de calor por rendijas de puertas y ventanas.

El confort térmico es mayor aún con un ajuste de temperatura más bajo en el termostato, debido a una mejor distribución del calor y a la suma de la temperatura del aire, la temperatura de las superficies habitables y la radiación que se transmite directamente a las personas. La ausencia de corrientes de aire forzado acarrea otra serie de beneficios: la sensación de confort térmico es mayor debido a que se reducen significativamente las pérdidas de calor por convección de la piel hacia el aire, la sensación de resequedad del aire inherente a cualquier sistema de calefacción se reduce sin necesidad de agregar humidificadores y, por último, se evita la dispersión de polvo, ácaros, hongos y otros elementos que afecten la salud de personas. Los pisos radiantes hidrónicos consumen poca electricidad, un beneficio adicional en lugares como México, donde generar la misma cantidad de calor por medio de electricidad es cuatro veces más costoso que hacerlo empleando gas u otros combustibles. Adicionalmente, los sistemas hidrónicos pueden emplear una amplia variedad de fuentes de energía, incluyendo calentadores de leña, calentadores solares de agua, geotermia o alguna combinación de estas fuentes de calor. Otra característica que tienen este tipo de equipos es que sacan ventaja de la capacidad del agua para transportar tres mil 400 veces más calor que el aire, lo que se traduce en un ahorro de energía importante, pues en lugar de grandes ventiladores se emplea una bomba de baja potencia, usualmente de un cuarto o medio caballo de fuerza. También emplean la circulación de calor por convección, lo que garantiza una eficiente distribución del calor, incluso en áreas que por su naturaleza no permiten la instalación del sistema, como las escaleras. Puede, además, zonificar la instalación de forma sencilla, instalando termostatos independientes por tipo de uso o por habitación, lo que se refleja directamente en un importante ahorro en el consumo del sistema. Adicionalmente, la amplia gama de

NIVEL DE CONFORT: COMPARACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS DE CALEFACCIÓN Comparación de la distribución de calor en las instalaciones de piso radiante contra otros tipos de calefacción

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SISTEMAS HIDRÓNICOS

termostatos remotos que hay, garantiza una economía aún mayor, además de auxiliar a los usuarios en el control y monitoreo de su instalación. Por la forma en que generan y conducen el calor, los pisos radiantes se clasifican en pisos por aire, eléctricos y por medio de agua caliente (hidrónicos). Por la forma en que se instalan, éstos a su vez pueden subdividirse en dos: los que hacen uso de la masa térmica de un firme de concreto (instalaciones húmedas) y aquellos en los que el instalador hace un “sándwich” con la tubería del piso radiante entre la base existente y una capa de triplay sobre la que se coloca el acabado de piso (instalaciones secas). A pesar de su nombre, tanto las instalaciones secas como las húmedas operan sin alterar el nivel de humedad de las habitaciones. Los sistemas hidrónicos son los sistemas de calefacción más populares y eficientes en áreas donde el clima impone el uso de calefacción. Los sistemas bombean agua caliente desde una caldera a través de tuberías tendidas debajo del piso, que a su vez transmiten el calor a la masa térmica, en el caso de instalaciones húmedas, o hacia la base de triplay y al acabado de piso, en el caso de instalaciones secas. La temperatura de cada habitación es controlada por los termostatos, que regulan el flujo de agua caliente en cada circuito de tuberías. Esto se logra por medio de un sistema de válvulas de zona y un control electrónico o relevadores que accionan la bomba y el quemador de la caldera.

AGUA CALIEnTE

UnIdAdES TErMInALES AGUA TIBIA BoMBA (B) BoMBA

(A)

Los termostatos regulan el flujo de agua caliente en cada circuito de tuberías. El desplazamiento puede ser zonificado a través de un sistema de automatización

a) Bisel a 45° b) Placa de c) d) e)

f) g) h)

poliestireno de 3/4” de espesor Malla electrosoldada 6x6 10-10 Firme de concreto de 5 cm de espesor Plástico aplicado como barrera de vapor bajo placa de poliestireno Placa de poliestireno de ¾” de espesor 1 m de distancia del bisel Relleno compactado

Hay, básicamente, dos tipos de instalaciones: las instalaciones húmedas, en las

Corte esquemático del sistema

c

h)

h

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d

f e

Esquema: cortesía del autor

b

g

UnIdAdES TErMInALES

GEnErAdor dE AGUA CALIEnTE o FrIA

InSTALACIonES hÚMEdAS

a

GEnErAdor dE AGUA CALIEnTE o FrIA

que los cables o tuberías quedan integradas dentro de un firme de concreto o algún otro material. Éstas son las más antiguas entre los sistemas de calefacción por piso radiante. Un elemento indispensable en este tipo de sistemas es el aislante, que deberá colocarse entre el firme de concreto usado para contener el sistema y la tierra, plantilla o losa de concreto. Estos sistemas tienen gran capacidad de almacenamiento de calor y son, por lo tanto, ideales si se tienen calentadores solares. Normalmente estos sistemas admiten cualquier acabado de piso; entre los más comunes están las losetas cerámicas y los porcelanatos, debido a su masa térmica y a su capacidad para conducir y transmitir el calor de forma eficiente. Otros acabados de piso comunes, como losetas vinílicas, linóleos, alfombra o madera también pueden usarse, pero es necesario tomar en cuenta que cualquier recubrimiento que aísle el piso de la habitación reducirá ligeramente el tiempo de respuesta del sistema; lo mismo aplica para materiales de acabado muy denso y pesado. En estos casos se recomienda la colocación de alfombras delgadas y densas, con bajo alfombras de las mismas características. Para el caso de pisos de madera es importante considerar que, si bien el sistema de piso radiante hidrónico en ningún caso genera humedad al piso o al ambiente, sí puede provocar que la humedad atrapada en el firme salga rápidamente, afectando en algunos casos a la madera. Para evitarlo, se recomienda impermeabilizar cuidadosamente por debajo del firme, en el caso de plantas bajas y encender el sistema al menos cinco días continuos antes de colocar los pisos, a fin de asegurar la expulsión de cualquier humedad que pueda estar acumulada en el firme. En resumen, este tipo de sistemas es muy práctico, eficiente y seguro, proporciona un nivel de confort superior al de casi cualquier otro sistema de calefacción y, además, es fácil de operar y configurar. Su nivel de eficiencia es alto, lo que reduce el consumo energético; adicionalmente, permite la incorporación de fuentes de energía sustentables, como calentadores solares, ya sea desde la primera instalación o como adiciones a futuro. En este punto es importante hacer notar que, en Estados Unidos, 80 por ciento de las construcciones que desean una certificación del Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) incorporan en sus especificaciones el uso de pisos radiantes.


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PORTADA

El futuro de la industria

a nivel

Las investigaciones de la nanotecnología brindan al sector una gama importante de soluciones mejoradas, donde se cuentan materiales aislantes, sistemas de filtración o refrigerantes. Con ello, la industria se suma a los sectores productivos que ya aprovechan los descubrimientos del estudio y la manipulación de la materia a escala nanométrica

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Fotografía: tomada de www.tecreview.itesm.mx

[ Eréndira Reyes ]


Fotografía: tomada de www.innovacion.gob.sv

L

a nanotecnología se ha definido como un campo de oportunidades en el que varias disciplinas se conjuntan. Física, biología, química, ingeniería y hasta ciencias sociales tienen un punto de encuentro en esta novedosa área, la cual tiene como objetivo entender, manipular y explotar las características de la materia a una escala más allá de la microscópica: la nanoescala. Las innovaciones tecnológicas que ha tenido, buscan no sólo generar una solución a un problema científico, sino que consideran el impacto social y ambiental que éstas podrían aportar, según la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunos científicos, como los de la Universidad Politécnica de Madrid, en España, afirman que esta tecnología podría ser el detonante de una nueva revolución industrial, ya que el panorama que se vislumbra es muy fértil. Actualmente, los investigadores buscan crear nuevos materiales y dispositivos, a partir de átomos y moléculas, lo que hace posible que se cubra un amplio espectro de aplicaciones. Catalizadores, recubrimientos, pinturas y otras tecnologías más especializadas cuentan ya con aplicaciones hechas a partir de nanopartículas. Biosensores, microprocesadores y algunos materiales desarrollados para la industria aeroespacial son aplicaciones que se usan con frecuencia y que han tenido su origen en esta misma disciplina. Sin embargo, las posibilidades podrían ir más allá. La National Nanotechnology Infraestructure Network, de Estados Unidos, espera que para 2020 el valor de mercado de los productos con nanotecnología sea de un billón de dólares o, por lo menos, que esta facultad de ingeniería representará 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) de ese país. ¿De qué forma aporta esta disciplina al sector refrigeración? Según un cuestionario realizado en 2014 por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en conjunto con la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR), las aportaciones de esta disciplina son destacables, principalmente para aislantes, materiales refractarios, materiales conductores, refrigerantes, recubrimientos, filtros, ciclos, sensorización y en la sustitución de materiales metálicos. Los resultados que obtuvo esta iniciativa, no sólo desglosan el potencial de acción de la nanotecnología, sino que indican el conocimiento que tienen sobre el tema los fabricantes de este sector en la región española. En la Tabla I se destaca la categoría y el crecimiento esperado por la AFAR respecto a estas tecnologías.

Aportaciones. Los aerogeles, materiales nanoporosos que sirven como aislantes, cuentan con gran resistencia térmica y flexibilidad de uso

NUEVAS TECNOLOGÍAS La nanotecnología ha logrado ofrecer varias líneas de investigación para los científicos. En el caso preciso del sector de refrigeración se han desarrollado distintas tecnologías; una de ellas son los aerogeles, materiales nanoporosos que sirven como aislantes. Su fabricación es resultado de un proceso de secado durante el cual se somete al producto a condiciones críticas que resultan en partículas de xerogel. Según investigaciones de los ingenieros Buratti y Moretti, publicadas en 2011 en Nearly zero energy building refurbishment, las propiedades de estos materiales son variadas, pues cuentan con una gran resistencia térmica y son flexibles en su uso. Los investigadores clasificaron estas tecnologías en varios segmentos:

TABLA I. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA PARA DISTINTOS MATERIALES Aislante

Estructura química

Lambda (Wm-1 K-1)

Lana mineral

Óxidos inorgánicos

0.034 a 0.045

Fibra de vidrio

SiO2

0.031 a 0.043

Espuma de vidrio

SiO2

0.038 a 0.050

Poliestireno expandido

Espuma polimérica

0.029 a 0.055

Poliestireno extruido

Espuma polimérica

0.029 a 0.048

Espuma de resina fenólica

Espuma polimérica

0.021 a 0.025

Espuma de poliuretano

Espuma polimérica

0.020 a 0.029

Aerogel de sílice

SiO2 aerogel

0.012 a 0.020

Aerogel orgánico

Depende del compuesto orgánico del que procede

0.013 a 0.020

Paneles de vacío (VIP)

Núcleo de sílice

0.003 a 0.011

Vidrio al vacío (vacuum glazing)

Doble vidrio con vacío entre ellos

0.0001 a 0.0005 Fuente: IDEA

Monolíticos: se trata de bloques homógeneos, con baja conductividad térmica y con buenas propiedades ópticas. Son ideales para aislar espacios que requieran luz natural, pues son transparentes. Sin embargo, aún falta desarrollar grandes paneles, ya que el tamaño de los bloques que se han desarrollado es muy pequeño Materiales divididos: son aislantes que contienen pequeños gránulos tipo perla, que presentan una conductividad térmica eficaz, en la que la conductividad del conjunto de perlas disminuye la fracción de volumen de aire Materiales compuestos: son una mezcla de aerogeles con otros aditivos, como fibras, los cuales buscan mejorar las propiedades mecánicas de los aerogeles y brindarles mayor resistencia. Este tipo de compuestos aún tiene problemas en su desarrollo, pues el polvo que sueltan puede ser perjudicial para la salud Híbridos y orgánicos: son aislantes nanoestructurados con propiedades aislantes parecidos a las nanoespumas. Éstos buscan combinar los tres

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Según la doctora Ariadna Sánchez, coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería Nanotecnología de la Escuela Superior de Apán (ESAp) “los materiales que se pueden desarrollar, gracias a la nanotecnología, son infinitos, pues se trata de insertar y estudiar partículas diminutas, por lo que el desarrollo de aislantes térmicos y de otras tecnologías aún no se ha explorado por completo”. Indica que el terreno es fértil y que se requiere de investigación en el tema, pues aún falta mucho por hacer, sobre todo en México, donde se cuenta con un gran capital humano. Las ventajas que tiene este tipo de alternativas, son, de igual manera, diversas, pues se podrían disminuir las dimensiones de las capas aislantes y, al aislar, se disminuye el consumo de energía. Además de los aislantes, la nanotecnología ha desarrollado productos antiescarcha, esto, por la necesidad de contar con soluciones para cuando los sistemas dejan de funcionar por cuestiones climáticas severas, producto de la acumulación de nieve o hielo en zonas impropias y que repercute en el funcionamiento del sistema. Uno de los métodos más comunes para evitar este fenómeno es el uso de productos químicos, como depresores del punto de

Las investigaciones nanotecnológicas en termodinámica han permitido mejorar la transferencia de calor por convección de ciertos materiales

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“Los materiales que se pueden desarrollar gracias a la nanotecnología sin infinitos. El desarrollo de aislantes térmicos y de otras tecnologías aún no se ha explorado por completo”: Ariadna Sánchez

congelación, éstos no pueden ser siempre utilizados, sobre todo en el caso de los intercambiadores de calor con aletas, donde la aparición de escarcha constituye un severo problema. Otra solución que hay es recubrir la zona que normalmente se llena de hielo con algún material aislante, en este sentido la nanotecnología ha desarrollado superficies hidrófobas, las cuales aumentan la energía superficial del elemento sólido y funcionan como un recubrimiento. Este tipo de material ya se ha desarrollado y comercializado, sin embargo, aún falta más investigación sobre el llamado “Efecto flor de loto” que tiene y sobre las posibilidades de integrarlo a más equipos. También se han hecho investigaciones sobre la modificación de mecanismos de transferencia de calor, pues según la doctora Sánchez “se puede mejorar la conductividad térmica de un material existente, la conductividad en la interfase de sólidos, mejoran la transferencia de calor por convección y el propio mecanismo de transferencia”.

Fotografía: tomada de www.image.made-in-china.com

anteriores, sin embargo, todavía no han logrado conseguir un producto idóneo que se pueda comercializar

Fotografía: Bruno Martínez

PORTADA


PORTADA

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PORTADA

UF Macromoléculas, materia coloidal, virus, proteínas, pecticinas

NF Moléculas de pequeño tamaño, iones polivalentes (Ca, Mg)

En el estudio que llevó a cabo la AFAR, se sometieron a algunos materiales a pruebas de conductividad, en especial en los materiales denominados “covetic”, que son metales en los que se han dispersado pequeñas cantidades de nanopartículas de carbono. El enlace entre el metal y nanopartícula resulta ser particularmente fuerte, pues no responde exactamente a ninguno de los enlaces que se han visto en este tipo de materiales, sino a una especie de híbrido, cuya naturaleza es actualmente objeto de estudio. El material se obtiene mediante un innovador proceso que permite añadir cantidades de carbono inusualmente altas, “de hasta seis por ciento en peso de carbón al metal, lo que está por encima del límite termodinámico de estabilidad en el diagrama de fases convencional del metal en cuestión”, esto según el Maryland Nanocenter. El mismo centro indica que las nanopartículas actúan como agentes conductores, aumentando la transferencia térmica del material en cuestión. Los resultados que ha brindado, en comparación con otros materiales, se pueden consultar en la Tabla II. La convección es una de las tres formas de transferir calor, sobre este proceso también la nanotecnología ha aportado avances con el desarrollo de nanofluidos. Aunque las investigaciones son escasas, se

OI Sales y solutos de bajo peso molecular

La nanofiltración es una técnica similar a la ósmosis inversa, que se distingue por el tipo de membrana que utiliza. Las membranas de nanofiltración tienen un tamaño de poro equivalente a entre 0.001 - 0.0001 micras (OI < 0.0001 µm) con un corte molecular alrededor de 300 - 1000 Dalton (OI < 100 - 300 Dalton)

Fotografía: tomada de www.neolub.com

MF Materia en suspensión, sólidos moleculares de gran tamaño, bacterias...

Esquema: tomado de www.image.slidesharecdn.com

NANOFILTRACIÓN

TABLA II. COMPARACIÓN ENTRE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA A DISTINTAS TEMPERATURAS DEL COBRE VS EL COBRE COVETIC Temperatura (C)

Conductividad térmica Cu “covetic” W/(mk)

Conductividad térmica Cu W/(mk)

23

612

401

200

630

389

400

614

379

600

594

366

750

587

355

900

591

344

Fuente: IDEA

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El uso de recubrimientos nanoporosos eleva la capacidad de transferencia de calor mediante convección hasta en 180 % en algunos materiales


PORTADA

sabe que el uso de recubrimientos nanoporosos sobre láminas de cobre, latón y aluminio, para aumentar la capacidad de transferencia de calor mediante la convección, ha tenido resultados favorables, pues en el caso del latón se incrementa hasta 180 por ciento la conductividad, en comparación con otros materiales, esto según un estudio realizado por la Universidad de Singapur en 2013. Además de ver estos efectos por el proceso de convección, se hizo una investigación sobre transferencia de calor por radiación en la que se evaluó el desempeño térmico y estético de los elementos nanoporosos. Sobre el tema, la doctora Sánchez opina que “este tipo de tecnologías podrían reducir el tamaño de los equipos que se comercializan, además de que no sólo se ha estudiado la transferencia de calor que tienen, sino también los procesos para unir piezas. Actualmente se estudia un método sobre soldadura en calor y en frío, el cual podría hacer más eficiente la manufactura de equipos”. Asimismo, aplicar sistemas de nanofiltración de diferentes gases o partículas se ha vuelto usual, gracias a que éstas pueden evitar el ingreso de contaminantes en espacios críticos mediante un fluido que se pone en una membrana semipermeable. Aunque ya se utiliza este tipo de tecnología, su estudio aún está en desarrollo.

REFRIGERANTES NOVEDOSOS Los nanofluidos son suspensiones de nanopartículas, que tienen como objetivo mejorar las propiedades del fluido base con la mínima adición de nanopartículas, esto según una

Los resultados de las investigaciones sobre nanofluidos indican que su uso en sustitución de los refrigerantes convencionales es prometedora. En la investigación de Taylor & Francis, en comparación con las suspensiones convencionales, los nanofluidos poseen las siguientes ventajas: Elevada superficie específica y mayor superficie para la transferencia de calor entre las partículas y el fluido Alta estabilidad de la dispersión, por el movimiento de sus partículas al interior, el cual es homogéneo Potencia de bombeo reducida que, en comparación con el líquido puro, puede lograr una transferencia de calor equivalente Reducción de la formación de obstrucciones, facilitando de esta forma la saturación de los sistemas Posibilidad de ajustar propiedades mediante la variación de las concentraciones de partículas y la flexibilidad de adaptación, según las necesidades

TABLA III. EJEMPLOS DE APLICACIONES DE NANOPARTÍCULAS EN REFRIGERANTES Referencia

Refrigerante

Nanopartículas

% Vol.

Resultados observados

Sathyanarayana et al., 2010

R123 R134a

CNT (20 nm x 1 µm)

1.0

Aumento en el coeficiente de transferencia de calor hasta el 36.6%

Shroeder y Morris, 2010

R141b

TiO2 (21 nm)

0.01 a 0.05

Deterioro de la ebullición nucleada en recintos cerrados al aumentar la concentración de partículas

Peng et al., 2009

R113

CuO (40 nm)

0.0 a 0.5

Incremento en la caída de presión por fricción en un 20.8%

Kedzierski y Gong, 2009

R134a

CuO (30nm)

0.5

Mejora en el coeficiente de transferencia de calor en un 50 a 275%

Singh et al., 2010

R113

Diamante (10nm)

0.0 a 0.05

Incremento de 63.4% en el coeficiente de ebullición nucleada en recintos cerrados

Bi y Shi,2007

R134a

TiO2 (n/d)

n/d

Reducción del consumo de energía en un 7.43%

Suri et al., 2010

R134a

CuO (n/d)

n/d

Sin caída de presión significativa. Aumento del coeficiente de transferencia de calor en más del 100%

Berlet et al., 2010

NH3 H2O

Al2O3 (n/d) CNT (n/d)

0.06 0.08

Velocidad de transferencia de calor un 20% superior que los que no tienen nanopartículas

Fuente: IDEA

Los principales factores que dificultan la comercialización de los nanofluidos son el desconocimiento de los mecanismos para mejorar la transferencia de calor y el alto costo de producción que aún implican clasificación hecha por Taylor & Francis en el International Journal of Smart and Nano Materials, en 2013. En el mismo artículo se clasifican dos formas para la obtención de estos nanofluidos: Por simple mezcla de nanopolvo en un líquido Mediante un síntesis directa Las aplicaciones de los nanofluidos han mostrado ser muy diversas. Así, se ha estudiado su aplicación a los ámbitos más diversos, incluidas la biomedicina, las reacciones catalíticas, mejora la transferencia de calor, energía lumínica, etcétera. Actualmente, más de 70 por ciento de la energía que se produce se hace en forma de calor. En muchos sistemas industriales el calor debe, bien transferirse desde la fuente de energía hasta el sistema, o bien, eliminarse del propio sistema. En consecuencia, la optimización de los procesos de transferencia de calor y la reducción de pérdidas energéticas se vuelven tareas más importantes. “Los fluidos que se utilizan normalmente para la transferencia de calor (como el agua, los aceites y el etilenglicol) poseen varios inconvenientes, destacando su bajo rendimiento de la transferencia de calor, lo que redunda en el bajo rendimiento de los intercambiadores, así como en la dificultad de disminuir su tamaño”, observa la coordinadora de la carrera en Ingeniería de la Nanotecnología de la ESAp. En los últimos años se ha evaluado la aplicación de nanofluidos en distintos ámbitos, destacando su potencial aplicación en la

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PORTADA

REFRIGERACIÓN Y NANOTECNOLOGÍA, INTERCAMBIO DE APOYOS

Los aportes que ha conseguido la nanotecnología en la actualidad han sido posibles gracias a la misma refrigeración, pues muchas de las líneas de investigación, como es el caso de refrigeración de elementos biológicos, no hubieran sido posibles sin el apoyo de equipos de criogenia o de temperatura controlada. “Estudiar a los organismos vivos no es sencillo, sobre todo si requieres muestras donde se tienen que utilizar microscopios o elementos auxiliares, como el oro. Un ejemplo sucede al estudiar a una hormiga, a la cual normalmente se le congela y se le aplica una base de oro para poder ser examinada en microscopios. Al realizar este proceso se degrada la propia hormiga y ya no es posible restaurar sus características físicas. Actualmente ya hay equipos criogénicos que permiten reducir la temperatura de las muestras sin afectarlas, lo que ha hecho más sencilla su investigación”, comenta la investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. También el uso de sistemas de ventilación, filtros, equipos de aire acondicionado, sensores y sistemas de automatización son indispensables en la fabricación y producción de superconductores, nanochips y muchos otros equipos que utilizan partículas nano, pues todas estas tecnologías requieren de ambientes inocuos, en el que se eliminen partículas que puedan afectar el funcionamiento de los productos de manufacturan. Por lo tanto, el panorama es fértil y las investigaciones que se realizan en el país buscan ofrecer soluciones para distintas industrias, incluido el sector de la refrigeración y la climatización.

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refrigeración de motores, el calentamiento de agua mediante energía solar, refrigeración de dispositivos electrónicos, enfriamiento del aceite de transformadores, mejora de la eficiencia de generadores diesel, la refrigeración de los dispositivos de intercambio de calor, mejora de la eficiencia de transferencia de calor de los refrigeradores, así como en refrigeradores, congeladores domésticos, refrigeración por sistema mecanizado, incluso, en reactores nucleares. Sin embargo, los principales factores que dificultan la comercialización de los nanofluidos son el desconocimiento de los mecanismos para mejorar la transferencia de calor de este tipo de fluidos y el alto costo de producción que aún implica. A pesar de ello, el estudio hecho por la AFAR, en 2014, indicó que el mercado potencial de los nanofluidos para aplicaciones de transferencia de calor se estimó en más de 2 mil millones de dólares en 2007, con perspectivas de un mayor crecimiento en los siguientes años, lo cual podría replicarse en la siguiente década. Este mismo estudio hizo una revisión de lo que el uso de nanopartículas en sistemas de refrigeración podría implicar en su rendimiento y observó que, en el caso de mezclas como el R134a, se puede mejorar la transferencia de calor hasta 79 por ciento. En este sentido, además del uso de nanopartículas para mejorar las propiedades térmicas de los refrigerantes, se han realizado investigaciones para mejorar la eficiencia y la fiabilidad de los sistemas de refrigeración. Así, en el caso de refrigeradores domésticos que utilizan como refrigerante R134a con mezcla de aceite mineral y nanopartículas, se destaca un funcionamiento normal y eficiente con una reducción en el consumo de energía de hasta 25 por ciento. En la Tabla III se indica cómo reaccionan algunas mezclas al aplicarse nanopartículas. En general, a modo de resumen, se puede decir que el uso de nanopartículas en el sistema de refrigeración: Mejora las propiedades del refrigerante, en términos de conductividad y transferencia de calor Al usarlo como aditivo puede aumentar la solubilidad del lubricante, disminuye el coeficiente de fricción y la tasa de desgaste y reduce el consumo de energía Las aplicaciones de los nanofluidos se han diversificado mucho y de igual forma se ha ampliado su panorama de investigación. “Así, se ha estudiado su aplicación a los ámbitos más diversos, incluidas la biomedicina, las reacciones catalíticas, la mejora la transferencia de calor, energía lumínica, microchips, etcétera”, indica la académica de la ESAp, la ingeniera Ariadna Sánchez. “Actualmente, más del 70 por ciento de la energía que se produce se hace en forma de calor. En muchos sistemas industriales, el calor debe, bien transferirse desde la fuente de energía hasta el sistema o bien eliminarse del propio sistema. En consecuencia, la optimización de los procesos de transferencia de calor y la reducción en las pérdidas de energía son tareas cada vez más importantes y más demandadas por el sector, lo que convierte a la nanotecnología en una pieza clave en el desarrollo industrial”, enfatiza la coordinadora de la Ingeniería en Nanotecnología de la ESAp. Además de este tipo de propiedades que han logrado investigar, algunas líneas de análisis que se están desarrollando en México indican que el uso de nanocompuestos que usan materiales magnetocalóricos podrían revolucionar la industria de la refrigeración. Los expertos coinciden en que el desarrollo de este tipo de equipos no podrá ver la luz hasta dentro de cinco o 10 años, pues faltan ciertos avances en la investigación de cada uno de los desarrollos. Además, la aceptación comercial aún no se ha masificado, por lo que se tendrá que hacer difusión sobre este tema para poder generar una nueva forma de hacer negocios.


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PUBLIRREPORTAJE

Aire fresco para el sector

CLIMATIZACIÓN Ser una de las marcas más jóvenes no es obstáculo para Intensity, la empresa regia que está revolucionando el mercado nacional. En las tres principales ciudades del país, presentó recientemente su amplia gama de productos. Innovación y sustentabilidad, sus rasgos diferenciales [ Victoria Zárate / Bruno Martínez, fotografías ]

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a oferta tecnológica de climatización para el mercado mexicano se está diversificando, y nuevas marcas pisan el territorio nacional. Pero no todas llevan el empuje de Intensity, cuyas soluciones han ganado en poco tiempo la confianza del mercado. Su gama de productos es amplia y va en aumento. Es por ello que los líderes de la empresa, con el eslogan “Refresh your life”, organizaron un ciclo de conferencias en los tres principales estados del país. Los eventos se realizaron en el Hotel Camino Real Polanco de la Ciudad de México, el 29 de febrero y 1 de marzo; en el Club de industriales de Guadalajara, el 3 y 4 de marzo, y en el Hotel Holiday Inn San Pedro de Monterrey, el 8 y 9 de marzo. Ramiro Treviño, socio fundador y director de la compañía, inició los eventos presentando al equipo de trabajo: la licenciada Alejandra Lozano y los ingenieros David Correa, Fernando Sánchez, Ezequiel Gutiérrez y Roger Anaya. Asimismo, expresó su gratitud por la gran audiencia, conformada principalmente por ingenieros y técnicos de la industria.


Intensity ofrece tecnologías sustentables e innovadoras para los sectores industrial, comercial y residencial

Por su parte, los ingenieros Roger Zou e Iván Wan, especialistas en productos de la compañía, compartieron sus conocimientos sobre los equipos presentados: chillers y VRF, cuya tecnología se ha posicionado como tendencia en la industria nacional. “Intensity es una marca nueva que viene muy entusiasta, ya que, de los productos presentados, los VRF en México tienen uso para remodelación de edificios. Me gusta que haya diferentes opciones de marcas totalmente potenciales”, comentó el ingeniero José Alberto Couttolenc, director General de Diseño y Refrigeración S.A. de C.V. La marca aplica tecnologías avanzadas y sustentables, ofreciendo soluciones confiables para los sectores industrial, comercial y residencial. Además, ha tenido un gran avance en los últimos años, no sólo por el desarrollo de nuevos equipos, sino por el compromiso ambiental que han asumido como compañía para ser funcionalmente sustentable. Para el ingeniero José Luis Trillo, director General de IACSA, el evento “llama la atención por el tamaño, la preparación y el gran esfuerzo que pusieron en él, pues hay un display de equipos impresionante”. El ingeniero Santiago Vértiz, director de SAVI Aire Acondicionado, comenta que “la

calidad y la versatilidad que tienen todos los componentes es lo que más me atrae. Recomiendo la marca totalmente pues su primer ventaja es su tiempo de entrega”. La empresa ha puesto especial énfasis en acercar a cada estado una gran gama de productos, desde chillers hasta bombas de vacío. En este sentido, los tres eventos tuvieron la finalidad de que los asistentes vieran la tecnología y los expertos de la marca resolvieran sus dudas personalmente. Al término de cada evento, los representantes de Intensity agradecieron a los asistentes y les entregaron sus respectivos reconocimientos por su participación. La compañía busca que el conocimiento sobre sus productos siga en ascenso en todo México. Intensity se coloca ya como una excelente alternativa tecnológica, cuya innovación y calidad están en sintonía con las exigencias de confort y cuidado ambiental que demanda la industria.


Fotografía: tomada de www.retos-operaciones-logistica.eae.es

Caso de Éxito

SUSTITUCIÓN DE REFRIGERANTE EN

PLANTA SIDERÚGICA Las temperaturas que se manejan en las plantas siderúrgicas superan los rangos comunes. Pensando en ello, y en los compromisos para eliminar los gases contaminantes, la compañía Altos Hornos de México proyectó cambiar su refrigerante HCFC-124 por uno más amigable con el ambiente [ Redacción ]

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ltos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) es la mayor siderúrgica integrada del país, opera una extensa cadena industrial: desde la extracción de minerales de fierro y carbón hasta la manufactura de aceros. Cuenta con dos plantas en la ciudad de Monclova, Coahuila, que cubren una extensión de 1 mil 200 hectáreas. Adicionalmente, en la región carbonífera de Coahuila, a 110 kilómetros de Monclova, tiene minas propias de carbón metalúrgico, que es transportado por ferrocarril a las siderúrgicas. En el municipio de Nava, junto a la frontera con Estados Unidos, opera minas de carbón térmico, que generan alrededor de siete millones de toneladas anuales de energético destinado a las plantas locales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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Los principales yacimientos de fierro se localizan en la zona desértica de Coahuila, y el mineral concentrado se envía a Monclova a través de un ferroducto de 295 kilómetros. Se tienen también minas de fierro en otros estados de la República Mexicana. Es importante mencionar que a través de la siderurgia se pueden realizar diversos tratamientos al hierro para conseguir distintas aleaciones y tipos de minerales. En su medio natural, el hierro puede encontrarse como sulfuro, silicato, carbonato, hidróxido u óxido. De este modo, el primer paso de la siderurgia es la explotación de las minas de hierro para obtener este metal. La siderurgia, por lo general, trabaja con el hierro en forma de carbonato, hidróxido u óxido. Los distintos procesos a los que se somete al hierro permiten obtener productos importantes a nivel industrial, como es el caso del acero. Mediante la separación por densidad o imantación, la siderurgia logra separar los componentes de las rocas que no le sirven y quedarse con el mineral de hierro. Para la producción de acero, este mineral se convierte, primero, en arrabio y, posteriormente, viene la fundición del hierro con piedra pómez y coque, proceso inicial de la generación de acero. El hierro ya fundido se somete


Fotografía: tomada de: www.ahmsa.com

RETO PARA LA REFRIGERACIÓN Al ser una de las empresas con mayor producción de acero requiere de sistemas de refrigeración que garanticen su óptima operación. En este entendido se tuvo que desarrollar un proyecto de renovación en su interior. Altos Hornos utilizaba el refrigerante HCFC-124 para la operación de sus grúas, el cual está regulado por el Protocolo de Montreal. No obstante, las empresas Chemours y AHMSA decidieron hacer varias modificaciones como parte del compromiso

Mediante la separación por densidad o la imantación, la siderurgia logra separar los componentes de las rocas que no le sirven y quedarse con el mineral de hierro

Fotografía: tomada de www.ahmsa.com

Chemours se hizo cargo del retrofit en la planta de AHMSA, donde se sustituyó el gas refrigerante HCFC124 por un producto más amigable con el medioambiente

a la aceración para minimizar el nivel de carbono, quitar impurezas y añadir, en algunos casos, diversos componentes. Es importante distinguir entre la siderurgia y la metalurgia. Mientras que la noción de siderurgia está centrada en el acero, la metalurgia refiere a la obtención y el procesamiento de metales y a la elaboración de aleaciones, por lo que su campo de acción es mayor. AHMSA realiza este primer proceso en sus plantas. Actualmente, la compañía opera a un ritmo superior a los 3.5 millones de toneladas anuales de acero líquido, y cuenta con una amplia plantilla laboral: 19 mil personas, incluyendo sus empresas subsidiarias mineras. AHMSA es líder nacional en producción y comercialización de productos planos: lámina rolada en caliente, placa, lámina rolada en frío, hojalata y lámina cromada. Cuenta, además, con facilidades para perfiles estructurales, lo que la ha posicionado como un referente en la industria del metal a nivel nacional.

que ambas han adquirido, y que buscan eliminar las sustancias agotadoras de la capa de ozono (ODP, por sus siglas en inglés). Para lograrlo, Chemours se dio a la tarea de remplazar los gases hidrofluorocarbonados de las plantas de AHMSA. Debido a que las condiciones extremas de operación de las grúas son críticas, pues manejan ambientes cercanos a 55 °C, se tuvo que contemplar un refrigerante con la capacidad de eliminar el calor no deseado, proponiéndose el producto alterno Freon™ 236fa. Ahora bien, las operaciones se llevan a cabo en grúas, las cuales tienen un equipo con capacidad de cinco toneladas de refrigeración, que se ocupa para conservar la temperatura del cuarto de máquinas. Fue en el cuarto de máquinas donde se hizo el retrofit de la instalación, además de que se llevaron a cabo mediciones en el funcionamiento del equipo con ambos refrigerantes: el HCFC-124 y el Freon™ 236fa, un HFC. Hay que destacar que dicha sustitución no se había realizado en ninguna región de América Latina, y que ello ha marcado un nuevo paradigma para la industria de la refrigeración. RESULTADOS Al final de las mediciones realizadas se tuvo un comparativo entre ambos componentes, en el que el refrigerante Freon™ 236fa dio los mismos resultados que el HCFC-124, pero con algunas ventajas extra, pues las temperaturas dentro del cuarto de control fueron mejores a las deseadas, debido a una menor presión en la operación de los equipos. Esto, además de ahorrar energía, alargará la vida útil del equipo. De acuerdo con los resultados observados, se pudo concluir que con el HFC Freon™ 236fa se logró un excelente desempeño, alcanzando el objetivo de cumplir con las regulaciones gubernamentales actuales para conservar la capa de ozono. Este proyecto puede replicarse en otras industrias, pues los acuerdos mundiales que se han alcanzado demandan que así sea. Todo con la finalidad de tener un mejor planeta y reducir el impacto al medioambiente.

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La necesidad que tienen los aliados de ANTAD por mantener productos frescos y en óptimas condiciones se puede solucionar con el apoyo de Bohn, compañía experta en la cadena de suministro, y que estuvo presente en la exposición que organiza anualmente la Asociación [ Eréndira Reyes / Bruno Martínez, fotografías ]

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a Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) organiza año con año una exposición en la que se reúne un gran número de empresas fabricantes, proveedores, distribuidores y usuarios finales de este sector. Uno de los servicios que otorga este tipo de establecimientos es la oferta de productos perecederos, como frutas, hortalizas, cárnicos, lácteos y mercancías, cuyo tiempo para consumo tiene un límite definido. Bohn de México es una empresa que participa en toda la cadena de frío que requiere este tipo de mercancias, por lo que su presencia en este evento es fundamental.

Tener la oportunidad de que los usuarios finales conozcan los productos que oferta Bohn es posible gracias a esta exposición, en la que no sólo ven toda la maquinaría que hay detrás de este mercado, sino que se logra transmitir la calidad e ingeniería que tienen los equipos que la marca mexicana ofrece. Luis Gerard, presidente de Bohn, comenta que el evento es inmenso y “es posible encontrar una combinación de proveedores de productos de gran variedad y que tienen presencia en todo el país, lo que hace que la dinámica de exposición sea única, pues hay diversidad en el usuario final que asiste”. Es importante destacar que el mercado de ANTAD logró subir sus ventas en el sector minorista 9.6 por ciento en febrero de este año, a pesar de la caída en los índices de confianza que presentó a inicios de año, provocada por la volatilidad del dólar. Al respecto, el ingeniero Armando Schiavon, VP Operaciones para Bohn de México, indica que la tendencia será favorable, pues esperan que el mercado mantenga un índice de crecimiento de 7 a 10 por ciento al cierre de 2016. La oferta de productos de Bohn es variada, y va desde la nueva línea de máquinas de hielo para supermercados hasta un nuevo evaporador de la serie BM, con un sistema de ventilación tipo ventana, que facilita su mantenimiento. Además de éstos, la oferta de Super Rack está disponible para tiendas que miden hasta 1 mil 500 metros, o cadenas


de restaurante de gran expansión que se encuentran en el país, las cuales también crecerán, según índices de la Asociación. Los productos que presentó la empresa, durante esta exposición, buscan consolidar la participación de Bohn en la cadena de frío que tiene esta industria. Para el ingeniero Eloy Espinosa, director de Ingeniería para Bohn de México, el distintivo tecnológico que tiene la empresa va más allá de ofrecer lo último en tecnología, pues “estam os innovando en el tema de refrigerantes y en los procesos que hagan más eficiente el uso de energía, por lo que los equipos que ofrecemos los puedes encontrar en tiendas departamentales,

centros de servicio, almacenes y en el transporte refrigerado que requiere toda la cadena de suministro de este tipo de mercado”. Bohn también presentó su nueva línea de fábricas de hielo, por lo que el ingeniero Alejandro Vargas, gerente de Producto, explicó que las capacidades de producción de estos equipos van desde los 300 kilogramos hasta las 50 toneladas de hielo tipo escama al día. “Durante Expo ANTAD exhibimos un equipo con capacidad de una tonelada de hielo, el cual tiene un depósito de almacenamiento y carritos de transportación, esto, por ser la especificación más utilizada en los supermecados”, indicó el ingeniero Vargas. Estos equipos cuentan con diversas características que les permiten ser altamente eficientes, pues su tecnología en el compresor, el generador de hielo y el equipamiento electrónico de control, maximizan su operación y reducen el costo de mantenimiento. Es de notar que el hielo escamado tiene mucha demanda en diferentes industrias, como son la pesquera, cárnica, frutas, verduras, procesos químicos, tiendas de conveniencia y supermercados.

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Entre bogeys y birdies, el pasado 16 de marzo se llevó a cabo el segundo torneo de golf de PIPSA, empresa con 31 años en el mercado de aire acondicionado y ventilación

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[ Eréndira Reyes / Bruno Martínez y Francisco González, fotografías ]

a justa deportiva, realizada en el Atlas Country Club de Guadalajara, inició desde muy temprano y logró reunir a los principales proveedores de Proveedora Industrial Panamericana S.A. de C.V. como son Greenheck, LG, SPX Marley, Clarcor, Honeywell, Onity , Alliance y Mars, así como sus distinguidos clientes de la industria HVAC, que han apoyado su labor. La finalidad de organizar este torneo fue agradecer a todos los que participan en la compañía con un día de relajación y deporte. Divididos en grupos, los participantes jugaron los 18 hoyos del campo, mientras se tomaban un momento entre cada uno de éstos para platicar y tomar un refrigerio. Posterior al torneo, los esperaba un selecto bufet de comida en el restaurante Hoyo 19, ubicado dentro del mismo club. Al llegar todos los invitados, se realizó la entrega de placas y premios a los ganadores del torneo. Rodrigo Origel, Andrés Verduzco y Eduardo Muñiz fueron los

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primeros en recibir la primera premiación por la que recibieron una placa y una batería recargable. El mejor tiro en el hoyo 14 fue para Eduardo Cabrera, quien logró ganar unos zapatos deportivos, así como una placa. El tercer lugar por desempate lo ganó José Manuel Medrano y Emiliano Verduzco con 65 golpes, el segundo lugar, por 64 golpes, lo obtuvo Carlos Arroyo y Rodrigo Origel. El primer lugar con 60 golpes lo ganaron Andrés Verduzco y Eduardo Cabrera quienes ganaron una pantalla de 49 pulgadas que LG donó al torneo. Cabe destacar que Andrés Verduzco decidió ceder su premio para rifarlo con los invitados, por lo que, finalmente, el ganador fue el ingeniero Alonso Romo. Por otro lado, el licenciado José Verduzco González hizo hincapié en que el crecimiento de PIPSA ha sido posible gracias a la preferencia de sus clientes y a la calidad de los productos que ofrecen sus proveedores. “Tenemos 31 años en el mercado y muchos de los que están participando en el torneo llevan trabajando a nuestro lado más de 20 años, lo que significa que la dinámica entre ambas partes ha sido fundamental”, indica el director General de PIPSA. De parte de LG, el ingeniero Joel Cruz, gerente de la marca en la zona del pacífico, comenta que “con PIPSA logramos abrir la primera academia de ingenieros de Guadalajara, y nuestro vínculo podrá hacernos crecer en esta región, que tanto nos interesa y en la que ellos están muy posicionados. Además, de parte nuestra, estamos apoyando a sus clientes con información y con equipos de calidad en los que la garantía posventa es una realidad”. El ingeniero Eloy Gutiérrez, gerente de Ventas para Latinoamérica para SPX Cooling Technologies, comenta que “PIPSA es una empresa con un muy buen currículo en la

Con 31 años en el mercado, PIPSA realizó exitosamente su segundo torneo de golf. A él acudieron clientes y proveedores de la compañía para pasar una buena tarde

industria y, dada su importancia, es un aliado clave para nosotros”, indica el directivo de la marca. Olman Sauceda, director Internacional para Greenheck, comenta que “tenemos ya 22 años trabajando con esta empresa, fueron nuestros segundos representantes en México, y creo que el perfil que tenían era muy similar al nuestro, además, la gente que trabaja con ellos está muy capacitada, por lo que esta fórmula ha resultado ganadora”. Por parte del Grupo Vidanta, el arquitecto Tomás Ramírez reconoce que “una de las razones por las que nos gusta trabajar con PIPSA es la calidad de su personal, pues son gente muy capacitada, quienes resuelven nuestras inquietudes de forma oportuna”. Además, el directivo de esta firma de ingeniería indica que los retos en su trayectoria profesional han podido ser sorteados gracias a esta alianza, la cual se reafirma con eventos como el celebrado.

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BREVES EMPRESAS

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Uno de los objetivos de la Asociación Nacional de Distribuidores de la Industria de la Refrigeración y Aire Acondicionado, A.C. (ANDIRA) es impulsar el desarrollo sustentable de la industria, por ello, se ha dado a la tarea de integrar a todos los actores que la conforman, incluidas las instituciones gubernamentales. Muestra de ello es que el 8 de marzo, en el hotel Real Inn Guadalajara Expo, en Guadalajara, Jalisco, la ANDIRA ofreció la conferencia “¿Qué está pasando con los gases refrigerantes en México?”, a cargo del licenciado Agustín Sánchez, coordinador de la Unidad de Protección de la Capa de Ozono de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Previo a la charla, el presidente de la ANDIRA, el ingeniero José Manuel Noriega, dijo que la finalidad de exponer temas de este tipo es que los asociados conozcan cuáles son los objetivos que se ha planteado el Gobierno mexicano en cuanto al uso de gases refrigerantes. “En pláticas que hemos tenido con distribuidores y usuarios finales, nos hemos dado cuenta de que aún siguen comercializando equipos que utilizan R-22 y eso ya no debe suceder”, refirió. Es importante resaltar que este encuentro se llevó a cabo en el marco de Expo Cihac de Occidente, evento del que la ANDIRA fue expositor. De la Redacción

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REAFIRMANDO SU PRESENCIA El 24 de febrero se llevó a cabo la inauguración de ELA Expo Lighting America 2016. Los invitados para realizar el tradicional corte de listón fueron Odón de Buen Rodríguez, director general de la Comisió Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee); Vladimir Sosa Rivas, de la coordinación del Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Gustavo Avilés Martínez, director y Fundador de Lighteam; así como Mauricio Barrón Ramírez, show Director de ELA Expo Lighting America, y Philippe Surman, country Manager de Reed Exhibitions México.

Fue en este evento en el que el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente y Sustentable (IMEI) tuvo presencia, en apoyo a la difusión que generan estos espacios, y aprovecharon el stand que tuvieron para visitar a algunos de los patrocinadores del organismo. Eduardo Zapiain, presidente del IMEI, comentó sobre la importancia que tienen estos foros para la industria de la construcción, pues además de servir como punto de encuentro para profesionistas, es posible generar una dinámica de aprendizaje al tener acceso a conferencias y paneles especializados.

De la Redacción

OPORTUNIDADES EN RETAIL Del 16 al 18 de marzo del presente año, se llevó a cabo la Expo ANTAD, evento que reunió a los proveedores, fabricantes, distribuidores y usuarios de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), esto en la Expo Guadalajara, al occidente del país. Frost Trol, compañía especializada en el diseño, fabricación y comercialización de muebles frigoríficos, tuvo presencia en este evento, en el que pudo mostrar los equipos que están disponibles para la industria, los cuales pueden ser utilizados tanto en supermercados como en tiendas gourmet especializadas, y que suelen tener exigencias en acabado muy especializadas, al estar ubicadas en selectas tiendas departamentales, en su mayoría.

Andrés Ruiz, director comercial para Frost Trol de México, comenta que este tipo de eventos sirven de apoyo para conocer las distintas necesidades que tiene el mercado de retail, no sólo en equipos de refrigeración, sino también en el panorama que hay en vitrinas secas, enfocadas a los distintos productos que se comercializan en la industria. De la Redacción

Fotografía: Bruno Martínez

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LOS GASES REFRIGERANTES EN MÉXICO?

Fotografía: Bruno Martínez

tel de los usuarios de ho prefiere habitaciones automatizadas



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Comida para proveedores de

GRUPO MERETI Grupo Mereti organizó, como cada año, su Comida de Proveedores para reforzar lazos con ellos y convivir fuera del ámbito laboral [ Victoria Zárate / Sergio Hernández, fotografías ]

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rancisco Ruiz Luchichi y Mercedes Reza Tijerina fueron los fundadores de Servicio LUCHICHI y Servicio MERETI, respectivamente, los cuales decidieron consolidarse como Grupo Mereti hacia 1990. Con más de 50 años de experiencia, la empresa, dedicada a la refrigeración comercial, aire acondicionado, línea blanca y accesorios y herramientas, no deja de reconocer la confianza de sus clientes, por lo que, como cada año, organizó una comida para sus proveedores en agradecimiento por su apoyo en el crecimiento que han tenido en conjunto. Francisco Ruiz Reza y Elsa Hayashi, Rodrigo y Monique, José Luis Rodríguez y Eduardo Ruiz fueron los anfitriones del evento, el cual se llevó a cabo el pasado 10 de marzo. Antes de iniciar, este último, en atención personal a quienes ayudaron a

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la organización del evento, agradeció a los presentes por hacer posible un año más la reunión. Cerca de las 14:00 horas, comenzaron a llegar algunos de los representantes de las empresas que tienen relación laboral con Grupo Mereti. Christian Romeroll, director General de Daikin México; José Manuel Noriega, director de Norcul; Marcos Sánchez, gerente de Ventas de Danfoss; Armando Schiavon y Carlos Espíndola, por parte de Bohn México; Gustavo Arce, Ramón Elorreaga y Alfredo Sánchez, de Elementia; Itzachell Barreto, subdirectora de Grupo Barreto. Así como Alejandro Elnejem, director General de la división de Fluorados para Chemours México; León Merikanskas, por parte de Motores McMillan; Victor Leos, gerente de Whirlpool; Miguel Ángel Priego, por parte de Romida; Melchor Cantú, de Jhonson Controls; Eduardo Centeno,

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gerente de Electrolux; Edgar Vilchis, Hugo Cervantes y Leonardo Vega, directivos de Mabe, Katsuaki Harashima, director de Rimsa Saginomiya; y Enrique Villavicencio, director de Acemire; fueron las figuras que hicieron acto de presencia. El evento fue todo un éxito, no sólo por la gran asistencia, sino por el banquete, ya que fue de estilo totalmente mexicano, combinado con una gran variedad de bebidas, tanto para aperitivo como para acompañar la comida, además de una diversidad de postres y la compañía de una marimba para amenizar la tarde. Armando Schiavon, director Comercial de Bohn México, junto con su equipo de trabajo, se mostró agradecido por el mutuo desempeño laboral con LUCHICHI, MERETI, MERETI Puebla y CEI. Y, posterior al deleite gastronómico, brindó a cada líder de estas empresas una placa conmemorativa. Cabe destacar que Grupo Mereti es una empresa socialmente responsable, cuyo liderazgo se puede observar a nivel nacional en los 17 puntos de venta que tiene, en estados como Puebla, Veracruz y Ciudad de México, y cuyos proveedores han hecho posible su desarrollo.

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Fotografía: tomada de www.tecnoingenia.com.uy

Edificio Sustentable

L con sistemas de Eficacia y óptimo rendimiento

automatización Realizar gráficas de consumo de energía, ubicar fallas o alertar sobre problemas en el suministro de aire son algunas de las actividades de un BAS. No obstante, si no se cuida la programación que tiene o se ignoran las alertas que proporciona, puede presentar algunas fallas [ Gerardo Sánchez ]

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os sistemas de automatización de edificios (BAS, por sus siglas en inglés) ofrecen numerosas ventajas en edificios comerciales, incluyendo un rendimiento eficiente, mejorado y práctico. Además, facilitan la operación de este tipo de espacios en el día a día y mejoran el control de sistemas de construcción y optimización del confort de los ocupantes. Con BAS, los usuarios pueden integrar múltiples sistemas en los edificios e inmuebles, como calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés), iluminación, agua y seguridad, entre otros, con el fin de ser administrados y ajustados a través de una interfaz para maximizar el rendimiento de la construcción. La clave para obtener el máximo provecho de un BAS es asegurar que está optimizado para un edificio y aplicación específica, durante y después de su instalación. Hay que observar que pueden surgir algunos problemas con la automatización de edificios que, de no ser localizados o reparados, pueden resultar en una menor eficiencia del sistema, un aumento de costos de operación y quejas de los ocupantes del inmueble.


Seguir algunos consejos y aplicar las mejores prácticas, ayudará a mitigar estos problemas y mantener la optimización del BAS para un rendimiento eficiente y efectivo: Cambios de consigna y desprogramaciones del sistema. Se recomienda eliminar puntos de ajuste originales y adecuarlos al propósito del diseño del edificio, así como programar el sistema de acuerdo con las instalaciones que se tienen. A pesar de ser un aspecto que se puede obviar, no ajustar estas características es uno de los problemas más comunes que obstaculizan el desempeño eficiente del inmueble. Se debe cuidar que usuarios u ocupantes del edificio no manipulen el sistema, ya que si no regresa a su configuración ideal, puede ser perjudicial para varios de sus espacios. Esto podría contribuir a enmascarar otros problemas del edificio, como un sensor en mal funcionamiento. Al igual que un coche nuevo, un BAS que es optimizado en la instalación puede perder impacto con el tiempo, si no tiene un mantenimiento adecuado. Problemas derivados de las desprogramaciones pueden ser remediados fácilmente, pero las personas quizás ignoran que una variación afecta al sistema completo. Hay varias reparaciones para solucionar este problema. Medidas de seguridad, como el uso de un Personal Identification Number (PIN) para tener acceso por usuario y realizar cambios en el sistema, pueden ayudar a controlar las desprogramaciones. La mayoría de las soluciones BAS también ofrecen la habilidad de programar atajos de ajuste, como un rango de 20 a 23 °C para áreas específicas, con el fin de asegurar que cualquier cambio que se realice no salga de los parámetros establecidos. Muchos BAS cuentan con una función programada, que regresa automáticamente a la configuración original después de un periodo de modificación temporal.

Fotografía: tomada de www.contractingbusiness.com

Problemas mecánicos en el edificio. Un BAS puede proveer información o alertas que muestran cuando hay un problema mecánico en el edificio, pero, por lo general, no puede solucionar el problema. Por tanto, es importante monitorear el rendimiento del sistema y buscar anomalías

Remoto. Gracias al avance tecnológico es posible verificar que el sistema BMS está operando de acuerdo con las necesidades del edificio

Fotografía: tomada de www.contractingbusiness.com

A menudo los ductos de aire no están optimizados para el flujo de aire que se entrega en los espacios, esta falla puede ser detectada por un BAS

o problemas en un edificio, que puedan enmascararse uno al otro. Para mayor claridad sobre este punto se puede ver que, a menudo, los ductos son los últimos en ser instalados en un edificio y pueden no estar optimizados para el flujo de aire y entregas al espacio. Un BAS puede ser programado para hacer que el aire llegue de manera eficiente a un espacio determinado, sin embargo, el diseño del ducto puede obstaculizar al aire. La información del sistema de automatización de edificios puede, entonces, mostrar que el espacio no está enfriando de manera correcta y, por tanto, alerta sobre los ajustes mecánicos que se requieren para corregir el problema. Muchos BAS pueden ejecutar reportes para buscar desprogramaciones u otros problemas. Si hay alguna alerta o alarma de una pieza específica del equipo, es importante buscar los ajustes originales y algún posible cambio en ese equipo que ayude a determinar lo que está causando la falla. Al asegurarse de que el equipo es restaurado a su estado óptimo, se ayuda al administrador del edificio a determinar si hay un problema adicional que lo mantenga fuera de operación o si este equipo puede ser operado. Un técnico que tiene familiaridad con el edificio y sus sistemas es, también, capaz de solucionar estos problemas, y si se apoya en el sistema será más rápida la solución a la falla. Ser consciente del desgaste del sensor. Los sensores pueden tener fallas con el tiempo, por lo que es importante controlar las alertas de frío y de calor, así como compararlos con la información que el BAS provee acerca del rendimiento del edificio

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Edificio Sustentable

Monitoreo de invierno de 2014

Vigilar los indicadores. Factores de alto consumo de energía y el incremento de quejas de los ocupantes acerca de la temperatura anormal son indicadores para revisar el BAS.

Gráfica: tomada de www.scielo.br

y sus sistemas. Ante esta situación, la mejor acción es reemplazar el sensor. Las quejas de los ocupantes pueden ser el primer indicador de un sensor defectuoso. El BAS puede indicar que la temperatura del área es de 21 °C, mientras que sus ocupantes pueden sentir mucho más calor, resultado de un mal funcionamiento del aparato, que reporta información errónea. En estas situaciones, puede usarse otro sensor para verificar la temperatura del espacio y determinar si el primero está mal. Frecuentemente, es una reparación sencilla, sin embargo, se debe verificar el funcionamiento del sistema, una vez que se determine qué BAS está leyendo la información del instrumento afectado.

Ventaja. BAS proporciona herramientas para evaluar la operación de los inmuebles y para realizar modificaciones, de ser necesario

Revisando los puntos de ajuste originales y algún cambio, es frecuentemente el primer paso para determinar la causa de estos tres tipos de problemas.

Fotografía: tomada de www.themexicantimes.mx

MANTENIENDO UN BAS OPTIMIZADO

Si en el edificio hay demasiado calor, el usuario no podrá realizar sus actividades de forma confortable

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Siguiendo las mejores prácticas de instalación y configuración de un BAS, se asegura el rendimiento optimizado en el sistema. Colocar los sensores lejos del generador de calor, por ejemplo, puede ayudar a proporcionar lecturas de temperatura precisas. Además, hay más tecnologías y soluciones disponibles para controlar edificios y administrar la energía que puede ayudar a mantener un rendimiento optimizado. Utilizar tecnología inalámbrica en controles del edificio ofrece flexibilidad de instalación y fácil resolución de problemas durante la vida del BAS. Cuando un espacio del edificio necesita cambios de sensores inalámbricos, éstos pueden ser removidos y colocados fácilmente para mantener la exactitud de detección, sin la molestia y el gasto de adecuaciones en el inmueble. Por otra parte, la tecnología de un BAS permite el uso de soluciones de administración de energía, proporcionando funciones como un monitoreo en tiempo real del consumo de energía relacionada con los datos de un edificio, análisis de energía y detección de fallos automáticos. Esto proporciona un enlace a servicios inteligentes adicionales, que hacen que sea más fácil monitorear la información y obtener métricas sobre el rendimiento y consumo de energía del edificio. Una gráfica del consumo de energía del edificio, durante un punto de ajuste en el tiempo, puede ayudar a identificar cuándo y cómo es utilizada la energía y precisar un posible desperdicio. Este tipo de información puede proporcionar escenarios para mejorar su eficiencia energética y operacional. Es por eso que los sistemas de automatización de edificios ofrecen varios beneficios y brindan resultados más sencillos en la administración eficiente del edificio; sin embargo, seguir las mejores prácticas para la operación y el uso del sistema juega un rol importante para alcanzar un rendimiento óptimo.


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BREVES AMBIENTALES

CONTINGENCIA TAMBIÉN EN INTERIORES A mediados de marzo, la Ciudad de México vivió una contingencia ambiental histórica provocada principalmente por la disminución en la velocidad de los vientos. María Eugenia Gutiérrez Castillo, investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre el Medio Ambiente (CIIEMAD), explicó que la gran cantidad de vehículos fue la fuente principal de los altos niveles de contaminación, provocando que sustancias químicas nocivas como el monóxido de carbono, el ozono y compuestos orgánicos volátiles se incrementar y se estancara en el ambiente ante la falta de circulación de aire. Explicó que en “interiores puede suceder algo similar sino se aplican filtros o se monitorea el tipo de partículas que hay dentro”. Por ello, recomendó que los espacios donde se usa ventilación natural recurran a medidas mecánicas para evitar problemas de aire y posibles afectaciones a la salud. Fuente: SIPSE

SISTEMAS DE AA ELEVARÍAN CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA 2040 Según una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, para 2040, el aumento en el uso de aires acondicionados en las zonas de climas cálidos de países en desarrollo incrementará hasta 64 por ciento el consumo de electricidad de los hogares, así como las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. “En el mundo, los hogares se están volviendo más ricos. Eso, evidentemente, es bueno. Pero cuando en los hogares se compran más equipos de aire acondicionado, no hay que perder de vista los efectos para los sistemas de electricidad y el ambiente”, sugiere Lucas Davis, de la Haas School of Business de la Universidad de California y uno de los autores del estudio. El artículo afirma que esto se replicará en otras economías en desarrollo como India, Brasil, Tailan-

dia, Indonesia y México. “Los resultados fueron sorprendentes: en las zonas frías del país, nadie tiene aire acondicionado; pero en las zonas cálidas, su adopción de está fuertemente relacionada con los ingresos”, explica Davis. Además, el investigador proyecta que, para 2040, casi el ciento por ciento de los hogares mexicanos tendrán aire acondicionado, aún con un aumento de sólo 2 por ciento del ingreso familiar. Sin embargo, David Franco, investigador del Centro Tecnológico de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirma que se tendrá que buscar que las tecnologías en este tipo de equipos sean más eficientes; en caso contrario, “el país podría tener serios problemas de contaminación”. Fuente: Scidev


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Caso de Éxito

proyecto de refrigeración

MONUMENTAL La refrigeración de productos alimenticios es una necesidad que ha crecido gracias a la demanda del mercado y la Ciudad de México no es excepción a esta tendencia. El crecimiento de centros de distribución es una constante que no sólo está generando garantías en los productos que se comercializan, sino proyectos de refrigeración cada vez más retadores [ Eréndira Reyes/ Fotografías: cortesía de Bohn ]

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ecientemente, Bohn de México fabricó un magno sistema de refrigeración, que no sólo destaca por su tamaño, sino por toda la ingeniería que está detrás del proyecto, la cual es digna de replicarse en otro tipo de instalación. Esta máquina fue construida con el objetivo de mantener en óptimas condiciones un total de 16 mil de toneladas, de las cuales, 90 por ciento estará en estado de congelación, mientras que 10 por ciento se mantendrá en refrigeración. Sin embargo, estas cifras no podrían ser posibles sin el trabajo conjunto que se llevó a cabo.

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Como contexto, la empresa Ecofrío solicitó, en octubre del año pasado, el desarrollo de un centro de distribución con características de refrigeración muy superiores, por lo que se contrató a la empresa Blue Sky Refrigeration para ejecutar el proyecto y así definir el diseño y el tipo de equipos que se instalarían en éste. La solución derivó en un sistema de refrigeración en paralelo, con compresores Bitzer tipo tornillo para la aplicación del ciento por ciento de la capacidad térmica del centro de distribución. Jorge Tejeda, director General para Blue Sky Refrigeration, comenta que el proyecto representó un gran reto para su empresa y


que el resultado puede significar haber construido el equipo más grande de este tipo a nivel mundial. “Ecofrío nos pidió construir y diseñar un centro de distribución en sus diferentes áreas, como son los sistemas de almacenaje, refrigeración, congelación, aislamientos térmicos, el proyecto estructural y el proyecto eléctrico. Posterior a la realización del diseño, nosotros le solicitamos a Bohn que ejecutara el plan y que se encargara de hacer toda la ingeniería de detalle, como es el cálculo y la selección de compresores, así como el cálculo de la ingeniería eléctrica y electrónica que tendría el producto final”, indica el directivo de Blue Sky Refrigeration. Bohn se encargó de recibir el proyecto en su planta de Mérida, e ideó el diseño de un rack de 17 metros de largo, por 2.45 metros de ancho y 2.65 metros de alto, el cual exigió que la planta de fabricación se dedicará por completo a realizarlo, pues se estableció una meta de entrega muy corta: tres meses. Luis Gerard, presidente de Bohn, comenta que la empresa está lista para dar servicio a las grandes bodegas refrigeradas “ya contamos con la tecnología más avanzada en freón y por supuesto tenemos la tecnología para hacer proyectos combinados de freón con CO2 o amoniaco” expresa el directivo de la compañía. Miguel Villalobos, director General para Bitzer de México, fue uno de los involucrados en esta aventura, pues la compañía que representa se encargó de solicitar los 13 compresores que tiene el equipo. Sobre el tema, comenta que “son nueve compresores de doble tornillo con 160 caballos de fuerza y cuatro compresores de doble tornillo con 90 caballos de fuerza, los cuales tuvieron que ser importados directamente de Alemania en un tiempo récord, pues se tenía que sacar adelante el proyecto”. Armando Schiavon, VP Operaciones de Bohn, dijo que “con proyectos de esta magnitud demostramos la calidad de equipos que podemos realizar gracias a la dinámica One Team que tenemos”.

Jorge Tejeda

Luis Gerard

Armando Schiavon

Eloy Espinosa

Eduardo Morás

Miguel Villalobos

Una de las ventajas que tiene este equipo es que se puede modular su operación, según la necesidad térmica que se requiera. Por lo que se puede utilizar una carga parcial, u operar en su totalidad, esto hace que se desgaste menos el equipo y no se requiera energía de forma innecesaria. Ahora bien, el ingeniero Eduardo Morás, gerente de la planta Mérida para Bohn de México, indica que este proyecto no sólo destacó por su tamaño, sino por el compromiso que permeó en los trabajadores de la compañía. “El proceso de construcción inició en diciembre de 2015, y para tener una idea de la grandeza del equipo, puedo decir que sólo el chasis que soporta la instalación pesa cinco toneladas, mientras que en tuberías se tuvieron que utilizar tres toneladas de acero. Además, esta máquina requirió de la participación de toda la gente operativa en planta, pues se trató de un proyecto que normalmente se hace en cinco meses y éste se logró en sólo tres”, enfatizó el ingeniero Morás, quien se siente muy orgulloso de su equipo de trabajo. Por otro lado, Eloy Espinosa, director de ingeniería para Bohn de México, comenta que les tomó mes y medio desarrollar todas las especificaciones del equipo. Posterior a este desarrollo, se tuvo que pensar en la entrega del mismo, pues tenía que trasladarse de Mérida, Yucatán, hasta Tepotzotlán, Estado de México: casi mil quinientos kilómetros de distancia. “Los límites que nos dieron en la fabricación de este equipo fue, en primer lugar, la dimensión y el peso, pues tenía que poder transportarse por medio del camión más grande que lográramos conseguir, además de que se tenía que poder manipular dentro de la planta”, indica el ingeniero. El resultado fue un equipo de 28 toneladas que, según estándares de varios especialistas consultados, lo coloca como un equipo único en su tipo, el cual fue ideado, desarrollado y fabricado por ingeniería mexicana.

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BREVES AMBIENTALES

CAPTADORES SOLARES CALIENTAN ALBERCA DE CU

CFE RECOMIENDA LIMITAR

Fotografía: tomada de www.panoramio.com

Fuente: INVDES

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USO DE AA PARA MANTENER TARIFA SUBSIDIADA Durante el mes de marzo, disminuyeron los niveles de frío en el norte del país y comenzó el aumento de temperaturas, provocando que se incremente el uso de aire acondicionado en los hogares de la región y el consumo de energía. Ante esta situación, Francisco Morquecho García, superintendente Zona Norte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), recomendó a los usuarios domésticos moderar el uso de aparatos electrónicos hasta tener una verdadera demanda de frío. El representante de la CFE explicó que es necesario moderar el uso de aparatos eléctricos, especialmente de aires acondicionados, ya que actualmente se cuenta con un subsidio a las tarifas que se mantengan por debajo de 400 kilowatts

horas bimestrales, mientras que a partir del mes de abril se ampliará a 1 mil 800, para permitir que los usuarios cubran sus necesidades de climatización sin impactos negativos en sus finanzas. “La recomendación siempre es la misma: moderar el uso de aparatos eléctricos, sobretodo el de los equipos de aire acondicionado y ahorrar energía eléctrica con un uso inteligente”, expresó. Asimismo, dijo que se espera que no se registren altos consumos en estos meses, ya que la paraestatal busca que los usuarios domésticos aprovechen en gran porcentaje el subsidio que otorga el Gobierno Federal y que las facturaciones se mantengan lo más bajas posibles. Fuente: Periódico La Voz

SIMBIOSIS TECNOLÓGICA MEJORA RENDIMIENTOS Según una investigación realizada por académicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de España, y publicada en Solar Energy, aprovechar la superficie de un canal hidráulico para instalar una planta de energía solar mejora el rendimiento de ambas infraestructuras, ya que el agua se usa para refrigerar los paneles solares y éstos impiden la evaporación del agua. Esta propuesta alcanza mayor eficiencia gracias a una disposición más adecuada de los módulos y al sistema de refrigeración empleado. “Los paneles solares disminuyen su rendimiento cuando superan los 25 grados y, al reducir la temperatura, mejora su eficiencia. Se ha logrado una instalación autónoma y autosuficiente a nivel eléctrico”, indica Antonio Colmenar, profesor del Departamento Fotografía: tomada de ceh-flumen64.cedex.es

La alberca olímpica de Ciudad Universitaria, una de las más grandes de América Latina, requiere 6 millones de litros de agua, que se calientan con el aprovechamiento de energía solar. Esto reduce considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero. El proyecto data de hace 30 años y fue diseñado por especialistas de la UNAM. Consta de una composición de casi 1 mil calentadores solares divididos en dos fases. “La primera cuenta con 482 captadores solares, instalados en la azotea del edificio de actividades deportivas, y la segunda con 500, instalados en el techo del área donde se juega futbol americano”, mencionó el doctor Roberto Best y Brown, investigador del Instituto de Energías Renovables (IER) y miembro de la Academia de Ingeniería de México, quien encabeza el proyecto. Los captadores fueron donados por las empresas mexicanas Módulo Solar y Heliocol de México, que colaboran en la ingeniería e instalación. Además, el investigador destacó que cuando las dos fases estén terminadas se logrará calentar un promedio anual del 46 a 48 % de la piscina y se apoyará del uso de calderas. Este proyecto está coordinado por el Programa Universitario del Medio Ambiente (PUMA), en colaboración con el IER, la Facultad y el Instituto de Ingeniería, así como la Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM, que determina los sitios dónde es posible instalar los equipos. El agua calentada alcanzará una temperatura de más de 32 grados; además, se contempla una tercera fase, que consiste en colocar 24 bombas de calor, que no estarán expuestas al sol, para calentar 90 % de la alberca con energías renovables.

de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la UNED. Para realizar este proyecto, se eligió el trasvase del Tajo-Segura, que recorre 292 kilómetros entre las provincias de Guadalajara y Albacete, España. Los investigadores calcularon una superficie útil de 737 mil 561 metros cuadrados y para cubrirla se necesitaron 290 mil 700 paneles. Fuente: Agencia SINC



Primeros profesionales

EDGE acreditados

SUMe sigue buscando maneras más sostenibles de impulsar la edificación. Esta vez, organizó el primer curso de capacitación para la certificación EDGE, del cual se derivó el primer conjunto de profesionales acreditados para certificar y auditar proyectos bajo este esquema [ Eréndira Reyes / Sergio Hernández, fotografía ]

Desde hace tiempo, la International Finance Corporation (IFC) reconoció que hay un gran foco de oportunidades en el diseño de ciudades, pues será ahí donde vivirá 70 por ciento de la población mundial para 2050, según estimaciones del Banco Mundial (BM). Al ubicar dicha cifra, el IFC decidió lanzar Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE), una certificación que permitirá a naciones emergentes ahorrar energía en sus inmuebles. Debido a que en nuestro país se cuenta con la certificación EDGE, Sustentabilidad para México (SUMe) organizó un curso de capacitación sobre aquélla, al que asistieron distintos especialistas del país. Los patrocinadores del evento fueron Bioconstrucción y Energía Alternativa, Ibalca Consultores, Llumar de México y la compañía IACSA, que enfatizaron que el papel del consultor, en la actualidad, va

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más allá de construir proyectos, pues se trata de diseñar ciudades acorde con las necesidades que imperan en el planeta, las cuales buscan ser más integradoras. El 24 y 25 de febrero, Dror Karni, Vijaya Yellamraju y Nicollete Mueller, miembros del U.S. Green Building Council (USGBC), se dieron cita en el programa para apoyar al principal ponente: el arquitecto José Cordero, actual director técnico y ejecutivo del GBC de Costa Rica. De esta manera, la jornada finalizó, por un lado, con la certificación en EDGE de varios especialistas, y, por el otro, con el reconocimiento como auditores de varios arquitectos e ingenieros asistentes, quienes aprobaron con éxito los examenes impuestos por el USGBC. La organización SUMe espera que el crecimiento de este nuevo esquema sea exponencial, pues podrá ayudar a que más personas conozca los beneficios de construir con un enfoque sustentable.


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ar

Asegurar el confort

papel del sector En su reciente curso técnico “Distribución del aire”, el Capítulo aprovechó para entregar reconocimientos a los participantes del Proyecto TAB, el cual está en su segunda fase [ Eréndira Reyes, texto y fotografía ]

U

n chiller, un sistema VAV, un ducto y algunos otros elementos son una referencia inmediata a la hora de diseñar un sistema de aire acondicionado. Sin embargo, compuertas, difusores, rejillas y equipos exteriores suelen no

considerarse a la hora de emprender un diseño, aseguró Ingrid Viñamata, ingeniera e integrante del Capítulo Ciudad de México, en su participación en el curso técnico “Distribución del aire” de la American Society of Heating, Refrigerating and Air

Conditioning Enginners (ASHRAE). “Los accesorios suelen eliminarse a la hora de diseñar los sistemas de acondicionamiento, por temas de costos; sin embargo, se requiere de ellos para facilitar la distribución del frío y evitar desgracias mayores en algún incendio”, externó. Por otro lado, se aprovechó este evento para otorgar reconocimientos a los involucrados del Proyecto TAB, una iniciativa que Capítulo Ciudad de México tuvo para traducir al español el estándar Test, Adjust and Balance de la ASHRAE. Sobre el tema, el ingeniero José Luis Frías, gobernador del Capítulo, agradeció la dedicación de los participantes, e indicó que esta iniciativa puede replicarse en otros estándares, pues facilitará la labor de los ingenieros que se dedican a este sector, gracias a que las traducciones buscan usar los términos usuales utilizados en cada país. Cabe resaltar que el documento está en proceso de evaluación y aún falta el apoyo de los asociados para su pronta revisión. Para finalizar, el presidente del Capítulo, el ingeniero Adolfo Zamora, exhortó a los asistentes a participar en los proyectos y actividades de la ASHRAE. Asimismo, agradeció al patrocinador de este desayuno: Trox de México.



Para reforzar el

conocimiento

Una capacitación respecto a gases refrigerantes, así como un curso sobre fundamentos HVAC fueron algunas de las actividades que realizó el Capítulo Monterrey de la ASHRAE durante marzo [ Redacción / Imagen, cortesía de Capítulo Monterrey ]

L

a noche del 10 de marzo se llevó a cabo la sesión mensual de la American Society of Heating, Refrigerating and Air conditioning Engineers (ASHRAE), Capítulo Monterrey, en las instalaciones del Hotel Safi, ubicado en el centro de la capital del estado de Nuevo León. En esta ocasión se contó con la presencia del distinguido ingeniero Gildardo Yáñez, quien presentó el tema “Refrigerantes sintéticos o refrigerantes naturales, usted decide”. Con una amplia experiencia y un vasto currículo, el ingeniero Yáñez mostró su conocimiento a los asistentes de la sesión, al platicar sobre temas de cambio climático, el reemplazo gradual que tiene planeado el Gobierno mexicano hacia los gases

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refrigerantes, así como de los procesos derivados de éstos por otro tipo de sistemas de refrigeración. De igual forma, se habló de la contingencia que sufrió la Ciudad de México en estas fechas y sobre las acciones que se pueden tener en el sector para evitar este tipo de problemáticas. La experiencia y la gran capacidad oratoria del ingeniero Yáñez hicieron que el tema fuera todo un éxito. Al concluir la sesión, el ponente recibió un reconocimiento por parte de la presidenta del Capítulo Monterrey, la ingeniera Cecilia Garay. Además de esta sesión nocturna, por la mañana, el Capítulo había impartido un curso sobre fundamentos en sistemas HVAC, el cual tuvo la misma calidad y recibimiento.



Renovación

de vínculos ESAp y ANFIR acordaron una mayor participación durante 2016, a fin de tener una mejor relación entre los alumnos de la primera y los asociados de la segunda [ Eréndira Reyes / Bruno Martínez, fotografía]

La Escuela Superior de Apán (ESAp) egresará este año a la primera generación de la Licenciatura en Ingeniería de Tecnología del Frío, la cual está respaldada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y cuya carrera está dirigida a un sector que por años estuvo desatendido en términos académicos: la industria de la refrigeración. En este sentido, para formalizar un año más de vínculo, la Asociación Nacional

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de Fabricantes de la Industria de la Refrigeración (ANFIR) organizó su segunda sesión ordinaria de 2016 en las instalaciones de la ESAp. Para iniciar la sesión, el anfitrión de la institución académica, ingeniero Gilberto Pérez Lechuga, habló de la importancia que tiene crear alianzas entre la industria y la academia, pues muchas de las ideas que se generan en una, pueden ser probadas por la otra. Además, la formación

especializada que requiere la actual industria HVAC es mayor a la que se requería hace unas décadas, por lo que fomentar el conocimiento y la aplicación de éste en la industria nacional podrá fortalecer al sector del aire acondicionado y refrigeración. Por su parte, el licenciado Octavio Mendoza, presidente de la ANFIR, agradeció la invitación de los académicos y formalizó el vínculo que se establecerá durante 2016. El acuerdo pretende normar un semestre ANFIR en el plan de estudios de la carrera e involucrar a los estudiantes en prácticas de campo en las distintas empresas que conforman al organismo. Además de ello, se buscarán recursos para conformar un nuevo laboratorio en el que se resuelvan problemáticas puntuales que tenga la industria. Por último, se presentaron estadísticas del sitio de la ANFIR, y se invitó a los asociados a participar en esta plataforma.


¿Edificios inteligentes

o sustentables?

¿Cómo influye la sustentabilidad, los sistemas que lo integran y la forma en que es construido un edificio? Éstos fueron algunos de los puntos que se discutieron en la más reciente sesión del IMEI, la cual se llevó a cabo el pasado 25 de febrero [ Eréndira Reyes / Bruno Martínez, fotografías ]

A partir de las definiciones inteligencia, automatización y sustentabilidad se inició una discusión sobre el concepto de “edificios inteligentes” y las características que éstos deben tener en caso de ser llamados así. En paralelo, se habló sobre cómo la sustentabilidad apoya a definir la capacidad de un edificio en dicha búsqueda, lo anterior durante la conferencia: “¿Es la sustentabilidad un atributo de la inteligencia de un edificio?”, organizada por el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente (IMEI), en su sesión de febrero. Según la Real Academia Española, el término “inteligencia” es un atributo propio de los humanos, pues son quienes tienen la capacidad de entender, comprender e idear técnicas para resolver problemas. Por otro lado, la inteligencia artificial es la disciplina científica que crea programas informáticos que ejecutan operaciones comparables con la mente humana, como es el aprendizaje de procesos y la capacidad de razonar lógicamente. El desarrollo de la segunda y

el ingenio de la primera han hecho que múltiples programas, equipos y términos hayan visto la luz en distintos sectores, como es el de la construcción. La discusión sobre el tema hizo que muchos de los asistentes se cuestionaran sobre el uso de estos términos y sobre las funciones que, como profesionistas, deben tomar en cuenta. El ingeniero Eduardo Miranda y el arquitecto David Domínguez fueron los encargados de exponer sus puntos de vista, para después abrir el micrófono al público asistente. Al final, se determinó que más allá de ser inteligentes, los edificios deben estar bien planeados y la “inteligencia” que se les otorgue es responsabilidad directa de quienes participan en su vida útil, ya sea en la construcción, operación o habitación del edificio. Por otro lado, el presidente del IMEI, Eduardo Zapiain, presentó la renovada página web del organismo y mencionó algunos de los beneficios de formar parte del Instituto. Además, precisó que la suspensión de la sesión técnica de marzo se debió a que se prefirió ocupar dicho tiempo en organizar las conferencias que se impartirán durante el presente año.

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Cambio de

presidencia en ANDIRA Como parte del crecimiento que desarrollan las asociaciones, la ANDIRA inicia un nuevo periodo presidencial en el que José Manuel Noriega será el encargado de su organización para seguir creciendo, siempre en conjunto con los socios [ Victoria Zárate / Bruno Martínez, fotografías ]

El pasado 3 de marzo, se realizó el primer desayuno del año de la Asociación Nacional de Distribuidores de la Industria de la Refrigeración y Aire Acondicionado, A.C. (ANDIRA), en el que se llevó a cabo el cambio de presidencia para el periodo 2016-2017, y se otorgaron reconocimientos a varios de sus integrantes.

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Vicente Melgoza, quien presidió este organismo de 2014 a 2015, agradeció por el apoyo que le brindaron durante su gestión. “Ha sido un honor haber encabezado a la Asociación, pues me ha ayudado a conocer a cada asociado y ellos a mí, fue una gran etapa y espero que sigamos creciendo. Le deseo a José Manuel Noriega un buen periodo y doy mis felicitaciones”, expresó. Por su parte, el nuevo presidente de la ANDIRA se comprometió a ser un pilar de la Asociación, y entregó a cada socio una placa de reconocimiento por su confianza con la ANDIRA. Por otro lado, en el evento el maestro en Derecho, Hugo Roberto López Molina, impartió la conferencia “Embargo de cuentas bancarias”, en el que se expuso la importancia de las declaraciones fiscales, pues un mal manejo ocasionaría la investigación de autoridades financieras, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo cual decantaría en incomodidades individuales.


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Lo

+ Nuevo Fotografía: cortesía de LG

Sistema dividido tipo inverter • La tecnología inverter de LG Electronics opera la velocidad del compresor automáticamente para que éste alcance suave y fácilmente la temperatura deseada sin fluctuar. Además, un control de presión de refrigerante asegura una rápida y precisa operación del compresor y lo mantiene a óptimas condiciones de enfriamiento. Esto hace posible el ahorro de energía pues tiene un EER de sólo 3.02 w/h. Utilizar un equipo de este tipo equivale a plantar 138 árboles, según el Korea Forest Research Institute (KFRI).

Características

Ventajas

Motor BLDC que controla la velocidad del ventilador y el volumen de aire de acuerdo con la presión estática externa La inteligencia artificial mejora la función de limpieza, lo que hace más sencilla la higiene de la rejilla y el filtro Contiene un control de aletas independiente que maximiza el confort Alarma que notifica al usuario el momento en que debe tener mantenimiento la unidad

Flexibilidad de instalación, pues la unidad interior puede ser instalada a un máximo de 50 metros Monitoreo preciso, gracias a que la temperatura puede ser controlada con dos termistores en tres distintas modalidades Los equipos ductables pueden ser utilizados para controlar la operación en cada zona Precisión en la presión estática externa gracias al control remoto de volumen de aire que tienen

www.partner.lge.com

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