SER VERDE Paneles aislantes, tecnología en boga
360 Unarte: un paso
más hacia el Net-Zero
ENRIQUE MARTÍN Tecnología e ingeniería para beneficio del cliente mundohvacr.com.mx
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Año XI Núm. 126 Octubre 2015 $30.
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impacto ambiental de la industria
en México
avances, alternativas y acciones inmediatas
PORTADA
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El renacimiento
de los naturales Hace 26 años, la ministra Brundtland lanzó el primer llamado de alerta sobre los efectos nocivos del modelo productivo mundial, del cual se han derivado diversos acuerdos internacionales y protocolos, que siguen buscando resarcir el daño que se ha causado a la estabilidad planetaria. A la distancia, ha habido logros, como la eliminación de los CFC y otras sustancias agotadoras de la capa de ozono y las estrategias de disminución de emisiones, eficiencia energética y generación mediante energías renovables que han salido a la luz como alternativas para las soluciones clásicas. En el sector que nos ocupa, la transición hacia refrigerantes igual de eficaces, pero menos nocivos lleva buen rumbo, aunque su paso es lento. Los tan conocidos HCFC y HFC están en proceso de eliminación o de transformación drástica, toda vez que las principales naciones del mundo han adoptado compromisos para acelerar el proceso de cambio tecnológico y lograr avances en el cuidado planetario cuanto antes. El primer gran paso lo dio la Unión Europea el año pasado, con la aprobación de la F-Gas Regulation, que estableció metas ambiciosas para la desaparición de los gases fluorados y su reemplazo paulatino por mejores alternativas. Más tarde, Estados Unidos hizo lo propio al anunciar cambios en su legislación, de suerte que los potenciales de calentamiento global (PCG) y agotamiento de la capa de ozono (PAO) de los refrigerantes empleados en la industria local se redujeron drásticamente.
Con la urgencia de aminorar el daño planetario como trasfondo, esto ha derivado en el redescubrimiento del potencial refrigerante de las sustancias naturales, basado en que sus PCG y PAO son casi nulos y representan una gran ventaja en términos ambientales. En los inicios de la industria, el amoniaco, el CO2 y el propano eran los refrigerantes por excelencia. Su empleo cayó en cierto desuso debido a sus características tóxicas o explosivas, con lo que el amoniaco se limitó a aplicaciones industriales y el CO2 a marítimas. Desde hace algunos años, no obstante, los hidrocarburos han recobrado fuerza en el sector comercial ligero e incluso en el residencial, mientras que el CO2 también ha logrado avances en el primer caso y el amoniaco se ha reevaluado como solución viable para aplicaciones en centros comerciales. En México esta transición ha acontecido, principalmente, en equipos pequeños, como refrigeradores botelleros y congeladoras, que ya operan ampliamente en el país con CO2 y propano. Rumbo a la próxima Conferencia de las Partes (COP 21), por celebrarse en París en noviembre y diciembre próximos, ofrecemos en nuestro tema central un estudio sobre el impacto ambiental de la industria HVACR nacional. Las alternativas en boga, los logros alcanzados y los temas pendientes se evalúan a la luz de las exigencias actuales y su potencial de aporte para alcanzar las metas sumidas por México en los acuerdos internacionales.
Los editores
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CONTENIDO
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PERSONALIDAD 8.
Volver a la tierra Adaptación de los sistemas de tuberías al movimiento sísmico. A 30 años del terremoto Por Carlos Samayoa
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Foto del mes
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Personalidad
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Negocios
El impacto del liderazgo empresarial Un estudio reciente indica que México es uno de los países con
360 Unarte: un paso más hacia el Net-Zero El trabajo interdisciplinario permitió hacer de la Universidad del Arte un prototipo del aprovechamiento de recursos y un escalón más hacia la meta del Net-Zero. Su combinación de estética, funcionalidad, confort y accesibilidad le mereció la certificación LEED Platino. El resultado es fruto de la integración armoniosa de todos sus elementos
Compromiso con la excelencia Ofrecer tecnología de calidad para la industria HVACR es el objetivo de Emerson Climate Technologies. Al frente de la empresa, Enrique Martín ha demostrado su liderazgo gracias a la búsqueda de la perfección y un trabajo arduo
360º
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EDIFICIO SUSTENTABLE
mayores pérdidas económicas relacionadas con la productividad. Ciertas modificaciones en el sistema organizacional pueden contrarrestar estas cifras, pues las soluciones están al alcance de los líderes de cada corporación
Por Mauricio Ramírez
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edificios. A lo largo del tiempo, se han aprovechado sus caracterísitcas para fabricar productos que aíslan las edificaciones y ayudan a generar confort sin utilizar equipos de climatización. Su uso ha comenzado a extenderse como solución eficiente para el confort usuario
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Paneles aislantes, tecnología en boga
Auxiliar en el diseño bioclimático
El desarrollo sustentable debe satisfacer las necesidades del presente sin comprometer el desarrollo futuro. Para lograrlo, potenciar las bondades del diseño bioclimático se convierte en punto clave. Un grupo de académicos ha desarrollado una herramienta de cálculo que permite conocer la transferencia de calor de los sistemas constructivos
Ser Verde
En la naturaleza existen distintos materiales que pueden ayudar a reducir el calor en el interior de los
Edificio Sustentable
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Aire Acondicionado
El aporte de los materiales en la certificación LEED
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Las condiciones a que se deben sujetar las obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medioambiente, se encuentran bajo monitoreo constante en todo el país. ¿Cómo incide esta evaluación en el sector y qué posibilidades existen para generar mayor competencia y mejores prácticas?
impacto ambiental de La industria en México: avances, alternativas y acciones inmediatas 44.
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Ante la transición, la clave está en la capacitación La transición de refrigerantes en Europa impactará al mercado americano en los próximos años, la tendencia ha sido tal, que muchas empresas del continente se encuentran en periodo de investigación y capacitación, esto, con la finalidad de estar preparados ante el cambio tocante que se aproxima
Automatización
La industria financiera, una oportunidad para el sector
Publirreportajes
Técnicos capacitados, piedra angular de la industria
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Nueva estrategia para el desarrollo de productos
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Cadena de frío
Consideraciones para la correcta aplicación de frío en vacunas y biológicos La industria farmacéutica es una de las más exigentes con respecto a la aplicación de frío en sus productos. Las condiciones que establecen se han transformado de manera profunda y acelerada, a fin de ser capaz de hacer frente a los desafíos de un nuevo entorno de negocios. Esto mismo sucede con las exigencias que se requieren del sector
Panorama
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Mundo Express Un panorama de control Consolidación del frío
Actividad Lo más nuevo Minisplit High Wall Inverter wifi De Intensity Balómetro 420 De Testo
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COLABORADORES Mauricio Ramírez Volver a la Tierra 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. También, 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 Samayoa Adaptación de los sistemas de tuberías al movimiento sísmico. A 30 años del terremoto Especialista en Marketing y Entrenamiento en Latinoamérica para Victaulic, productor líder mundial de sistemas de unión mecánicos de tuberías. Desde su puesto, apoya el esfuerzo de los equipos de Ventas, Distribución, Mercadotecnia y Entrenamiento en Latinoamérica y El Caribe. Coordina la estrategia de mercadotecnia con las oficinas en la Ciudad de México y Sao Paulo. Trabaja con un equipo de 30 ejecutivos de Ventas y Marketing en toda la región latinoamericana. PDA International El impacto del liderazgo empresarial Consultoría que se rige bajo la propuesta de permitir a las empresas fortalecer sus procesos de recursos humanos para así mejorar los resultados del negocio e incrementar las ganancias. El programa PDA analiza a los empleados con la finalidad de ver su productividad. Guadalupe Huelsz Auxiliar en el diseño bioclimático Física con maestría y doctorado en Ingeniería Mecánica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde 1996, es investigadora del hoy Instituto de Energías Renovables de la UNAM, enfocándose en el tema de la transferencia de calor y dinámica de fluidos, aplicados, principalmente, al diseño de sistemas pasivos en edificaciones. También imparte cursos de Diseño Bioclimático a nivel licenciatura y maestría. Jorge Rojas Auxiliar en el diseño bioclimático Ingeniero industrial mecánico por el Instituto Tecnológico de Puebla; maestro en Ingeniería Mecánica y doctor en Ingeniería Mecánica por el Imperial College de Londres, Inglaterra. Es investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Guillermo Barrios Auxiliar en el diseño bioclimático Ingeniero mecánico electricista por la Universidad de Colima. Obtuvo su grado de maestría y doctorado en Ingeniería en la UNAM. Es investigador en el Instituto de Energías Renovables, donde se ha especializado en transferencia de calor en edificaciones utilizando métodos numéricos. Fue el responsable de desarrollar el programa numérico de la herramienta Ener-Habitat, proyecto patrocinado por el Fondo de Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Energía y el Conacyt. Antonio Castillo Auxiliar en el diseño bioclimático Ingeniero, arquitecto y Maestro en Ciencias en Arquitectura por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN. En el Instituto de Energías Renovables de la UNAM obtuvo el
Revista oficial Impresa desde septiembre de 2000 (Antes, Mundo de la Refrigeración)
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grado de maestro en Ingeniería en Energía y actualmente es candidato a doctor en Ingeniería en Energía. Se especializa en ventilación natural de edificios mediante el uso de equipos experimentales, como el canal de aguas abiertas, velocimetría de imágenes de partículas y schlieren sintético, entre otras soluciones. ICA Procobre El aporte de los materiales en la certificación LEED Red de instituciones latinoamericanas cuya misión es la promoción del uso del cobre, impulsando la investigación y el desarrollo de nuevas aplicaciones y difundiendo su contribución al mejoramiento de la calidad de vida y el progreso de la sociedad. Jorge Hagg Hagg La industria financiera, una oportunidad para la industria Ingeniero mecánico electricista egresado de la UNAM. Dentro de su trayectoria profesional, ha trabajado en áreas que atienden las necesidades en la automatización de edificios y en soluciones que ahorren energía. Actualmente, es gerente de Desarrollo de Negocios, Buildings & Eco Business para Schneider Electric México y presidente del Jurado Calificador del premio anual al Edificio Inteligente que otorga el IMEI.
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israel.o@puntualmedia.com.mx Editorial Editor
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contenidos@mundohvacr.com.mx Editora Web
Diana Lozano
Alfredo Martín Ochoa Impacto ambiental de la industria en México: avances, alternativas y acciones inmediatas Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Se ha especializado en Derecho Ambiental y Cambio Climático en distintas instituciones, como la Universidad Castilla, La Mancha, España. Además, ha trabajado como consultor ambiental para distintos organismos.
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Arte y Fotografía Diseñador / Ilustrador
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Thania Salazar Diseñadora Junior
Ana María Contreras Vigil Impacto ambiental de la industria en México: avances, alternativas y acciones inmediatas Ingeniera química egresada del Instituto Tecnológico de Chihuahua, con maestría en Ciencias Ambientales e Ingeniería por la Universidad de Harvard. Fue presidenta del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue directora General de Gestión de Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes en la Semarnat. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria del aire, manejo de residuos, agua, higiene industrial, salud y seguridad. Actualmente, es consultora ambiental. Joel Cue Consideraciones para una correcta aplicación de frío en vacunas y biológicos Ingeniero industrial mecánico egresado de la Universidad del Valle de México. Tiene una maestría en Mercadotecnia por la CETYS Universidad. Su trayectoria en el sector HVACR incluye distintos puestos gerenciales. Actualmente, es gerente de Thermo King México, empresa perteneciente al grupo Ingersoll Rand. Cinthya Berrío Boza Ante la transición, la clave está en la capacitación Estudió Negocios Internacionales y Administración en la Universidad de San Martín de Porres, en Perú. Posteriormente, hizo un máster en Economía y Negocios Internacionales en la Universidad de Hohenheim, Alemania. Tiene una importante trayectoria profesional en el desarrollo de programas de financiamiento enfocados en el sector HVAC. Actualmente, es Asesora para Proklima International.
Avala
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Coordinador de Fotografía
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Sergio Hernández Comercial Asesora Comercial
Elizabeth García
elizabeth.g@mundohvacr.com.mx
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
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
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 NLG Editoriales, S. de R.L. de C.V., Nicolás San Juan No. 314-A Col. Del Valle C.P. 03100 México D.F., Tel: 2454-3875. Impresa en Preprensa Digital, Caravaggio Núm. 30, Col. Mixcoac, 03910 México, D.F., Editor Responsable José Néstor Hernández Morales. 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.
VOLVER A LA TIERRA LAS OPORTUNIDADES DE LA BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA
Mauricio Ramírez En los últimos años, en nuestro país se ha incrementado en gran medida el uso de aire acondicionado, que, si bien mejora el confort de los usuarios, ha hecho que se incremente el uso de energía. Ante esta situación, la industria HVAC ha reaccionado a través de la búsqueda de mejores sistemas y equipos con mayor eficiencia energética. En relación con lo propuesto por el artículo principal de esta edición, ante el impacto ambiental, Biomimicry sugiere buscar en la naturaleza soluciones viables que conjuguen ambas partes. En la naturaleza constantemente se tiene que administrar la temperatura de los seres vivos en un contexto siempre cambiante. Al examinar las soluciones que emplean ciertos organismos vivos, emergen algunos patrones basados en ideas exitosas para el manejo térmico del planeta. Las soluciones naturales, por ejemplo, utilizan diseños destinados a un contexto muy específico del organismo y, en ocasiones, vemos que en los productos se trata de aplicar soluciones que son adaptables globalmente, y que en la mayoría de las ocasiones no son viables en algunos climas, lo que muchas veces no las hace rentables. Aplicar soluciones técnicas para diferentes climas en donde se conjugan estrategias tanto de sistemas pasivos como de sistemas activos se parece más a lo que hacen los organismos en su entorno natural. En sitios como la Ciudad de México, donde encontramos zonas con noches frías y días calurosos, bien
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puede entrar el uso de las propiedades térmicas del suelo con mecanismos de solidificación. En este sentido, la climatización o calefacción geotérmica permite extraer o ceder energía en forma de calor al subsuelo a través de diferentes sistemas de captación. El más utilizado debido a su fiabilidad y rendimiento es la captación geotérmica vertical, que consiste en extraer o ceder calor de la tierra mediante sondas de captación en circuito cerrado, instaladas a una profundidad de entre 80 y 150 metros. El aprovechamiento de las cualidades térmicas de la Tierra es un método cuya tecnología está empezando a utilizarse en el país y que involucra el uso de la tecnología geotérmica para reducir la necesidad de usar calefacción o enfriamiento del aire, pues aprovecha el diferencial entre la temperatura ambiente y las áreas ligeramente profundas de la Tierra. No es, por tanto, la aplicación de geotermia típica, en la que son necesarias grandes zonas volcánicas para aprovechar este potencial, sino que se trata del uso de este diferencial para reducir la cantidad requerida para calentar o enfriar diversos espacios. La industria actual no sólo debe mejorar sus soluciones técnicas, sino que debe aprovechar los recursos disponibles y abundantes. Con métodos como éste, las posibilidades de migrar a mejores tecnologías, más eficientes y rentables, se expanden, y en combinación con los esfuerzos técnicos de los especialistas, pueden aportar soluciones cada vez más amigables con el planeta.
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adaptación de los sistemas DE TUBERÍAS AL MOVIMIENTO SÍSMICO. A 30 AÑOS DEL TERREMOTO
Carlos Samayoa El 19 de septiembre pasado se conmemoró el 30 aniversario del sismo que devastó la Ciudad de México. El terremoto de 1985 de 8.1 grados en la escala de Richter dejó un saldo de 7 mil pérdidas humanas, 30 mil estructuras destruidas en su totalidad y 68 mil con daño parcial, según cifras oficiales. Las fuerzas producidas sobrepasaron la capacidad de resistencia de los materiales de las construcciones, ocasionando daños en elementos estructurales y no estructurales. Desde entonces, la construcción de edificios y viviendas ha seguido evolucionando para soportar los movimientos repetidos y en todas direcciones que suceden durante los sismos, y así prevenir que se vuelvan a presentar pérdidas humanas y daños materiales de tal magnitud. Las fuerzas a las que es sometida la estructura de un edificio dependen de su masa y de su altura; mientras más peso tenga en la parte superior, mayor será la fuerza sísmica que se genere sobre la construcción. En los edificios de una ciudad tan propensa a los sismos como la Ciudad de México, además de los elementos estructurales, las tuberías de los sistemas de protección contraincendios, climatización, construcción industrial y de agua están expuestas a fuerzas y desviaciones. Cuando las tuberías no son capaces de adaptar estos movimientos, pueden provocar daño extenso a dichos sistemas, incrementando el riesgo en los elementos estructurales. El método de unión mecánica de tuberías brinda rasgos de diseño útiles para acomodar las fuerzas sísmicas cuando se trata de sistemas de tuberías regulados por códigos con soporte sísmico adecuado;
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sistemas no regulados con poco o sin soporte sísmico; conexiones sísmicas articuladas entre secciones con movimiento independiente, y sistemas bajo tierra. La unión mecánica aísla los sistemas y permite que se muevan de manera independiente, sin ocasionar tensión excesiva a la tubería o a sus componentes, gracias a cuatro elementos: tubería ranurada, empaque que crea un sello a prueba de fugas, carcasas del cople que sujetan el tubo y tuercas y pernos que sujetan el cople. Más de 95 por ciento de las uniones mecánicas son típicamente coples para tuberías ranuradas de tipo rígido para reducir al mínimo el movimiento general. En las uniones restantes, lo recomendable es usar articulaciones oscilatorias sísmicas, capaces de brindar movimiento simultáneo en todas direcciones. Éstas se componen de coples flexibles, niples y codos, que permiten el movimiento lineal, angular y rotacional en áreas específicas, según sea necesario. La confiabilidad de estos sistemas durante movimientos sísmicos se ha demostrado mediante pruebas realizadas por la Red para Simulaciones de Ingeniería Sísmica (NEES, por sus siglas en inglés), en donde los componentes han sido expuestos a aceleraciones hasta 50 por ciento mayores que las del terremoto de Northridge, California, en 1994, cuya aceleración terrestre fue la mayor que se ha registrado hasta el momento en un área urbana en EUA. Si bien no es posible evitar las fuerzas de la naturaleza, la innovación y el desarrollo tecnológico han permitido seguir con el progreso de ciudades, como la Ciudad de México, al reducir el riesgo ante la posibilidad de actividad sísmica.
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Agenda
BREVES EMPRESAS
CRECEN VENTAS EN RETAIL
Expo Cihac 2015
Contrario a lo esperado y en contraste con el debilitamiento de la economía nacional, las ventas de las grandes cadenas comerciales que integran la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales muestran una tendencia de aceleración en su crecimiento en la segunda mitad de 2015. El organismo empresarial presidido por Vicente Yáñez reveló que las 106 cadenas comerciales que lo integran aumentaron en 7.8 % sus ventas comparables en términos nominales, lo que representa la mayor tasa de crecimiento para cualquier mes desde septiembre de 2012. En términos reales, esto implicó un avance de 5.1 %, la tasa más alta desde noviembre de 2011. Las ventas totales avanzaron 11.5 % en términos nominales frente al octavo mes de 2014 y 8.7 % en términos reales. Las cadenas departamentales siguen liderando, pues en agosto sus ventas avanzaron 13.1 % en términos nominales.
La volatilidad en los mercados financieros no ha causado una salida neta de capitales del país, aseguró a inicios de septiembre el Banco de México, institución que sostuvo que la depreciación del peso obedece a un incremento en la demanda de coberturas cambiarias por parte de inversionistas, que buscan mecanismos de protección ante el entorno externo. A pesar de ello, sí se ha registrado una disminución en el ritmo de ingreso de inversión financiera a los mercados bursátil y de bonos, de acuerdo con información de la balanza de pagos. En el primer semestre del año, la inversión en cartera, es decir, en instrumentos bursátiles y bonos emitidos por el gobierno y las empresas, disminuyó a 19 mil 326 millones de dólares, 39.5 % menos que en el mismo periodo de 2014. La captación de recursos financieros para cubrir el déficit de la cuenta corriente, apuntó, se ha dado en un entorno en el que los mercados financieros internacionales experimentaron una elevada volatilidad debido a la perspectiva de que la Reserva Federal de EUA comenzará a aumentar.
Fuente: El Financiero
Fuente: La Jornada
13 al 17 de octubre
Para festejar su 27º aniversario, Expo Cihac reunirá a los protagonistas de la industria de la construcción en América Latina. Punto de encuentro para más de 500 expositores en los que la tecnología e innovación serán denominadores. Se entregará el premio Eco-Cihac a la Innovación sustentable. Centro Banamex, Ciudad de México
www.expocihac.com
Expo Automatización México 4 al 6 de noviembre
Espacio de oportunidad para explorar soluciones inteligentes, sostenibles y seguras orientadas a mejorar la rentabilidad y productividad de las empresas. Reúne a proveedores que presentan sus últimas innovaciones. Expo Guadalajara, Guadalajara
www.expoautomatizacion.mx
Expo Mundo de la Seguridad 5 al 7 de noviembre
Exposición de productos y servicios relacionados con seguridad y seguridad industrial. Participan los principales fabricantes y distribuidores de tecnología, equipos y dispositivos en el mercado. Punto de reunión para compradores especializados. Cinetermex, Monterrey
www.expomundodelaseguridad.com
Expo Transporte ANPACT 18 al 20 de noviembre
La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C., representa a los fabricantes de vehículos pesados y motores a diesel. El evento busca dar a conocer los principales productos que ofrece esta industria, además de crear vínculos con proveedores. Expo Guadalajara, Guadalajara
INVERSIONISTAS SE MANTIENEN EN EL PAÍS
QUERÉTARO ENTRE LAS ENTIDADES MÁS ATRACTIVAS PARA INVERTIR El gobernador del estado de Querétaro, el licenciado Jorge López Portillo, indicó en la pasada edición de “Mexico’s Aerospace Summit” que el valor de la industria aeroespacial del estado equivale a 1 mil 300 millones de dólares; además de que generó poco más de 5 mil empleos, convirtiéndose en uno de los motores de la economía estatal. También señaló que en atracción de inversiones se ubica en el 9º lugar nacional y es el primero dentro del sector aeronáutico con 48 % de la inversión captada en México, lo que se refleja en el incremento del PIB estatal en poco
más de 6 % anual entre 2010 y 2015, por encima del promedio nacional. Ante empresarios, académicos y servidores públicos, el gobernador refirió que en Querétaro el número de estudiantes de ingeniería se incrementó de 1 mil, en 2006, a 5 mil este año, gracias a las operaciones de diversas universidades, como la Universidad Aeronáutica de Querétaro (UNAQ). Fuente: Plaza de Armas
www.expotransporteanpact.com.mx
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La eficiencia en edificaciones. En lo que va de la década de 2010, dos elementos han crecido a la par: los edificios altos y la preocupación por la eficiencia de los sistemas. Ambos han establecido una dependencia casi simbiótica que ha permitido el desarrollo y auge de sistemas cada vez más eficaces, como los de refrigerante variable, capaces de adaptar su operación a la demanda cambiante de temperatura en espacios cerrados, lo que deriva en ahorros considerables en el consumo energético de los sistemas. En la imagen, detalle del sistema de climatización de Pedregal 24
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Fotografía: Bruno Martínez
PERSONALIDAD
En México, Enrique Martín y Emerson Climate Technologies son prácticamente sinónimos de un mismo esfuerzo: ofrecer tecnología de excelencia para las exigencias del sector de la refrigeración y aire acondicionado. La empresa como se conoce actualmente nació hace más de 20 años y Enrique ha acompañado su crecimiento casi desde el inicio, desempeñándose siempre en el área Comercial. En entrevista, recuerda un poco de esto y de lo mucho que ha cambiado la industria nacional [ Eréndira Reyes / Bruno Martínez, fotografías ]
E
ntre los componentes que conforman un sistema de refrigeración, el compresor es uno de los elementos más importantes. Una revolución inusitada provocó la introducción de la tecnología scroll en compresores cuando la compañía Emerson comenzó a manufacturarlos y comercializarlos. Desde entonces, esta tecnología se ha mantenido en la industria, como símbolo de eficiencia, confiabilidad y desempeño. La misión de la empresa es, según afi rma Enrique Martín, director de Ventas y Mercadotecnia para la distribución en Emerson Climate Technologies México, estar donde la tecnología y la ingeniería se unen para crear soluciones para el beneficio de nuestros clientes, impulsados sin compromiso, por un mundo en acción. Enrique recuerda que su historia y la de Emerson Climate Technologies México han estado enlazadas desde el comienzo. Recién egresado de su formación universitaria, se integró a la
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DIRECCIÓN PERSONALIDAD HVACR
empresa Valycontrol y fue testigo de su transformación de empresa familiar en una compañía con operaciones en distintos países. A la distancia, considera éste uno de los retos más importantes que ha vivido, al tiempo que una experiencia de aprendizaje y crecimiento invaluable. Reconoce que el trabajo en equipo ha sido una de las herramientas más importantes con las que ha contado, sin olvidar que las personas con las que se ha encontrado en este tránsito le han dejado enseñanzas muy valiosas a lo largo de su formación profesional. Hoy, la compañía invierte tanto en investigación como en desarrollo de producto para adaptarse a los cambios y a las exigencias del mercado, pues una de sus principales responsabilidades, como directivo y como empresa, asegura Enrique, es “ser mejores socios de nuestros clientes y tener una mejor comunicación y acercamiento con ellos”. Mundo HVAC&R (MH): ¿Cómo es un día normal en la vida de Enrique Martín? Enrique Martín (EM): Generalmente, procuro levantarme temprano para tener oportunidad de hacer un poco de ejercicio y desayunar. Doy un vistazo rápido al periódico, llevo a mis hijos al colegio y de allí me voy a la oficina, a la que normalmente llego temprano para aprovechar el día. Por la tarde regreso a casa y lo único que deseo después de pasar varias horas fuera de ella es dedicar mi tiempo a mi familia. Evidentemente, la rutina cambia cuando estoy de viaje; en esos casos, me dedico a las reuniones con clientes. MH: En ocasiones, es difícil lograr un equilibrio entre las metas de la empresa y las de la vida diaria. ¿Cómo se ha identificado con los valores de la compañía? EM: Algunos de los valores de Emerson son respeto, integridad, trabajo en equipo, mejora continua, planificación, creatividad y comunidad. Definitivamente, como persona, me identifico con todos ellos. En la empresa tenemos pasión por el progreso, así como un gran compromiso con la excelencia. Nos esforzamos por ser mejores socios de nuestros clientes y por tener una mejor comunicación y acercamiento con ellos. Al mismo tiempo, reconocemos que nuestros logros se deben a las habilidades, la integridad, el compromiso y la dedicación del personal, por lo que buscamos crear un ambiente en el que la gente haga la diferencia. MH: ¿Cuál es su formación profesional? EM: Cursé la carrera de Administración de Empresas y cuento con una maestría en Administración, así como con algunos diplomados. Me interesé en las áreas económico-administrativas, debido a que involucran aspectos de manejo de recursos dentro de una organización. MH: ¿Cuáles han sido sus principales retos profesionales? EM: Dos han sido muy importantes. El primero de ellos fue la transformación de la compañía de empresa familiar a empresa institucional, lo cual, sin duda, representó un desafío para quienes integrábamos la organización en ese momento, por los cambios de forma y fondo que comenzaron a gestarse a partir de que nos integramos a Emerson. El segundo fue cuando mis responsabilidades dentro de la empresa se expandieron a territorios fuera de México. Éste fue y continúa siendo un reto muy interesante que me ha dejado vasto aprendizaje. MH: ¿Cómo ha enfrentado los retos? EM: Considero que la clave en la consecución de un objetivo es primordialmente el trabajo en equipo, así como la alineación en los enfoques y las metas del grupo. Me siento privilegiado porque, a lo largo de mi
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“EN LA EMPRESA TENEMOS PASIÓN POR EL PROGRESO, ASÍ COMO UN GRAN COMPROMISO CON LA EXCELENCIA. NOS ESFORZAMOS POR SER MEJORES SOCIOS DE NUESTROS CLIENTES”
trayectoria en Emerson, he contado con un gran equipo de trabajo, con grandes colegas y jefes muy brillantes. Cuando todo eso se conjuga, es más fácil alcanzar metas. MH: La definición de líder suele ser distinta para cada persona. ¿Cómo la concibe Enrique Martín? EM: Un líder es una persona que tiene confianza en sí misma y en quienes le rodean, es quien influye en otros para lograr objetivos, generar éxito y producir cambios, características que se pueden trabajar y que ayudan a enfrentar los retos que manifiesta el día a día. MH: ¿Cuál es el significado de liderazgo en una compañía como Emerson Climate Technologies? EM: Para mí es un gran privilegio ser parte del equipo directivo de Emerson Climate Technologies México; al mismo tiempo, representa una gran responsabilidad, por los estándares de calidad y la efectividad que requiere una organización de tal dimensión, donde las decisiones conllevan un gran reto. Mi acercamiento a la empresa se dio prácticamente un par de meses después de haber concluido mis estudios universitarios. Un gran amigo me invitó a unirme a la compañía, que en aquel entonces se llamaba Valycontrol, ya que aún no formábamos parte de Emerson, sino hasta un año después. Desde entonces, ha sido una trayectoria de trabajo y esfuerzo constante. MH: En este trayecto, ¿quiénes han sido las personas que más han influido en su formación profesional y quiénes en su vida diaria? EM: Definitivamente, mis padres fueron las figuras que más influyeron en mí durante mi etapa de formación académica, motivándome siempre a concluir mis estudios.
Asimismo, mi esposa ha influido de manera significativa, porque, aun casado, he continuado con otros estudios y ella me ha exhortado a seguir adelante. Es importante mencionar que también he tenido la suerte de interactuar, a lo largo de mi carrera, con diferentes líderes y ejecutivos, que de una u otra forma me han inspirado a ser un mejor profesional. Actualmente, podría decir que en mi vida diaria mis principales motores son mi esposa y nuestros hijos, pues ellos me animan y me retan a ser mejor persona cada día. MH: En lo que respecta al sector HVACR, ¿qué perspectivas se esperan a corto plazo? EM: Considero que las perspectivas para nuestra industria son favorables, porque muchos de los productos que envuelve se encuentran íntimamente relacionados con la salvaguarda de los alimentos y el confort humano, sólo por mencionar algunas de las principales aplicaciones. Ambos aspectos están en crecimiento constante y generan
oportunidades de negocio, por lo que es posible definir correctamente un objetivo. MH: ¿Qué cambios ha experimentado la industria durante los últimos 15 años? EM: Los cambios han sido bastantes, sobre todo en lo referente al uso de nuevos refrigerantes, así como al desarrollo de productos cada vez más eficientes energéticamente hablando y con capacidad de comunicación y monitoreo. Ahora podemos observar que los equipos son cada vez más compactos y eficientes y que los refrigerantes tienen muy bajo Potencial de Calentamiento Global. Encontramos, igualmente, tecnología que nos ayuda a monitorear mejor el desempeño de las instalaciones, con el propósito de anticiparnos a posibles fallas, evitando paros y reparaciones muy costosas. En definitiva, el sector se ha profesionalizado mucho más. MH: La transformación de la industria es notable. ¿Qué hace falta? EM: Considero que una de las más grandes necesidades en nuestro sector recae en la capacitación técnica. Esto debe ser una constante en la que debemos participar todos los actores, sobre todo por los continuos cambios de los que acabamos de hablar. Los involucrados requerimos de un aprendizaje continuo que permee a cada segmento de la industria.
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El impacto del liderazgo
empresarial Un estudio reciente indicó que México es uno de los países con mayores pérdidas económicas relacionadas con la productividad. Ciertas modificaciones en el sistema organizacional pueden resultar benéficas para contrarrestar estas cifras [ PDA International ]
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e acuerdo con el reporte El impacto financiero por ausencias de empleados en México, Estados Unidos, China, Australia, Europa e India, los costos totales por ausentismo laboral representan entre 8.3 por ciento y 38.3 por ciento de la nómina de las empresas de 11 países; pero en el caso de México, destaca la pérdida de productividad por dicha situación, la cual puede, incluso, ser del doble del promedio. Las pérdidas se dan, principalmente, por ausentismo del personal, que argumenta que faltan a sus trabajos por no contar con un buen líder en la organización, tener demasiada carga laboral, horarios poco flexibles o problemas de salud derivados del estrés. En internet, por ejemplo, es bastante común encontrar libros sobre liderazgo. Amazon ofrece más de 20 mil títulos, lo cual refleja el gran interés en el tema. Uno de los tantos libros publicados es On Becoming a Leader, de Warren Bennis, quien se centra en evidenciar cuán fundamental es conocerse a uno mismo. En él sustenta que “los líderes saben quiénes son, cuáles son sus fortalezas y
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debilidades, saben cómo desplegar a plenitud sus fortalezas y cómo compensar sus debilidades. También saben qué quieren, por qué lo quieren y cómo comunicar lo que quieren a otros para ganar su apoyo y colaboración. Los líderes saben cómo lograr sus metas”. Es decir, la clave para expresar cabalmente el liderazgo es conocerse a uno mismo. El proceso para que una persona se convierta en un buen líder es similar al proceso para desarrollarse y crecer como ser humano, en el sentido amplio de la frase. Sócrates destacaba que: “quien se conoce a sí mismo, sabe dónde están sus capacidades y en qué aplicarlas. Quien no se conoce, fallará al grado de arruinar su vida”. De lo anterior, surgen las interrogantes cómo conocerme a mí mismo, qué debo conocer sobre mí y qué impacto causo en los demás. Una manera fácil de obtener estas respuestas es preguntar a la gente que rodea el entorno donde se convive a diario, pues ellos saben mucho sobre los comportamientos, las fortalezas y debilidades que se tienen. Es importante que quienes realicen la evaluación sean personas de confianza, con seguridad en ellas mismas y, especialmente, en el caso de
superiores jerárquicos, no tener miedo a sus represalias si expresan honestamente el impacto que les producen. Por dichas razones, es usual que las cosas en las empresas no se digan como son a pesar de que el requisito indispensable para liderar es conocer todos los pros y los contras que ocurren en la empresa de manera efectiva. Ante esto, ¿cómo se definiría una organización saludable? ¿Conoce las claves para crear ambientes de trabajo sanos? ¿La organización donde se trabaja es saludable? En las organizaciones saludables, el bienestar de las personas es tan importante como la consecución de buenos resultados. Se vincula también el cuidado de las personas con el incentivo del desarrollo personal, el aprendizaje continuo, la capacitación y la motivación. Autores como Mark G. Wilson, David M. DeJoy y Robert J. Vandenberg, entre otros, atribuyen a las organizaciones saludables los esfuerzos sistemáticos que realizan por maximizar el bienestar de sus empleados y la productividad de éstas, a partir de la creación y el diseño de puestos significativos en los cuales sus colaboradores se encuentren motivados. El recur so humano e s el corazón de una organización y de su salud depende su éxito. Valorar y fomentar el crecimiento del capital humano influirá notablemente en el ambiente laboral,
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Existe una relación directa entre el liderazgo, la motivación que se produzca en los trabajadores, los objetivos que se quieren conseguir y los resultados obtenidos así como en el producto final. El cuidado del personal sólo será posible si se conoce qué aspectos deben considerarse para que las personas se sientan valoradas y protegidas. Esto no surge espontáneamente, es un proceso que requiere planificación, esfuerzos y los aportes de un grupo de profesionales que colabore con la empresa al momento de plantear objetivos saludables. Así es posible reducir el margen de error y asignar a empleados, colaboradores y candidatos las tareas, responsabilidades y los desafíos que se alineen con sus fortalezas y áreas de motivación de la misma manera que con aquellas propuestas por la organización. ¿Existe relación entre liderazgo y productividad? Desde luego. Da igual qué tipo de liderazgo se desempeñe, existe una relación directa entre el liderazgo, la
motivación que se produzca en los trabajadores, los objetivos que se quieren conseguir y los resultados obtenidos. Será fundamental que como líder se superen las malas situaciones en la empresa desde la cabeza. Si es necesario, se tendrá que adaptar el tipo de liderazgo que convenga dependiendo del momento que se esté viviendo en ella. Para esto se considera que manejar las diferentes formas de organizar la empresa puede dar un margen de mejora en algunos aspectos que no estén correctamente organizados.
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Liderazgo y manejo de personal Transformar a una organización en un ambiente saludable es un paso decisivo para prevenir la violencia laboral y enfermedades emocionales provocadas por climas de trabajo hostiles. En tiempos modernos, competir por los mejores empleados con salarios más altos no es la única (ni la mejor) alternativa. La satisfacción y motivación de los empleados es también clave para que se genere fidelidad y compromiso por parte de los colaboradores. Atraer a los mejores candidatos y mantener empleados motivados no se logra, simplemente, aumentando los salarios. Las nuevas generaciones están dejando de comparar la calidad de vida con capacidad de consumo, y, como respuesta a ello, aparece una nueva estrategia que se denomina salario emocional, que apunta a cubrir las necesidades personales, familiares y profesionales que no se satisfacen únicamente de la mano de un aumento en las remuneraciones. Se trata de todo aquello que recibe un empleado más allá de lo que está estipulado en su recibo de sueldo. Siempre ha existido, aunque no se reconocía con ese nombre. Esta estrategia remunerativa es conveniente dado que el reconocimiento económico es un motivador de corto plazo, y más en un contexto de incertidumbre en el que los aumentos salariales pierden efectividad en poco tiempo. El salario emocional, en cambio, no es financiado, puesto que, como su nombre lo indica, está fuertemente ligado a las emociones de las personas y a la lealtad que le demuestran a la empresa. El creciente ritmo de cambios que afecta a las sociedades exige a las organizaciones que sean competitivas; para ello, las empresas deben mejorar su productividad y su capacidad de innovación. Pero esos cambios afectan también a las personas y muchas veces derivan en estrés; para hacer frente a este riesgo, el salario emocional es una buena herramienta, porque contribuye a la salud de los empleados y a mejorar la productividad e
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incrementar la innovación, lo que aumenta la capacidad competitiva de la organización. Actualmente, en términos de capacitación, la tendencia se relaciona con la posibilidad de personalizar tanto cursos como encuentros en función de los asistentes, sean independientes o que provengan de organizaciones. Para los procesos de coaching, también se inicia con el propósito de darle seguimiento y soporte personalizado. Pensar en quiénes van a recibir la capacitación y conocer de antemano sus estilos de comportamiento ayuda a que la capacitación sea mucho más efectiva. Es posible ofrecer otras opciones que impacten al salario emocional de los empleados, como la posibilidad de postularse a distintos programas, de talento, futuros líderes o desarrollo de equipos comerciales, por citar algunos, que se lanzan por medio de una convocatoria y ofrecen la oportunidad de que desarrollen determinadas competencias individuales, pero relacionadas con los requerimientos de la organización para desempeñar roles profesionales y organizacionales de manera exitosa. La capacitación permanente, así como proponer un plan de carrera, son una propuesta de salario emocional. Para implementarlo en una organización es importante considerar los intereses de los empleados según su situación personal y generacional; por citar casos, un joven profesional de la generación que nació entre 1980 y 2000,considerará importante tener los viernes por la tarde libres para iniciar su fin de semana. Por otro lado, un colaborador que nació entre 1960 y 1980, de la generación X, es posible que priorice un horario flexible que le permita cumplir con sus obligaciones familiares. A veces no se trata de destinar grandes presupuestos, sino de estar atentos y escuchar las necesidades e intereses de los empleados. El salario más alto nunca igualará el valor del tiempo y de una mejor calidad de vida. En las empresas, cualquiera que sea su tamaño, ya comenzó a entenderse esto. Replantear la manera en que se generan los vínculos y profesionalizar la gestión a través de programas orientados a sus colaboradores es una enorme oportunidad, que rompe el paradigma de pensar que la gente se motiva sólo con dinero.
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BREVES EMPRESAS
EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES ANUNCIA INTEGRACIÓN DE WHITE-RODGERS Y FLOW CONTROLS Emerson Climate Technologies, una de las líneas de negocio de Emerson, anunció la integración de las compañías WhiteRodgers y Flow Controls, localizados en Saint Louis, Missouri, en una sola organización a partir del 1 de octubre de 2015. Jack Huether, presidente de White-Rodgers, ejecutivo de Emerson con más de 30 de experiencia en la industria HVAC, asumirá la responsabilidad de la nueva entidad. “La nueva alineación nos deja bien posicionados para enfrentar las necesidades cambiantes de nuestros clientes y socios comerciales. Nuestro enfoque de mercado, en combinación con un equipo fuerte y listo para encarar la dinámica residencial de hoy, que muestra modificaciones veloces en sus prácticas de conectividad, nos permitirá solidificar nuestras líneas medulares de negocio: electrónica, mecánica y electromecánica, y continuar con nuestro énfasis en la innovación de alta tecnología”, mencionó Huether. El negocio consolidado, que operará bajo la marca WhiteRodgers, contará con un portafolio robusto de productos para calefacción y enfriamiento, incluyendo válvulas de gas para calderas y calentadores de agua, controles de ignición, termostatos, válvulas de expansión y componentes de protección para sistemas, comercializados bajo las marcas White-Rodgers y Emerson. White-Rodgers seguirá siendo parte de la plataforma de negocio de Emerson Climate Tecnologies, liderada por Bob Sharp, vicepresidente Ejecutivo y líder del negocio. “La alineación de ambos negocios creará para Emerson Climate Technologies una oferta mucho más fuerte en el mercado de HVACR. Las sinergias en desarrollo de productos, ingeniería y operaciones brindarán a nuestros clientes mejores soluciones para los requerimientos de sus sistemas”, señaló Sharp. Huether también anunció diversos cambios en las organizaciones de Ventas y Marketing en apoyo a esta nueva alineación. Geoff Godwin asumirá el rol de vicepresidente de Ventas OEM para el negocio global. Bob Brown fue nombrado vicepresidente de Ventas Aftermarket, incluyendo las regiones de Estados Unidos, Latinoamérica y Canadá. Ed Blittschau fue anunciado como vicepresidente de Marketing y Planeación de Productos. Esta transición se llevará a cabo durante los próximos meses, conforme las dos organizaciones trabajan en la realineación de todas las áreas del negocio.
ANDIRA SE FORTALECE EN EL NORTE DEL PAÍS Distribuidores de la Industria de la Refrigeración y Aire Acondicionado (ANDIRA) participó del 20 al 22 de agosto en la Expo Eficiencia Energética 2015, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El evento, realizado en conjunto con Expo Constructo, convocó a un considerable número de asistentes involucrados en el segmento de la construcción, los cuales fueron recibidos en el estand de la ANDIRA. Constructoras, arquitectos independientes, usuarios finales y distribuidores de la zona interesados en afiliarse y expandir la presencia de Asociación se acercaron para obtener información relacionada con sus actividades y beneficios gremiales. El presidente de la ANDIRA, Vicente Melgoza; Francisco Ruiz, expresidente, y José Manuel Noriega, representante ante instituciones, estuvieron presentes durante el evento, al igual que personal de las empresas Norcul, Danfoss y Totaline, socios de la organización. De acuerdo con los asociados presentes, Expo Eficiencia Energética es una interesante plataforma de negocios que ayuda a posicionar el nombre de la Asociación y las marcas afiliadas en un sector relacionado con la construcción y la sustentabilidad en Monterrey, importante zona para la industria de la climatización. También mencionaron que se le solicitó a la ANDIRA su presencia para la próxima edición de Expo Eficiencia Energética, que tendrá lugar en marzo de 2017. Se trata de una gran oportunidad para que sus asociados promuevan el cambio en torno al buen uso y manejo de la energía y el desarrollo sustentable de la industria de la refrigeración y el aire acondicionado. De la Redacción
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Unarte un paso más hacia el net-zero El trabajo interdisciplinario permitió hacer de la Universidad del Arte un prototipo del aprovechamiento de recursos naturales y un escalón más hacia la meta del Net-Zero. De entrada, su combinación de estética, funcionalidad, confort y accesibilidad le mereció la certificación LEED Platino. El resultado es fruto de la integración armoniosa de todos sus elementos [ Karemm Danel / Patrick López Jaimes, fotografías ]
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a sustentabilidad, la estética y la interacción con los usuarios se entrelazan en la funcionalidad de un inmueble cuya estructura de origami alberga la Universidad del Arte. Ubicado en Puebla, el proyecto obtuvo la certificación LEED Platino en la categoría Green Building Design & Construction, la primera en Latinoamérica, en su categoría, en recibirla. Los propietarios, explica José Ramón Tagle, arquitecto encargado del proyecto Arquitipo-Unarte, tenían como objetivo inicial alcanzar la certificación Oro; sin embargo, con algunas estrategias adicionales de bajo impacto en cuanto a costo, lograron obtener la certificación Platino. Aunque se trataba de un edificio existente, en el proyecto se consideró su ampliación, con dos talleres húmedos, relacionados con el manejo de pinturas, esculturas y cerámicas; dos secos, donde se imparte dibujo, fotografía, entre otras disciplinas, y una galería de arte contemporáneo. Para el tema de la certificación fue muy importante cuidar los materiales, el consumo energético, la documentación LEED, el modelo energético y la eficiencia. “Obtuvimos el ciento por ciento de los puntos en cuanto a modelo energético, es decir, 20, y los siete puntos de energías renovables. La totalidad de la capacidad o de la demanda del edificio se genera en sitio a lo largo de un año, ya que el inmueble estaba planteado para ser Net-Zero, lo que significa que en 365 días es capaz de generar toda la energía que utiliza; pero insisto en un año, porque en ocasiones produces más de lo que se consume y viceversa. Así que durante este periodo la idea es que el número sea cero, y hasta el momento se ha logrado”, explica el arquitecto. Por su parte, Ricardo Güémez, director General de GHEC, empresa de consultoría que estuvo a cargo de diseñar el sistema de aire acondicionado y el modelo energético, pone énfasis en los criterios de confort, que con ventilación natural tienen que ver más con cómo lo percibe el usuario. No podemos considerar los mismos criterios con un sistema mecánico que con uno de ventilación natural; sin embargo, los rangos se están cumpliendo sobre la zona de confort que nos marca el estándar ASHRAE 55”.
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En términos de iluminación, se buscó no sólo ahorro y eficiencia, sino un buen desempeño visual de los sistemas instalados Respecto de las modificaciones que requirió el inmueble, Güémez explica que se recurrió al uso de aislamiento térmico. “Se tienen ventilas, porque hay ductos que toman el aire exterior; se calculó la cantidad necesaria para meter y tener un proceso que venciera la carga térmica; hay un barrido de aire, cuidamos las distancias entre tomas y salidas, y se cuenta con extracciones, característica que pide el estándar”. En términos de iluminación, se buscó no sólo ahorro y eficiencia, sino un buen desempeño visual de los sistemas instalados, de manera que se lograra el balance adecuado entre ambos aspectos. “La densidad de iluminación es muy baja, y se emplearon led y fluorescentes fríos de alta tecnología, por temas de reproducción cromática para trabajar con iluminación fría y cálida. La primera te ayuda mucho en lo horizontal, no genera sombras y es de una velocidad muy rápida, pero cuando levantas la mirada, la iluminación blanca tiende a aplanar, a perder la tercera dimensión, por eso trabajamos con ledes mucho más cálidos, para tratar de compensar”. Ante los retos que presentó el proyecto, Güémez considera que el más importante fue el trabajo de diseño integrado entre
arquitectura, acústica, sistemas mecánicos y ventilación pasiva, ya que tuvieron que trabajar muy de cerca en el tema de la proporción entre la entrada o salida de aire y su posición en corte. “La entrada se inyecta a baja velocidad, a no más de 50 centímetros, mientras que del otro lado de la crujía del salón se extrae a 3 metros, lo que garantiza, por desplazamiento, un correcto flujo y una correcta renovación de aire”. Asimismo, se cuidó que el ruido del exterior no entrara a los salones y que, al mismo tiempo, éstos contaran con muy buena ventilación sin que fuera imposible trabajar en ellos, así que se consideraron las distintas tipologías que alojaban los salones, dado que un día están 27 personas estudiando pintura, pero en la siguiente hora hay 10 personas con máquinas de coser y herramientas que bajan la densidad de ocupación, por lo que el proyecto debía ser modulable. “Las compuertas exteriores, por ejemplo, son regulables, lo que lo hizo muy didáctico. Así fue fácil para los alumnos entender cómo regular el flujo de aire sin un manual, fue más intuitivo y algo que se trabajó. Desde el punto de vista ingenieril, pedíamos que se aterrizara para el usuario, de manera que se incrementaran los flujos”, explica Tagle.
APROVECHAMIENTO PASIVO E INTEGRACIÓN: EFICIENCIA REAL Para definir el ahorro, Ricardo Güémez enfatizó la necesidad de contrastarlo con algo, por lo que en el caso de Unarte la referencia fue el ASHRAE 90.1, un estándar de ahorro de energía, además de recurrir al comparativo con un edificio muy eficiente en Estados Unidos, cuyos niveles se superan notablemente. “Los ahorros se consiguieron a través de la iluminación disminuyendo la densidad de potencia. Después fue el aire acondicionado,
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Techo reflectante
Pantalla solar arquitectónica y difusor de luz
Doble refracción Iluminación lado norte
Ventilación natural y luz difusa
Ventana, lado norte
Ventilación natural y luz difusa
Ya se ha logrado el retorno de inversión, que era de tres años, lo que implica que la energía que genera hoy Unarte es gratuita
En adición, ya se ha logrado el retorno de inversión, que era de tres años, lo que implica que la energía que genera hoy Unarte es gratuita. “Se trató de un lapso de tiempo más que aceptable y atractivo para cualquier inversionista. También, parte del sistema fotovoltaico se enlaza con diversos correos electrónicos de personas clave, pudiendo monitorear la
Ventilación natural y luz difusa
Fuente: AKF Group
Textil traslúcido tensado
Sol de verano
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Sol de verano
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Iluminación de día
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porque el estándar pide una condición de confort, lo que logramos a través de la ventilación natural. Esto implicaba que si no llegábamos a condiciones de confort, no habríamos logrado la comparación, por lo que el aire acondicionado fue esencial. En lo hidráulico, recurrimos a pequeños motores de alta eficiencia. Finalmente, para el tema de la energía renovable, se utilizaron 18 paneles fotovoltaicos que otorgan la poca energía que se consume y que cumplen muy bien con las características de un proyecto eficiente, cantidad que se triplica en sitio”. El arquitecto Tagle comenta que se incorporaron componentes de iluminación natural a fin de reducir el uso de energía eléctrica durante el día y explotar las condiciones climáticas. En el área de talleres se aprovechó el pasillo para la extracción del aire caliente o del aire viciado interior, sirviendo tanto para la entrada de aire como para iluminación natural a través de los llamados tubos de luz, que funcionan con heliostatos y que captan una mayor cantidad de sol. “Por un tratamiento interior de alta reflectancia, la iluminación llega, así que hay poca fricción del fluido luminoso hacia los talleres. La realidad es que en la mayoría de las actividades sólo con la iluminación de los tubos se resuelven las demandas”. La instalación de paneles fotovoltaicos para la generación de energía resultó sumamente benéfica. Primero, debido a que la de operación del espacio educativo cuenta con diversos lapsos de inactividad por periodos vacacionales, lo que deriva en generación de energía que no se consume. “Además, gracias al aprovechamiento de elementos pasivos, como luz y ventilación naturales, la demanda de energía es mínima y pudo cubrirse con un sistema de poca magnitud. En un espacio educativo tienes una producción de 365 días al año, pero una ocupación de 220 días calendario; esto quiere decir que ese diferencial entre uso y producción también es muy benévola para lograr los objetivos de NetZero, no es lo mismo que en un edificio de oficinas. Entonces, se convierte en una estrategia y en un incentivo, debido a que hay periodos largos de vacaciones, mientras que luz solar siempre hay para generar y entregar a la red. Así logramos que la producción se mantuviera con poca inversión en paneles fotovoltaicos”.
producción en kilowatts / hora, lo que se traduce en emisiones de bióxido de carbono y dinero”. De manera general, la eficiencia energética del edificio está 70 por ciento por encima de lo especificado por el ASHRAE 90.1. Primero se redujeron las cargas, recurriendo a una gran cantidad de masa térmica en los muros; después, para la iluminación, se trabajó con distintos escenarios y con sensores de ocupación / vacancia, a fin de reducir al máximo la demanda.
PARTICIPACIÓN EN FAVOR DE LA SUSTENTABILIDAD En principio, el concepto de Unarte se centraba en ser una herramienta didáctica de conocimiento para la aplicación de estrategias sustentables y pasivas. A los alumnos se les explicaron las implicaciones de un edificio eficiente, con el propósito de que colaboraran en términos de uso y costumbres. Desde el punto de vista arquitectónico, el espacio debía promover y brindar las herramientas necesarias para el correcto desarrollo de las diversas actividades y clases. “Tenía que pasar un poco inadvertido y ser una intervención que se integrara lo mejor
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CARACTERISTíCAS Genera el 100 % de la energía necesaria para su operación en sitio Captura, reúsa y trata en sitio el 100 % del agua pluvial Ahorra más del 40 % de agua potable Promueve la ventilación natural en todos los espacios permanentemente ocupados Libre de humo de cigarro Libre de compuestos volátiles orgánicos Libre de CFC y HCFC, principales responsables del calentamiento global y del deterioro de la capa de ozono Fuente: AKF Group
posible al inmueble, que no se tratara de algo intimidante para los alumnos, sino de que, paulatinamente, se dieran cuenta de las bondades de estar en un edificio con pureza de aire, con control de humedad y flujos adecuados, sin que afectara su salud; también de que fuera un edificio accesible, aspecto que en México casi no se toca”, enfatiza José Ramón Tagle. Sobre este punto, el arquitecto abunda que en Estados Unidos, LEED trabaja con el ADA, en el que la accesibilidad es obligatoria; “por ello, el proyecto consideró no sólo a personas en sillas de ruedas, también a débiles visuales; en este sentido, todas las tecnologías activas y pasivas que se implementaron buscaron promover una convivencia sencilla en el edificio”. El experto asegura que la estrategia del proyecto se identifica en la comunidad Unarte, la cual está convencida de que el compromiso con el medioambiente era inaplazable. “A su vez, se genera un sentido de comunidad, orgullo y pertenencia entre los alumnos”, afirma.
Construido con materiales regionales (85- %) y altos contenidos reciclables (90 %) Cuenta con una política de reciclaje de residuos, durante su construcción y por la vida útil del edificio
Fuente: AKF Group
Ventilación natural
Paneles de hormigón para proyección Extractor de aire caliente
Lado Este
Entrada de aire fresco
Trampa acústica
Lado Oeste
Extractor de aire caliente Entrada de aire fresco
COMMISSIONING SIN PRECEDENTES Igor Mayorga Medrano, director del departamento de Commissioning en AKF Group, explica que el proyecto implicó un proceso realmente nuevo para ellos, “porque no teníamos un edificio que se alimentara en su totalidad con paneles fotovoltaicos”, característica que los llevó a desarrollar protocolos de prueba para dichos sistemas. El aire acondicionado también significó un gran reto, externa Mayorga, debido a que fue necesario contemplar la ventilación natural, verificar que todos los equipos cumplieran con las eficiencias conforme a lo establecido y por la capacidad de los equipos, ya que no eran usuales y su tamaño pequeño dificultó las pruebas. Los protocolos involucraron dos fases: preoperativo y operativo. En el primero se
evaluaron cuestiones de instalación, que los equipos estuvieran bien soportados e instalados, sin golpes y limpios; “cuestiones obvias –comenta Mayorga–, pero que deben llevarse a cabo a fin de que operen de manera adecuada. Se trata del requisito para pasar a la siguiente fase. Cuando inicias este proceso debes ver qué normativas impactan directamente al sistema y ver con los proveedores cuáles son sus recomendaciones para la instalación”. Durante la preoperación, recuerda el especialista de AKF, se espera que el sistema opere conforme a lo que se especificó durante la etapa de diseño. “Tuvimos que elaborar ciertas estrategias para asegurarnos de que el diseño funcionara en sitio, y para Unarte éstas sí coincidieron con los datos duros y el resultado que necesitábamos para comprobar que funcionaba de manera adecuada”. Los expertos coinciden en la relevancia de tener proyectos del nivel de Unarte, porque poco a poco se dirige al sector de la construcción hacia el uso de energías renovables; asimismo, hacia la trascendencia del trabajo interdisciplinario.
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Paneles aislantes tecnología en boga
En la naturaleza, existen distintos materiales que permiten reducir el calor interior de los inmuebles, por lo que se han desarrollado productos que aíslan las edificaciones y permiten mantener un ambiente de confort sin necesidad de instalar equipos de aire acondicionado o calefacción. Elegir la mejor opción para una instalación conlleva contar con el conocimiento adecuado [ Redacción / Fotografías: cortesía de Dow México ]
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contra incendios contribuyen al desarrollo de mejores tecnologías y al ahorro de energía. En una edificación, un aislamiento apropiado fomenta una mejor conservación de la temperatura, lo que deriva en un menor impacto energético para la climatización de ambientes. Dicho asilamiento se puede lograr a través de diversas tecnologías, como paneles sándwich de alto desempeño fabricados de espumas rígidas de poliisocianurato (PIR) o placas de poliestireno extruido que proporcionan aislamiento en una variedad de aplicaciones en edificios tanto residenciales como terciarios e industriales, y recubrimientos elastoméricos flexibles que refrescan los techos y permiten, por consiguiente, la optimización energética de los mismos.
IMPLEMENTACIÓN DEL POLIISOCIANURATO
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l aislamiento térmico se trata de la capacidad de los materiales para oponerse al paso del calor por conducción, el cual, suele evaluarse por su resistencia térmica. La medida de la resistencia térmica, también llamada capacidad de aislar térmicamente, se expresa en el Sistema Internacional de Unidades (SI) en metros cuadrados y kelvin por vatio. Ahora bien, la resistencia térmica es inversamente proporcional a la conductividad térmica. Claro está que todos los materiales oponen resistencia, en mayor o menor medida, al paso del calor. Los metales, por ejemplo, son buenos conductores; mientras que los materiales de construcción, como yesos, ladrillos y morteros tienen una resistencia media. A aquellos materiales que ofrecen una alta resistencia, es el caso de espumas o paneles especiales, se les denomina aislantes térmicos específicos o aislantes térmicos, entre los que encontramos lanas minerales (lana de roca y lana de vidrio) y espumas plásticas derivadas del petróleo (poliestireno expandido, polietileno expandido, espuma de poliuretano o poliuretano expandido, reciclados como los aislantes celulósicos a partir de papel usado y la lana de oveja, vegetales, paja, virutas de madera, fardos de paja, corcho natural, entre otros). En el caso de que se presente una fisura en el aislamiento, producido por un material conductor o un agujero físico, se habla de un puente térmico. A hora bien, los de safíos actuale s en mater ia de sustentabilidad representan una oportunidad para el desarrollo de nuevas tecnologías. Dentro de la industria de la construcción, la reducción de emisiones de carbono se relaciona directamente con el uso de soluciones sustentables que permiten la disminución de recursos, específicamente en materia energética. En la actualidad, la oferta de materiales sustentables en el sector se encuentra en aumento, ya que existe por parte de este nicho de mercado una creciente demanda de tales innovaciones. Cabe destacar que factores como iniciativas de edificación sustentable, reglamentaciones nacionales y privadas, así como algunas especificaciones de compañías aseguradoras en las que se manejan estándares de construcción muy estrictas en temas como aislamiento y protección
El poliisocianurato está proyectado para construcciones comerciales, industriales y residenciales, entre otros. Esta innovación que regularmente se aplica en forma de espuma en paneles tipo sándwich, la encontramos disponible en diversos niveles de desempeño contra el fuego, adecuado a las necesidades específicas de cada producto, incluyendo las condiciones del proceso de producción de la línea y tecnología de fabricación. Además de ofrecer un excelente aislamiento térmico, algunos de los beneficios son:
Fuerza estructural Adhesión inherente a superficies de metal Peso reducido del material Mayor reacción y resistencia al fuego, gracias a la estabilidad térmica del material Aunado a ello, se estima que esta tecnología reduce aproximadamente en un 20 por ciento las emisiones de bióxido de carbono al medioambiente.
TECHOS FRESCOS Se sabe que los colores claros reflejan la luz del sol y repelen el calor, mientras que los obscuros los absorben; este principio ha sido el parteaguas en el desarrollo de tecnologías cuyo fin es ayudar a mejorar la eficiencia energética de edificios residenciales o industriales con el objetivo de ofrecer una mayor comodidad al consumidor final y volver los techos más frescos.
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Existen diversos tipos de techos frescos. Uno de ellos consiste en un revestimiento elastomérico flexible con tecnología de polímeros acrílicos (impermeabilizantes), con propiedades de reflectividad y emisividad, el cual forma una superficie de color claro que refleja hasta un 92 por ciento de los rayos solares, esto hace que los techos se vuelvan efectivamente invisibles al sol y así se reduce de manera significativa el calor solar que absorbe el edificio. La diferencia entre usar pintura convencional y utilizar este tipo de tecnología es que proporciona la flexibilidad necesaria a diferencia de los polímeros duros de una pintura tradicional, por lo que mantienen la durabilidad y protección del techo. Cabe destacar que esta innovación cuenta con resistencia a la retención de suciedad para mantener la reflectividad a largo plazo y resistencia a los rayos ultravioleta, permitiendo que el producto conserve sus propiedades a lo largo del tiempo. Durante los meses cálidos, este tipo de techo puede estar entre 10 oy 26 grados centígrados más fresco que uno tradicional. Se trata de una diferencia de temperatura que puede reducir
Cabe destacar que los beneficios de utilizar esta tecnología en el sector construcción derivan en:
Ahorro de energía y reducción de los costos de calefacción y refrigeración Aumento de la comodidad Distribución uniforme de la temperatura en el inmueble Evita la condensación, gracias a sus propiedades de resistencia a la humedad Reduce el potencial de aparición de moho, hongos, podredumbre de la madera y el olor que se producen por la entrada de humedad Reducción de emisiones
los costos de refrigeración hasta en un 20 por ciento, lo que puede representar una alternativa para edificaciones que buscan una reducción de energía importante. Es posible instalar dicha tecnología sobre los materiales del techo existente; es resistente a la lluvia, sal y otros elementos naturales, lo que ayuda a los revestimientos a mantener la durabilidad y adhesión de los materiales de los tejados. Los techos frescos, además, funcionan mejor en aquellos con escasa o ninguna inclinación, los cuales son más propensos a las goteras y al pandeo en comparación con los techos inclinados tradicionales.
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LAS VENTAJAS DEL POLIESTIRENO EXTRUIDO La espuma de poliestireno extruido (XPS) es otra excelente opción de aislante térmico. Se puede utilizar para aislar y sellar los techos, las paredes, los pisos y los sótanos de las viviendas, haciendo el ambiente interior más cómodo, al mismo tiempo que se consiguen ahorros de hasta un 20 por ciento en costos de calefacción y refrigeración. Un metro cuadrado de aislamiento rígido de XPS correctamente instalado, normalmente de una pulgada de espesor, puede evitar más de una tonelada de emisiones de dióxido de carbono durante la vida promedio de un edificio.
En conclusión, la utilización de diversas tecnologías de aislamiento en la construcción permite promover el uso eficiente de la energía y, en consecuencia, preservar los recursos naturales, reducir las emisiones de bióxido de carbono y los gastos financieros. En definitiva, si se busca mayor eficiencia y menor consumo energético, este tipo de tecnologías es una alternativa.
Con información de los negocios de Coatings & Construction e ICEE (Industrial, Confort & Energy Efficency) de Dow.
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Edificio Sustentable
Auxiliar en el diseño
BIOCLIMÁTICO El desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de hacerlo en el futuro, según el análisis que se hace del tema a nivel mundial en el informe Brundtland. En México, la situación representa problemas en términos económicos y energéticos, a los cuales se le busca dar solución con nuevas herramientas [ Guadalupe Huelsz, Jorge rojas, Guillermo Barrios y Antonio castillo ]
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n México, aproximadamente el 19 por ciento (%) del total del consumo de energía corresponde al consumo de energía en edificios, lo que comprende a los sectore s re sidencial, comercial y de servicios. Este consumo tiene serias repercusiones en el ambiente, ya que generar la energía necesaria para este tipo de espacios requiere, en su mayoría, de fuentes no renovables. En este sentido, el Gobierno Federal ha establecido normas que limitan el consumo de energía de estufas, refrigeradores, calentadores de agua, lámparas y calefactores que se venden en México y ha desarrollado programas de subsidios que han incentivado a los usuarios a cambiar sus equipos viejos por unos más eficientes. Sin embargo, ya que el edifico mismo tiene una vida útil más larga que cualquier equipamiento, el adecuado diseño del inmueble reducirá la necesidad de consumo de energía a largo plazo, redundando en mejores beneficios, lo cual se logra diseñándolo específicamente para el clima del lugar donde se construirá y contemplando si usará aire acondicionado o no. Hacer más eficiente un edificio desde el proceso de diseño es mucho más sencillo y económico que mejorar uno ya construido.
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TIPOS DE CLIMA SEGÚN KÖPPEN
Cálido húmedo con lluvias todo el año Cálido húmedo con lluvias en verano Cálido subhúmedo con lluvias en verano Templado húmedo con lluvias todo el año Templado húmedo con lluvias en verano Templado subhúmedo con lluvias todo el año Templado húmedo con lluvias en invierno (mediterráneo) Semiseco o estepario con lluvias en verano Semiseco o estepario con lluvias escasas (todo el año Semiseco o estepario con lluvias en invierno Desértico o muy árido con lluvias con lluvia en verano Desértico o muy árido con lluvias escasas (todo el año) Desértico con lluvias en invierno
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deSArrOllO ArQUitectÓnicO Antes de la revolución industrial del siglo XVIII, las edificaciones se construían de acuerdo al clima del sitio, pero fue a partir de ese momento que se comenzó a fabricar y usar máquinas para calentar, enfriar y ventilar, así como a prestar atención al diseño de los edificios, restándole importancia al clima del lugar. En los últimos 30 años, la creciente consciencia acerca de las consecuencias de la degradación ambiental ha derivado en el nacimiento de una corriente en la arquitectura, denominada arquitectura o diseño bioclimático, que toma en cuenta el clima del lugar y plantea retomar las estrategias y los elementos de la arquitectura tradicional que consideraba el clima del lugar adaptándolos a los sistemas constructivos actuales y aprovechando los desarrollos científicos y tecnológicos.
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Según estimaciones de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), el porcentaje de la energía eléctrica que los hogares mexicanos destinan al acondicionamiento térmico ha ido en aumento; en el año 2000 era del 22 % y en el 2010 del 33 %. Esto puede ser debido a que los precios de los sistemas HVAC se han reducido, lo que los hace más accesibles, y a que, en general, la construcción masiva de viviendas se ha llevado a cabo sin tomar en cuenta el clima del lugar, que en varios casos lleva a los ocupantes a usar sistemas HVAC. Las estrategias del diseño bioclimático, claramente, dependen del clima del lugar, y entre ellas encontramos: * En climas cálidos o temporada de calor evitan la incidencia y la absorción de la radiación solar sobre el edificio e impiden la entrada de radiación solar directa a través de las ventanas y los lucernarios * En climas fríos o temporada invernal favorecen la incidencia y absorción de la radiación solar sobre el edificio y la entrada de radiación directa a través de ventanas y lucernarios * En climas cálidos húmedos benefician la ventilación en horas de ocupación * En climas cálidos secos aprovechan el enfriamiento por evaporación de agua (enfriamiento evaporativo) y la ventilación nocturna * En climas fríos evitan la ventilación en horas en que las que la temperatura exterior es menor a la interior.
nOrmAtivA en méXicO México cuenta con una gran variedad de climas; más del 70 % del territorio corresponde a climas cálidos, aunque existen regiones, particularmente la zona norte y las regiones montañosas, donde en invierno se presentan bajas temperaturas. Esto significa que en gran parte del país los edificios tienen que incorporar tecnologías para el acondicionamiento térmico. En gran parte del territorio nacio nal, el uso del diseño bioclimático para la climatización puede ser suficiente para alcanzar el confort térmico. En aquellos climas donde el diseño bioclimático no es suficiente para alcanzar el confort térmico, éste puede reducir considerablemente las cargas térmicas, lo que permitirá emplear sistemas HVAC de menor capacidad y así reducir el consumo de energía.
Existen dos normas oficiales relativas a la eficiencia energética en edificios, la NOM-008-ENER-2001 para edificios no residenciales y la NOM-020-ENER-2011 para edificios residenciales. Ambas tienen como objetivo reducir el consumo de energía con sistemas de aire acondicionado de enfriamiento, limitando las ganancias de calor a través de la envolvente de la edificación por la entrada de radiación solar directa a través de ventanas y la transferencia de calor por medio de muros, techos y ventanas
El uso del diseño bioclimático para la climatización puede ser suficiente para alcanzar el confort térmico
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Edificio Sustentable
Es necesaria la formación de especialistas capaces de diseñar y evaluar sistemas pasivos y de bajo consumo de energía para la climatización y ventilación de edificios basados en el diseño bioclimático de la envolvente. A pesar de lo positivo de tales iniciativas, no todo el país requiere del uso de sistemas de enfriamiento y su aplicación en climas templados y fríos podría ser contraproducente. Las normas se basan en el modelo de transferencia de calor independiente del tiempo no adecuado para los climas de México. Cabe mencionar que el Sistema de Evaluación de Vivienda Verde (Sisevive), del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), también usa el modelo de transferencia de calor independiente del tiempo para la evaluación térmica de la vivienda. El modelo de transferencia de calor independiente del tiempo supone que la temperatura del aire exterior y la radiación solar tienen valores constantes durante las 24 horas del día. Esta suposición es una buena aproximación para el invierno de países donde la temperatura promedio del aire al exterior y la
radiación solar son muy bajas y donde la variación de la temperatura exterior a lo largo de las 24 horas es pequeña comparada con la gran diferencia entre la temperatura promedio al exterior y la temperatura al interior del edificio. De acuerdo con este modelo, el mejor sistema constructivo es aquel que tiene el valor más alto de la resistencia térmica, conocida también como aislamiento térmico. De ahí que los estándares o las certificaciones de estos países establezcan límites mínimos de aislamiento térmico y recomienden lo que se conoce como “superaislamiento”. Pero la suposición que hace el modelo de transferencia de calor independiente del tiempo no es válida en los climas de México y da resultados muy diferentes a los reales, sobre todo para muros y techos con materiales con alta capacidad de almacenamiento térmico o alta masa térmica (concreto, tabiques o adobe) y con sistemas constructivos que combinan materiales aislantes y materiales con alta masa térmica, lo que conlleva a que se pueda hacer una mala selección del sistema constructivo si se usa este modelo. Se ha demostrado que la evaluación de sistemas constructivos utilizando el modelo de transferencia de calor independiente del tiempo en climas de México puede ocasionar resultados con errores de hasta 83 % cuando el sistema se usa en un edificio con sistemas HVAC que mantienen la temperatura fija y de 84 % cuando el sistema se usa en un edificio sin climatización. Por lo tanto, para los climas de México y otras áreas tropicales y subtropicales es indispensable emplear el modelo de transferencia de calor dependiente del tiempo, el cual sí considera las variaciones de la temperatura del aire exterior y de la radiación solar a lo largo del día.
Alternativa académica Para contribuir al desarrollo de normas mexicanas y sistemas de evaluación que calculen correctamente la transferencia de calor a través de muros y techos de la envolvente arquitectónica, un grupo de académicos ha desarrollado una herramienta
Para los climas de México y otras áreas tropicales y subtropicales, es indispensable emplear el modelo de transferencia de calor dependiente del tiempo, el cual sí considera las variaciones de la temperatura del aire exterior y de la radiación solar a lo largo del día
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Fotografía: ingenieriaconforma.com Flickr: Carolina Zuloaga
de cálculo denominada Ener-Habitat, que resuelve las ecuaciones del modelo de transferencia de calor dependiente del tiempo en sistemas constructivos y climas de México. Éste es solo el primer paso para el desarrollo de normas adecuadas, ya que el problema de la transferencia de calor en un edificio es complejo, sobre todo cuando el edifico no cuenta con sistemas HVAC que mantengan la temperatura al interior dentro de un rango relativamente estrecho y que tengan control sobre la ventilación. Incorporar estrategias de diseño bioclimático en el diseño y la construcción de los edificios sin duda ocasionará un aumento en las horas que los ocupantes se encuentren en confort térmico y disminuirá el consumo de energía en el caso de edificios con sistemas HVAC. Sin
embargo, la cuantificación de estos beneficios en la etapa de diseño no es sencilla, tampoco lo es el diseño óptimo de los sistemas pasivos o de bajo consumo de energía. Existen programas para la simulación térmica y energética del edificio completo, como el EnergyPlus, que utilizan los datos climatológicos de un año típico del lugar donde se construirá el edificio y deberán usarse con el modelo de transferencia de calor dependiente del tiempo. Hoy en día, éstos constituyen la herramienta más adecuada para la cuantificación de los beneficios de la incorporación del diseño bioclimático a un edificio, pero queda algo por resolver, debido a que aún presentan muchas limitaciones cuando se incluye la ventilación natural producida por el viento y por la flotación térmica, igualmente cuando los sistemas constructivos de muros, techos o ventanas de la envolvente presentan cavidades de aire en su interior, como es el bloque de concreto hueco, común en México. Con el objetivo de impulsar la construcción de edificios más eficientes energéticamente, una de las acciones más importantes por realizar es la implementación de normas obligatorias acordes al clima del país, las cuales consideren el diseño bioclimático integral del edificio. Para lograrlo, se requiere de una labor conjunta entre académicos, constructores y autoridades. Asimismo, es necesaria la formación de especialistas capaces de diseñar y evaluar sistemas pasivos y de bajo consumo de energía para la climatización y ventilación de edificios basados en el diseño bioclimático. Es recomendable que en la carrera de Arquitectura, en todas las universidades, se incorporen cursos obligatorios de diseño bioclimático y que se aplique en todos los proyectos que realicen los estudiantes a lo largo de su formación profesional.
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BREVES EMPRESAS
Bosch inaugura nueva planta de manufactura La división de Termotecnología de Bosch inauguró el pasado 28 de agosto su nueva planta de fabricación en Tepotzotlán, Estado de México, en la que se fabricarán calentadores instantáneos de agua a gas con un rango de potencia de salida de 8 a 23 kilowatts. “Esta nueva planta nos asegurará claras ventajas en términos de competitividad y posicionamiento en uno de los más atractivos mercados en desarrollo para la tecnología del calentamiento doméstico de agua”, mencionó Uwe Glock, presidente de la división Bosch Termotecnología. Aunque el inicio de la producción comenzó en junio de 2015, será hasta 2017 cuando alcance su pleno funcionamiento; con ello, según información de la empresa, se crearán alrededor de 100 nuevos empleos. Los representantes de Bosch México mencionaron que la inver-
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sión generará vínculos de compraventa con proveedores locales, quienes participarán en el proceso de producción. “Ahora podemos adaptar mejor nuestros productos a las exigencias de los mercados de México y Latinoamérica”, enfatizó el ingeniero David Lopes, líder de la División de Termotecnología para México. Durante el evento de inauguración se realizó un breve recorrido por la planta, en el cual los directivos de la empresa, el presidente municipal de Tepotzotlán y representantes del Gobierno del Estado de México pudieron conocer las instalaciones. Al terminar, se dio una conferencia de prensa y se develó la placa inaugural.
De la redacción / Fotografías: Bruno Martínez
Innovación Mexicana Para El Mundo
La voz, nueva herramienta para la automatización
En días pasados, la firma GeckoLogic anunció el desarrollo de un enfriador evaporativo integrado a un sistema fotovoltaico aislado de la red eléctrica, que le permite acondicionar un área de aproximadamente 200 metros cuadrados sin necesidad de consumir energía de la red general. La ventaja principal de este producto es que funciona ciento por ciento con luz solar y agua, cualidad que lo hace autosustentable. Además, al utilizar únicamente energía limpia, reduce el impacto ambiental generado por la emisión de gases de efecto invernadero que liberan los sistemas tradicionales. Víctor Sotelo Armengol, director Comercial de la firma, ubicada en Baja California, explicó que el sistema alcanza una operación diaria de 12 horas continuas. Con su desarrollo, se busca eliminar 40 por ciento del consumo total de energía eléctrica que emplean las empresas para el suministro de aire acondicionado. Por su parte, el enfriador evaporativo está enfocado en aplicaciones comerciales e industriales que requieren grandes áreas; sin embargo, la tecnología y el costo-beneficio ofrecidos por el acondicionador de aire de GeckoLogic permite que tanto el desempeño energético como la arquitectura sean escalables a fin de usarse en casas.
En el marco de la feria IFA, la compañía ABB presentó un sistema de automatización para edificios inteligentes que se activa por medio de voz. Esta innovación permite a los usuarios controlar más de 60 funciones de automatización con su voz para cubrir una gama completa de aplicaciones en un entorno típico de viviendas inteligentes, incluyendo el alumbrado, la calefacción, el control de persianas y la comunicación con el portal. El año pasado la compañía presentó Free Home, herramienta que facilita a los instaladores la oferta de automatización para viviendas con las ventajas del internet de las cosas, los servicios y las personas. El sistema facilita la gestión de múltiples funciones mediante cualquier dispositivo inteligente u ordenador personal. De esta forma, el usuario puede crear en su hogar el ambiente de su elección. Ahora, con la disponibilidad del control por voz, la automatización de viviendas será aún más sencilla. Axel Kaiser, director del Product Group Living Space, de ABB, afirmó que “nuestro objetivo es hacer que la automatización de viviendas sea más sencilla que nunca, pues el sistema crea un nuevo espacio en el mercado. No dejamos de añadir nuevas funciones, y nuestro sistema de activación por voz lo hace aún más cómodo y conveniente para los usuarios. Al volver a casa al anochecer, se puede simplemente dar la orden ‘enciende las luces’ para tener la casa iluminada, o al salir de casa se puede dar la orden ‘apaga todas las luces’, lo que se ejecuta inmediatamente”.
Fuente: Agencia ID
Fuente: Casa Domo
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AIRE ACONDICIONADO
El aporte de los materiales a la certificación LEED Existe una gran cantidad de materiales para construir e instalar los sistemas de una edificación. Algunos de ellos resultan más rentables al momento de observar sus beneficios, funcionalidad y vida útil. El cobre es uno de estos materiales, cuyos rasgos, incluso, aportan puntos para obtener la certificación LEED [ Redacción ]
L
os edificios, desde los más pequeños hasta los grandes rascacielos, son responsables de una gran parte del consumo energético que se registra en el planeta y, por lo tanto, de un importante porcentaje de las emisiones de bióxido de carbono (CO2) y otros gases contaminantes, que resultan perjudiciales para el medioambiente y que lo impactan, provocando el calentamiento global y reducción de la calidad de vida de los seres vivos que habitan el planeta.
Una de las acciones en el sector inmobiliario que contribuye sustancialmente a la reducción de estos efectos es la construcción de edificios verdes o sustentables, los cuales cumplen con criterios de alto rendimiento energético, estándares de diseño específicos y métodos de construcción y mantenimiento de bajo impacto ambiental que reducen la huella de carbono del edificio durante su ciclo de vida.
tuberías de cobre en edificios sustentables
Fotografía: tomada de Flickr / FranciscaRojas
La llegada de los sistemas de certificación para edificios y viviendas ha incentivado la aparición de nuevos materiales, por lo que se han modificado las características de los elementos existentes y mejoras en los sistemas de aplicación y / o construcción que están cambiando totalmente las prácticas de diseño habituales. Existe un sistema de carácter voluntario para definir y evaluar el impacto ambiental de los edificios sustentables, la certificación Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), que fue desarrollado en el año 2000 por el U.S. Green Building Council, desde entonces se aplica en más de 135 países. Casi 65 por ciento de los créditos de LEED están relacionados de una u otra manera con el ahorro de energía y la eficiencia energética. Además, una parte importante de las innovaciones se da en los conceptos de reciclar, reutilizar y
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Fotografía: tomada de Flickr / GuidoFuá
terciarias. Una de estas aplicaciones es el recalentamiento de agua mediante un sistema de intercambio de calor a contraflujo de cobre donde el agua caliente es usada para calentar agua fría de la red. El agua caliente residual pasa a través de un tubo interior, calentando el agua fría por transferencia, lo que reduce el costo de energía y de emisiones de CO2
• Tecnologías innovadoras en aguas residuales. Tratar las aguas residuales del edificio in situ ayuda a reducir la generación total de aguas residuales y proporciona agua no potable para aplicaciones
de la eficiencia energética. El sistema de calefacción y enfriamiento en un edificio comercial o residencial representa una elevada proporción del consumo total de energía del edificio, alrededor del 40 al 50 por ciento. Instalar los sistemas HVAC con tubería de cobre asegura que el sistema no se deteriore con el tiempo
• Energía renovable in situ. Las fuentes más comunes de energía renovable in situ que se utilizan son la solar y térmica. Los sistemas de calefacción y enfriamiento podrían diseñarse para funcionar a temperaturas bajas, haciéndolos ideales para integrarlos con colectores de energía solar y sistemas geotérmicos, en los que se usan tubos de cobre que tienen una alta transferencia térmica, pueden enterrarse directamente en el suelo y son inertes ante los rayos ultravioleta
Fotografía: tomada de Flickr / MorisArroes
El cobre, en muchas aplicaciones, contribuye al logro de los créditos LEED por el ahorro de energía y la reducción de la huella de carbono de un edificio reducir. La incorporación de material reciclado en construcciones nuevas se está dando con el acero estructural, el aluminio y el cobre a través de procesos innovadores. Por ello, las tuberías de cobre son cada vez más utilizadas, ya sea en viviendas o en empresas, gracias a que disminuyen costos y tiempos de ejecución durante el ciclo de vida del edificio al poseer un amplio rango de diámetros y grosores en sus paredes, lo que permite una gran adaptación a otras piezas, especialmente en instalaciones de agua y gas. Los componentes del cobre aseguran el desempeño óptimo de la tecnologías, incluyendo sistemas HVAC de alta eficiencia, iluminación y sistemas eléctricos, además de las últimas generaciones de celdas fotovoltaicas. El cobre, en muchas aplicaciones, contribuye al logro de los créditos LEED por el ahorro de energía y la reducción de la huella de carbono de un edificio. Aunque no todos sus usos se aplican directamente a los créditos que otorga la certificación, todas esas aplicaciones apoyan los objetivos para maximizar la eficiencia energética y minimizar el impacto sobre el medioambiente. El cobre aporta, mediante su uso en sistemas de tubería, varios puntos a fin de que los edificios obtengan la certificación LEED para construcciones nuevas y remodelaciones mayores.
• Optimización
Aporte certificado. En construcciones nuevas y remodelaciones mayores, el cobre aporta puntos para obtener la c ertificación LEED
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Fotografía: Pikabay / Jeffdiabulus
Los sistemas de calefacción y refrigeración equipados con tubos de cobre también realizan tareas más eficientemente que los de tubos de aluminio
• Manejo mejorado del refrigerante. La instalación de bombas de calor geotérmicas implica la colocación de tuberías en el suelo y la circulación de un fluido dentro de los tubos para extraer el calor. La bomba de calor geotérmica de intercambio directo utiliza tubería de cobre enterrada llena de refrigerante que circula para remover el calor de la tierra. No requiere una bomba adicional para mover el refrigerante a través del suelo o cualquier intercambiador de calor intermedio. Respecto de otros materiales, el nivel de mantenimiento requerido es una de las diferencias entre la tubería de cobre y la de aluminio. Ambos tipos de tubería se utilizan en sistemas de calefacción y refrigeración. Los fabricantes de estos materiales a menudo notan diferencias en los costos del proyecto cuando se elige un material en lugar de otro. Por otro lado, los contratistas profesionales suelen recomendar a sus clientes que eviten los tubos de aluminio cuando sea posible, debido a la vida útil del producto. Cabe destacar que la tubería de cobre es tres veces más gruesa que la de aluminio. Además, posee una conductividad térmica elevada que permite que el material se caliente o enfríe más rápido que el tubo de aluminio. Los sistemas de calefacción y refrigeración equipados con tubos de cobre también realizan tareas más eficientemente que los de tubos de aluminio. En cuanto a los usos del aluminio, se puede encontrar en las unidades de aire acondicionado de los vehículos, donde los tubos están encapsulados dentro de una unidad de contención bajo el
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cobre para evitar que el material corra peligro debido al agua o algún daño físico. Los componentes de aluminio también añaden menos peso a los vehículos y es más usual ver este tipo de material en dichas aplicaciones; en cambio, la tubería de cobre es más común en las grandes unidades de refrigeración y enfriamiento dentro de los edificios. Los constructores también arman sistemas de plomería con tuberías de cobre porque la tubería del sistema debe permanecer fuerte cuando se entierra.
Mantenimiento ventajoso Reparar un tubo de aluminio es más complicado que en el caso del cobre, pues no es fácil debido a la delicada composición del material. Se requieren técnicos capacitados para recortar las áreas dañadas e insertar las conexiones especiales en esta tubería. Limpiarlas regularmente también es difícil porque a menudo la tubería de aluminio se coloca dentro de un contenedor para que tenga una capa adicional de protección. Los contratistas pueden reparar goteras en las tuberías de cobre con un soplete de soldadura, lo que no requiere mayor capacitación, aunque el conocimiento de las buenas prácticas es fundamental para llevar con éxito un mantenimiento de las aplicaciones. Aunado a la contribución a la construcción sustentable, el cobre tiene muchas otras propiedades. A continuación se enlistan las principales: 1. Excelentes propiedades mecánicas 2. Resistente al fuego y no inflamable 3. Resistente a los cambios en la presión y de la temperatura 4. Impermeable y resistente a la mayoría de los agentes externos 5. Universal y adecuado para cualquier tipo de aplicación 6. De larga durabilidad y resistencia a roturas por envejecimiento 7. Protege la salud 8. 100 % reciclable 9. Disponible en cualquier lugar Con Información de ICA Procobre
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Fotografía: tomada de Flickr / SaulAlcantara
AUTOMATIZACIÓN
La industria financiera, una oportunidad para el sector HVACR En México la llegada de capital ha generado un crecimiento importante en la infraestructura financiera, la cual demanda, además de confort, calidad y seguridad en las instalaciones, toda vez que sus sistemas de misión crítica deben mantenerse en constante operación [ Jorge Hagg ]
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AUTOMATIZACIÓN
A grandes rasgos, la automatización de espacios para servicios financieros requiere control de aire acondicionado, iluminación, monitoreo y control de aire de precisión, en el caso de los servidores, y un control bastante preciso en accesos y videovigilancia. La industria financiera se puede dividir en tres grandes grupos. Por un lado, se encuentran las sucursales bancarias, que cuentan con ciertas necesidades de automatización en sus operaciones. Entre ellas, sobresalen el control de aire acondicionado, de iluminación y, en menor grado, de acceso a áreas restringidas. Asimismo, se tienen los edificios de oficinas, que alojan el corporativo de las instituciones financieras. En estos sitios, el control predominante se centra en la iluminación y el aire acondicionado. Finalmente, se encuentran los servidores de cómputo, los cuales no siempre se ubican en el mismo edificio del corporativo. La información de este tipo de espacios suele encontrarse en centros de datos; sin embargo, algunas instituciones cuentan con sites en sus propios corporativos, donde la demanda de energía es distinta.
Energía y aplicación
Fotografía: tomada de Flickr / AntonioMedina
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éxico cuenta con atractivos sectores productivos, los cuales han impulsado la economía nacional y se han convertido en pilares de inversión, tal es el caso de la industria automotriz. A principios de 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esperaba un crecimiento de 3.9 por ciento (%) para la economía mexicana, el cual se ajustó a 2.7 %; mientras que para noviembre, la dependencia Federal indicó un nuevo rango, que oscila entre 2.1 y 2.6 %. Este año, la variabilidad económica ha sido similar, debido a su dependencia de las inversiones en distintos rubros, localizados tanto en el centro como en El Bajío del país. Tales inversiones repercuten en otros ámbitos, como el financiero, que debe proporcionar la infraestructura necesaria a fin de sopesar a toda la industria en la que está invirtiendo. El auge de sucursales, oficinas corporativas e incluso centros de datos representa un nicho de mercado con interesantes oportunidades para la industria del aire acondicionado y la automatización, gracias a que proporcionan servicios que garantizan el confort y la seguridad que demandan dichas aplicaciones.
Las demandas energéticas para estos sitios varían según el rubro, porque no es lo mismo instalar un sistema de automatización en una sucursal que en un centro de datos. Por lo general, en un edificio corporativo se tienen horarios de oficina establecidos, en los que se necesita un protocolo diferente a lo que sucede con los sites, donde se requiere de un suministro energético constante. En el caso de las sucursales, el sistema de automatización suele acotarse a los horarios de atención al público, por lo que su objetivo es el ahorro. Debido a que casi siempre se trata de un número significativo de sucursales, es necesario buscar soluciones que sean rentables y repetibles en distintos sitios. Las empresas financieras suelen apostar por tales tecnologías, especialmente en el área corporativa, gracias a factores como la certificación del Leadership in Energy and Environmental Design, que ha impactado favorablemente en proyectos nuevos; además, muchos inver sionista s han visto el retorno de inversión, por lo que se han decidido a instalarlos en sus edificios.
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En el caso de sucursales, se busca garantizar el confort al menor costo posible. Por lo que se está optando por realizar un monitoreo remoto en el que se desglosen los gastos que generan los servicios y se está centralizando la información a través de internet; de esta manera, la información recaudada viaja por la nube hacia el corporativo con la finalidad de lograr un benchmarking de consumo y analizar el gasto entre cada una de las sucursales. Ahora bien, integrar los sistemas resulta distinto en cada rubro, ya que en el edificio corporativo se tiene control de ellos; pero, usualmente, el de seguridad se maneja de manera independiente, ya que la seguridad en esas edificaciones es muy sensible. Debido a esto, los planes de emergencia aterrizan sus esfuerzos en salvaguardar este factor más allá de cuidar el confort; la única diferencia se presenta cuando ocurre un evento en la zona de los site, donde sí se requiere cuidar la temperatura y humedad continuamente, con el propósito de que los equipos no colapsen y evitar un problema mayor. En cuanto a la operación, en el caso de las sucursales, el gerente es quien suele regular la iluminación y el sistema de aire acondicionado, porque no es posible que los empleados lo hagan según su confort. A nivel corporativo, es el operador del edificio quien se encarga de la operación de sus sistemas, donde se varía el ambiente por zonas. Por su parte, los protocolos de comunicación comunes en este tipo de edificaciones son los abiertos; entre más abierto e interoperable sea el sistema, mejor resulta para dichas aplicaciones. Por lo mismo, el uso de BACNet, Clipsal Bus o Modbus es bastante común, sobre todo BACNet, un protocolo que la American Society of Heating, Refrigerating, and AirConditioning Engineers y sus agremiados crearon.
Ahorro y seguridad Si se tiene una sucursal mediana y se instala el sistema de aire acondicionado más eficiente, que trabaja muy bien y cuyo fabricante garantiza su función, pero está prendido 24 horas al día, no existirá un ahorro. En cambio, si se cuenta con un sistema de aire normal con un horario establecido y una operación controlada y se le compara con el de última tecnología, que no posee estas características añadidas, el segundo será el que ofrecerá mayor ahorro. Conjuntar equipos de última generación y sistemas de automatización puede superar hasta el 25 % del ahorro de energía, que si se liga al control de iluminación, de accesos, entre otros, los ahorros que puede alcanzar la operación de un edificio son de hasta el 30 % en el total de gastos de operación y mantenimiento. Por lo tanto, los ahorros son tangibles; en algunos casos, incluso, los sistemas han logrado ahorros del 50 %. Aunado al ahorro, un sistema de automatización ofrece otras ventajas, como el desgaste del equipo. Si se tiene un sistema de volumen variable y una máquina que está inyectando aire a una manejadora, el instalador puede modular en cada uno de los cubículos la velocidad de operación y la capacidad de la máquina, lo que hace que su puesta en marcha sea más eficaz. Cabe destacar que no es lo mismo diseñar un aire acondicionado que proporcione aire a todo el edificio sin un control, que contar con un diseño donde se pueda zonificar y se tengan áreas en las que se proporcione aire a nivel piso o nivel cubículo o que tengas máquinas con un tamaño más reducido que trabajen a su capacidad con menos consumo energético.
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Fotografía: tomada de Flickr / HernanPiñera
AUTOMATIZACIÓN
Conjuntar equipos de última generación y sistemas de automatización puede superar hasta el 25 % del ahorro de energía Un factor extra es que, mientras los usuarios de un edificio se sientan cómodos y seguros en su ambiente de trabajo, serán más productivos, resultando en un trabajo de mejor calidad. Se trata de una tendencia que también impacta a los clientes, porque no es lo mismo ingresar a una sucursal de banco en la que se concentra el calor, a una en la que el ambiente se encuentra bien monitoreado. En cuanto al porcentaje de aplicación, este tipo de sistemas ha tenido un crecimiento notable, sobre todo en proyectos nuevos. Simultáneamente, muchas cadenas de bancos ya buscan esa eficiencia y automatización en sus sucursales, con el objetivo de que el consumo de energía sea más inteligente. Finalmente, es una oportunidad de negocio para el sector, que no sólo tiene que ver con la fabricación del aire, sino con cómo las soluciones pueden auxiliar en la optimización del consumo de energía de aire y electricidad al interior de las edificaciones.
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impacto ambiental de la industria
en México avances, alternativas y acciones inmediatas La Evaluación del Impacto Ambiental es el procedimiento mediante el cual la Semarnat establece las condiciones a que se deben sujetar las obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos. Esta aplica, particularmente, para obras y actividades como las que se realizan en la industria HVACR. ¿Cómo incide en el sector y qué posibilidades abre para generar mayor competencia y mejores prácticas? [ alfredo martín ochoa y ana maría contreras ]
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n México, la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es un instrumento de la política pública ambiental que se encuentra previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento en la materia. Éste se ha convertido, sin duda, en el de mayor peso para la toma de decisiones dentro del sistema de gestión ambiental por su carácter transversal, aplicable a todas las actividades económicas y productivas, incluyendo, desde luego, a la industria. Los antecedentes formales de la EIA en el país datan de la Ley Federal de Protección al Ambiente, emitida en 1982, pero fue con la expedición de la LGEEPA, en 1988, y sus diversas reformas, así como con la publicación de su reglamento en la materia, en el año 2000, cuando se estableció el marco regulatorio vigente. La EIA es el procedimiento mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) establece las condiciones a las cuales deben sujetarse las obras y actividades que pueden causar desequilibrio ecológico, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el
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Fotografía: Pikabay / huskyhertz
medioambiente, particularmente, de aquellas que realizan la industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, eléctrica y del cemento. Considera, por ejemplo: La modificación de los factores ambientales o del conjunto del sistema ambiental La modificación del valor de un sistema ambiental Las consecuencias para la salud y el bienestar humano
en ese sentido, detecta, entre otros, los siguientes impactos ambientales: La sobreexplotación de recursos naturales renovables y no renovables Ocupación, transformación del espacio y cambio de uso de suelo Contaminación atmosférica, del agua, de residuos, visual, auditiva y olfativa Introducción de flora y fauna exótica o invasora Alteración o destrucción de corredores biológicos Menoscabo de servicios ambientales, como captura de carbono, generación de oxígeno, bancos de agua, paisaje, regulación climática Declive o ausencia de cierto tipo de actividades
Una vez detectados los efectos, se establecerán medidas de mitigación y compensación ambiental que garanticen la estabilidad y permanencia de los sistemas ambientales locales o regionales. Si bien es cierto que el marco legal vigente regula con precisión el procedimiento administrativo de la EIA, ésta se ha convertido en un instrumento muy importante de la toma de decisiones de las autoridades, como parte de la política pública de la gestión ambiental en México. En paralelo, también es cierto que dista de ser la solución integral a la problemática ambiental que desafortunadamente existe, ya que la EIA evalúa únicamente proyectos específicos, pero no tiene los alcances necesarios que permitan dictar o asegurar una verdadera política pública ambiental en la que se armonice y haga compatible el desarrollo sustentable con el crecimiento económico de las diversas localidades y regiones. Al ser un procedimiento cuya naturaleza jurídica está concebida para el análisis de
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Fotografía: tomada de Flickr / Semarnat
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Es necesario que los poderes de la Unión impulsen una serie de reformas al marco legal para permitir la implementación de la evaluación ambiental estratégica
proyectos aislados, sean éstos a grande, mediana o pequeña escala, tanto para el sector público como privado, no tiene los alcances para medir o evaluar ambientalmente sus consecuencias y repercusiones a nivel local, regional o nacional. Es decir, hoy en día no existe una estrategia en materia de EIA en los ámbitos locales, regionales y federal. En este sentido, ¿qué hace falta en el país para dar ese salto de calidad y vanguardia en materia de evaluación del impacto ambiental y en sectores clave del desarrollo económico como la industria? Sin duda, es necesario que los Poderes de la Unión, particularmente el Ejecutivo y el Legislativo, impulsen una serie de reformas al marco legal para permitir la implementación de la Evaluación Ambiental Estratégica, figura que ya se aplica en diversas naciones y que se refiere a la evaluación del impacto ambiental de las políticas, planes y programas públicos a nivel macro, lo que significa la revisión, el análisis y alineamiento con la política ambiental y de desarrollo sustentable de todos los instrumentos y planes federales, locales y regionales en materia de fomento económico, industrial, infraestructura y desarrollo urbano y territorial. Su implementación permitiría otorgar certeza jurídica a diversos sectores, como el industrial, al contar con una planeación ambiental de vanguardia en el orden local, regional y federal, que haga compatible el desarrollo económico-industrial con el respeto y salvaguarda de los recursos naturales en apego estricto al marco legal.
Impacto ambIental Sin duda alguna, el cambio climático está presente; prueba de ello es la variabilidad climática. Se estima, por ejemplo, que la temperatura promedio global del planeta aumentó en 0.6 grados
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en los últimos 150 años y se espera que, para el año 2060, la temperatura promedio aumente entre 2 y 3 grados centígrados. Desde luego, ningún país, entre ellos México, es ajeno a esta situación, y no únicamente por las consecuencias, sino como partícipes directos y generadores del problema. Por ejemplo, en el año 2002, en México, se estima que hubo una producción de poco más de 553 millones de toneladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En este sentido, la industria, en la parte de energía, generó casi 70 por ciento de las emisiones totales, principalmente por la quema de combustibles fósiles, indica la Semarnat. Por lo anterior, la EIA, como instrumento para la protección del ambiente, es una herramienta importante y contundente en la lucha contra el cambio climático, ya que con ésta la autoridad ambiental puede determinar si el sistema ambiental donde se pretende llevar a cabo una obra o actividad tiene un valor ecosistémico relevante. Asimismo, mediante la identificación y la descripción de los impactos ambientales que se llevan a cabo en la EIA, tanto el interesado como la autoridad podrán establecer medidas no sólo de mitigación, sino de compensación ambiental que sean indispensables para proteger al ambiente y los ecosistemas. Ahora bien, la Semarnat define el cambio climático como aquel “cambio que ocurre en el clima a través del tiempo, resultado de la variabilidad natural o de las actividades humanas”. De esta definición se debe destacar que dicha variabilidad climática tiene como su principal fuente generadora la actividad del ser humano, y se explica, entre otras, en función del crecimiento poblacional y, por ende, en la necesidad de generar productos y servicios que satisfagan los requerimientos de la población, lo cual ha llevado al incremento en las emisiones de los denominados GEI, particularmente de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. En ese orden de ideas, respecto del dióxido de carbono, su fuente generadora se concentra en la combustión o quema de hidrocarburos fósiles, que tal y como lo señala Vicente Barros en su libro Cambio
Cambio climático Agotamiento del ozono estratosférico Exposición ultravioleta
Diversas vías
SALUD HUMANA
Disminución de varios servicios de los sistemas
Pérdida de biodiversidad y función de los ecosistemas
Cantidad y seguridad del agua
Desertificación y degradación de la tierra Productividad del agroecosistema Desplazamiento de poblaciones
Alteración de las precipitaciones
Disminución de las reservas de agua dulce
Fotografía: cop20.org
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Ante el cambio climático, los países más afectados por el fenómeno serán los que menos emisiones de GEI liberan a la atmósfera, toda vez que son los más débiles económicamente
Climático Global, registró un incremento exponencial a partir de la Revolución Industrial. De esta forma, las concentraciones de este gas en la atmósfera se han acumulado en 30 por ciento en los últimos 150 años, en tanto que el metano aumentó 150 y el óxido nitroso 16 por ciento. Pero eso no es todo: se estima que las emisiones de GEI tienen un tiempo aproximado de vida en la atmósfera de entre 100 y hasta 150 años, en el caso del dióxido de carbono, lo que da una idea de la magnitud del problema, dado que una vez que este tipo de gases se emiten a la atmósfera, se concentran y su eliminación es muy costosa y complicada porque es a largo plazo. Ahora bien, estas cifras no sólo se encuentran en un anuario estadístico, sino que se traducen en serios conflictos de orden climático, político y social, toda vez que el calentamiento global, uno de los componentes del cambio climático, acentúa las desigualdades sociales de las naciones. Por su parte, el Consejo Científico para las Transformaciones Medioambientales Globales del Gobierno Alemán (WBGU, por sus siglas en alemán) estima que alrededor del mundo existen 1 mil 100 millones de personas que no poseen acceso seguro al agua potable y 850 millones que sufren desnutrición a causa de las limitantes para acceder a superficies cultivables. Asimismo, el cambio climático genera conflictos de índole económica, ya que, de acuerdo con Sir Nicholas Stern (ex jefe del Banco Mundial), se prevé que los costos por no frenar el cambio climático representarían entre 5 y 20 por ciento del ingreso per cápita mundial, mientras que estabilizar las emisiones de dióxido de carbono para el
año 2050 equivaldría a únicamente 1 por ciento del Producto Interno Bruto. Es aquí donde se demuestra la importancia económica de tomar acciones decididas de manera preventiva y no de forma reactiva. Desafortunadamente, México no queda fuera del problema del cambio climático, por lo que es necesario ubicarlo en perspectiva para actuar de manera local, pensando globalmente. Sólo en el año 2002 se produjeron poco más de 553 millones de toneladas de GEI, lo que representa 30 por ciento más que lo registrado en 1990, siendo el sector industrial de energía el que generó casi 70 por ciento de las emisiones totales. La interrogante obligada sería si tales cifras se traducen en una variabilidad del clima que comprueba el fenómeno denominado cambio climático, cuya respuesta contundente es sí. La evidencia científica del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) señala, entre otras cosas, que, considerando que la temperatura promedio de la superficie mundial se mide desde 1850, el periodo de los años más cálidos comprendió de 1996 a 2005, en el que la temperatura promedio de los océanos aumentó. Otros datos impactantes se remontan a hace 125 mil años, cuando las temperaturas de la región polar superaron las actuales. A este ritmo, se estima que la temperatura aumentará 0.2 grados centígrados cada 10 años. Ante ello, el IPCC concluye que para fin de siglo la temperatura podría aumentar hasta 6.4 grados y el nivel del mar, a causa de los deshielos, entre 18 y 59 centímetros. Todo esto si las emisiones que se registran al día de hoy se mantienen constantes. Bajo este escenario, los países más afectados por el fenómeno serán los que menos emisiones de GEI liberan a la atmósfera, toda vez que son los más débiles económicamente. Éstos serían los ubicados en África, Asia, Centroamérica y El Caribe, donde la tasa de pobreza es innegable. En este grupo también se encuentran los países en vías de desarrollo, como es el caso de México.
¿Qué sucede en el mundo? La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos del Estado Español señala que la EIA es “una técnica administrativa de intervención de carácter preventivo, que se ha convalidado como uno de los instrumentos más adecuados para la preservación de los recursos naturales y la preservación del medioambiente […]”. De lo anterior se desprende que la evaluación del impacto ambiental es un instrumento de política ambiental con un procedimiento jurídico que posibilita la viabilidad y la realización de cierto tipo de obras y actividades cuidando el componente ambiental. En ese sentido, uno de los fines del procedimiento de evaluación del impacto ambiental es “proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas”.
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Respecto de la legislación europea, particularmente la española, la EIA se concibe como una técnica de naturaleza preventiva; es decir, previa a la realización de obras y actividades que se regula de manera muy específica en la Directiva 85 / 337 / CEE y en el Real Decreto Legislativo 1302 / 1986, respectivamente. Entonces, es preciso indicar que la legislación federal mexicana previó que las obras y actividades contempladas en la normatividad debían someterse al análisis, la revisión y la evaluación ambiental de la autoridad federal, excluyendo a las autoridades locales, a fin de garantizar la protección del ambiente y los ecosistemas en general. La EIA que realiza la autoridad ambiental federal mexicana se efectúa a través del análisis y la revisión de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que contiene:
Éstos son fundamentales en el proceso de “contención” del fenómeno del cambio climático. Si bien es cierto que las obras y actividades industriales que permiten el desarrollo económico son muy importantes, también lo es que dichas obras conllevan potenciales riesgos de carácter ambiental, como la generación de GEI. Por ello, la autoridad determinará si el sistema ambiental donde se llevará a cabo esa obra o actividad tiene un valor ecosistémico relevante. Asimismo, mediante la identificación y descripción de los impactos ambientales, tanto el interesado como la autoridad establecerán medidas no sólo de mitigación, sino de compensación ambiental indispensables para proteger al ambiente y los ecosistemas en la zona del proyecto. La legislación española prevé el contenido mínimo del estudio de impacto ambiental, del cual se desprende un inventario ambiental e interacciones ecológicas y ambientales que resultan fundamentales para identificar y cuantificar los servicios que presta un determinado ecosistema y que son significativos en la lucha contra el cambio climático. En ese sentido, la autoridad ambiental mexicana, además de valorar el proyecto y sus impactos ambientales, tendrá que evaluar su factibilidad y viabilidad. Por ejemplo, en términos de la contención del cambio climático por las emisiones de GEI generadas, la autoridad puede y debe imponer una serie de
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En México se han impulsado iniciativas y acciones para hacer frente al fenómeno, que se han decantado en la Ley General de Cambio Climático condicionantes que neutralicen o compensen dicha emisión. En otras palabras, se pueden imponer programas de restauración forestal; uso de energías limpias y renovables; programas de protección a la flora y la fauna, así como programas de restauración y saneamiento de cuerpos de agua, entre otros. Sin duda, el cambio climático es una realidad en México, España y en el mundo entero. Los datos y cifras son evidencia de que el fenómeno alcanzó un nivel que las naciones no pueden evadir, toda vez que las consecuencias de corte ambiental y económico pueden ser descomunales. En el caso de México, se han impulsado iniciativas y acciones para hacer frente al fenómeno, y es así como se han emitido diversas comunicaciones nacionales sobre el cambio climático que se han decantado en la Ley General de Cambio Climático, la cual permitirá alcanzar la meta de reducción de emisiones de GEI en 50 por ciento para 2050.
Impacto ambiental y la industria HVACR Esta industria abarca la manufactura de equipos de refrigeración, aire acondicionado, calderas, sistemas de ventilación, industria química que manufactura sustancias de refrigeración, etcétera. Su impacto ambiental se puede encontrar, principalmente, en el uso y manufactura de sustancias refrigerantes, rubro en el que se ha buscado dar un enfoque hacia el ciclo de vida de las sustancias y su impacto en la capa de ozono y el cambio climático.
Fotografía: Bruno Martínez
1. La descripción del sistema ambiental y el señalamiento de la problemática ambiental detectada en el área de influencia del proyecto 2. La identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales 3. Las medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales
El impacto de la industria se halla, principalmente, en el uso y manufactura de refrigerantes, rubro en el que se ha buscado dar un enfoque hacia el ciclo de vida de las sustancias y su impacto en la capa de ozono y el cambio climático
Fotografía: tomada de Flickr / SaulAlcantara
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Destrucción total o parcial de la flora y fauna en los ecosistemas Deterioro de microorganismos fotosintéticos (plancton, microalgas), los cuales son el inicio de la cadena trófica Injerencia en el fenómeno del calentamiento global y el cambio climático Cataratas en los ojos Cáncer de piel Alteración del ADN genético Supresión del sistema inmunológico Las Sustancias Agotadoras de la capa de Ozono (SAO) son aquellas que tienen el
potencial de reaccionar con las moléculas de ozono de la estratósfera. Su poder destructivo es grande, debido a que reaccionan fotoquímicamente con las moléculas de ozono en cadena. Esto significa que una vez destruida una molécula de ozono, la SAO está disponible para destruir otras más. Una molécula de SAO puede destruir cientos de miles de moléculas de ozono, ya que el ciclo de vida atmosférico de tales sustancias puede extenderse entre los 100 y 400 años.
Entre ellas se pueden encontrar los hidrocarburos clorados, fluorados o bromados e incluyen:
Clorofluorocarbonos Hidroclorofluorocarbonos Halones Hidrobromofluorocarbonos Bromoclorometano Metilcloroformo Tetracloruro de carbono Bromuro de metilo
Su capacidad para agotar la capa de ozono se conoce como Potencial de Agotamiento del Ozono (PAO) y a cada sustancia se le ha asignado un PAO. Se trata de sustancias que además de ser SAO son GEI, por lo que también se crearon los HFC como sustitutos y alternativa a estos gases; sin embargo, el Potencial de Calentamiento Global (PCG) de éstos es bastante significativo. Fotografía: Nasa’s Goddard Space Flight Center
Se estima que, de 2010 a 2015, el consumo de equipos de refrigeración ha crecido a una tasa promedio anual de 11.6 por ciento, por lo que resulta imprescindible el tratamiento que se dé a los componentes de los equipos y a los gases refrigerantes, que pueden generar, ya sea un impacto ambiental negativo o positivo, en el caso de que estos residuos se revaloricen y reciclen. Los primeros gases refrigerantes que se utilizaron a gran escala fueron los clorofluorocarbonos (CFC), sustancias químicas derivadas de la sustitución completa de átomos de hidrógeno en el metano y etano por átomos de flúor y cloro. Estas sustancias fueron desarrolladas en la década de 1930, debido a la necesidad de sustituir los refrigerantes hidrocarburos, que son inflamables, y el amoniaco, que es tóxico y explosivo. Los CFC también vieron su aplicación como solventes, agentes espumantes en poliuretano y propelentes de aerosoles. Dada la alta estabilidad de los CFC, éstos no reaccionan en la tropósfera, sino que son transportados a la estratósfera, donde reaccionan fotoquímicamente con la radiación ultravioleta, liberando radicales de cloro que intervienen en una serie de reacciones químicas cuyo resultado es la destrucción de las moléculas de ozono (O3 ), con la consiguiente disminución del espesor de la capa de ozono estratosférica. A nivel mundial, se estima que la pérdida de ozono en los últimos años ha alcanzado 3 por ciento. En el Polo Sur, de septiembre a noviembre se produce cada año un agujero en el cielo que alcanza una extensión de aproximadamente 24 millones de kilómetros cuadrados, superficie equivalente a casi tres veces el territorio de Estados Unidos de Norteamérica. Cabe destacar que la capa de ozono es fundamental para la vida en la superficie del planeta, pues actúa como filtro e impide que la radiación ultravioleta nociva (UV-B) llegue a la Tierra y cause daños en la salud e impactos negativos en el medioambiente, como:
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Fotografía: tomada de Flickr / Semarnat
El agotamiento de la capa de ozono no es igual al calentamiento global, aunque son procesos relacionados que obedecen a distintas causas. Por un lado, el calentamiento global de la atmósfera y el cambio climático son resultado de la emisión de GEI (dióxido de carbono, metano, CFC, HCFC, HFC y halones), que atrapan el calor que emite la Tierra, haciendo que la temperatura de la atmósfera aumente.
sustancIas y la capa de oZono El PCG es la contribución de cada uno de los GEI al calentamiento de la atmósfera y está relacionado con su potencial del dióxido de carbono, cuyo PCG es de 1. Sustancia
PCG (100 años)
Dióxido de carbono
1
Metano
25
Óxido de nitrógeno
296
HCFC-141b
725
HCFC-22
1,810
HFC-23
14,800
HFC-125
3,500
HFC-134a
1,430
protocolo de montreal
HFC-245fa
1,030
Establece medidas concretas para la eliminación del uso de las sustancias que agotan la capa de ozono y para evitar daños a la salud y al medioambiente. Se adoptó el 16 de septiembre de 1987 y entró en vigor el 1 de enero de 1989. México fue de los primeros países en ratificar el Protocolo, el 31 de marzo de 1988. Este instrumento divide a los países en dos grandes grupos: desarrollados (Artículo 2) y en desarrollo (Artículo 5). Sobre esta base, los países asumen compromisos, con diferencia de 10 años entre unos y otros, de reducción en producción y consumo de las SAO, como los CFC, halones, HCFC y el bromuro de metilo, entre otros. México se ha distinguido por cumplir los compromisos asumidos y se ha beneficiado al recibir asignaciones presupuestarias para apoyar al sector industrial en la transformación requerida para reducir la producción y el uso de SAO. Con base en sus acuerdos, el país ha eliminado el consumo de CFC. Todos los refrigeradores domésticos y equipos de refrigeración comercial producidos a nivel nacional se encuentran libres de ellos, al igual que el sector de solventes y el de espumas de poliuretano. Conforme a lo establecido en el Protocolo de Montreal, se tienen metas a diferentes años para la reducción del consumo de HCFC, respecto de la línea base de los años 2009 y 2010:
CF4
7,320
C2F6
12,200
SF6
22,800
En México existen diversos instrumentos legales: la Ley General de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Entre las medidas establecidas por estos instrumentos y relacionadas con el buen manejo de las sustancias refrigerantes se pueden mencionar: Reducir los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC), que incluyen el carbono negro u hollín, el metano, el ozono troposférico y otros contaminantes (como los HFC y HCFC) Elevar la eficiencia de los combustibles en los vehículos nuevos y su control en los vehículos usados Manejar integralmente los residuos
acuerdos InternacIonales Como respuesta a los problemas mencionados y con el apoyo de una fuerte evidencia científica de los daños ambientales, la comunidad internacional ha trabajado en la elaboración de diversos tratados y protocolos con objetivos a corto, mediano y largo plazo para la recuperación de la capa de ozono y la disminución del calentamiento global.
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Conforme a lo previsto por el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existe un conjunto de instrumentos internacionales de aplicación y observancia obligatorias para las autoridades e involucrados en México.
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El compromiso del Convenio de Basilea es reducir el riesgo, lo que implica que el tratamiento de los desechos peligrosos se dé lo más carcano al país que los produce
1. 2. 3. 4. 5.
2015: el 10 % 2020: el 35 % 2025: el 65 % 2030: el 97.5 % En el periodo 2030-2040 se permitirá un promedio anual de 2.5 % para servicios de mantenimiento
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Adquiriendo un mayor compromiso, México, en su Plan Administrativo de Eliminación de los HCFC, ha establecido compromisos más ambiciosos, teniendo como meta para el 2018 una reducción de 30 por ciento.
Protocolo de Kioto Se adoptó durante la Tercera Conferencia de las Partes (COP 3) que se celebró en Kioto, Japón, en 1997, en aras de alcanzar el objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que era estabilizar las concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel que impidiera interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Este nivel debía lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adaptaran naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se viera amenazada y permitiera que el desarrollo económico prosiguiera de manera sostenible. México ratificó este instrumento en el año 2000 y entró en vigor el 16 de febrero de 2005 para los países que junto con México pertenecen al “no Anexo I”. lo que significa que no tiene obligaciones cuantitativas de reducción de emisiones de GEI. El Protocolo de Kioto establece una serie de mecanismos de mercado para facilitar el cumplimiento de los compromisos de mitigación adquiridos por los países desarrollados y promover el desarrollo sustentable en los países en desarrollo: comercio de derechos de emisiones; implementación conjunta y el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL). El MDL es el único instrumento que permite la realización de proyectos conjuntos de reducción de emisiones entre países desarrollados y en desarrollo.
Además, México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en desarrollo de proyectos MDL, los cuales se han desarrollado en las áreas de recuperación de metano, energías renovables, eficiencia energética, procesos industriales y manejo de desechos, entre otros. En general, el Protocolo de Kioto es considerado como el primer paso importante hacia un régimen verdaderamente mundial de reducción y estabilización de las emisiones de GEI. El país, por lo tanto, estableció los o bjetivos de mitigación para reducir en 30 por ciento las emisiones en 2020 y en 50 por ciento en 2050 en relación con las de 2000. Este gran reto requiere de la implementación de varias acciones de mitigación; por ende, la eliminación de los gases refrigerantes con flúor representa una oportunidad invaluable, ya que también es un contaminante de vida corta.
Convenio de Basilea México ratificó el convenio el 22 de febrero de 1991 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto. Sus objetivos: Proteger la salud humana y el medioambiente de los efectos nocivos de la generación, el movimiento transfronterizo y el manejo de desechos peligrosos Reducir los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y no peligrosos a un mínimo compatible con su manejo ambientalmente racional Controlar estrictamente los movimientos transfronterizos de residuos Reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos (atendiendo tanto a la cantidad como a la peligrosidad) Eliminar los desechos lo más cerca posible de su fuente Prevenir el tráfico ilícito Los HFC y los HCFC están contemplados en el Anexo I, categoría de desechos que deben controlarse, y en el inciso Y32 como compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro cálcico. En el Anexo III, Lista de características peligrosas del convenio, define que un residuo es peligroso cuando tiene características de ecotoxicidad, las cuales son sustancias que, de liberarse, pueden tener efectos adversos inmediatos o retardados en el medioambiente, debido a la bioacumulación o a los efectos tóxicos en los sistemas abióticos. El compromiso básico del convenio de Basilea es reducir el riesgo, lo que implica que el tratamiento de los desechos peligrosos se dé lo más cercano al país que los produce. De acuerdo con los convenios internacionales descritos, es imprescindible continuar
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trabajando en el manejo integral de los gases refrigerantes y su destrucción en el territorio nacional, con el propósito de evitar la exportación de residuos peligrosos. En México, se han establecido esquemas voluntarios de manejo, recuperación y destrucción de sustancias controladas; sin embargo, estos trabajan de manera intermitente y sólo para algunas sustancias. Con el fin de cumplir con los compromisos de proteger la capa de ozono y mitigar el calentamiento global, se debe de avanzar en establecer un marco legal a fin de manejar y controlar adecuadamente dichas sustancias y así reducir su liberación a la atmósfera.
Oportunidades en eficiencia energética y protección al medioambiente
Fotografía: Bruno Martínez
De acuerdo con el protocolo de Montreal y el Protocolo de Kioto, el sector de la refrigeración industrial está actualmente evaluando el desempeño ambiental de los refrigerantes naturales como sustitutos de los CFC y los HCFC. De acuerdo con el estudio Evaluación comparativa del ciclo de vida de los refrigerantes utilizados en sistemas de refrigeración comerciales, realizado por la Universidad Jaume I de España, cuyo objetivo fue cuantificar el desempeño ambiental de los refrigerantes durante su ciclo de vida, enfocándose en la refrigeración comercial relacionada con el uso de HCFC, HFC y refrigerantes naturales, se sugiere que, en términos ambientales, los refrigerantes naturales son altamente benéficos, aunque su uso está en fase
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experimental. Las pruebas que se realizan actualmente evalúan el impacto de una serie de escenarios combinando los refrigerantes más comunes, como el HCFC-22, el HFC134a, el R-404A, el R-407A, el R-407C, el R-410A, el R-507a y los refrigerantes naturales R-744 y R-717. La evaluación de sustancias refrigerantes contempla el ciclo de vida completo, desde su producción, hasta su uso y disposición final. Existen varios elementos importantes para la evaluación de las sustancias; uno de ellos y el más importante es la evaluación del impacto ambiental, donde, como ya se mencionó, se evalúa el PAO y el PCG. Otros aspectos fundamentales son la seguridad, ya que existen sustancias con alta toxicidad y alta flamabilidad; el desempeño de las sustancias, es decir, la capacidad del refrigerante; la eficiencia energética, y el aspecto económico, el cual es un elemento muy importante para la toma de decisiones de los fabricantes y distribuidores, para lo que se considera el ciclo de vida de las sustancias (manufactura, instalación, operación, disposición, transportación, almacenamiento y los servicios que requieren). Algunos ejemplos de las investigaciones que hoy en día se están llevando a cabo son las siguientes: Se analizan varias mezclas de HFC-HC, en las que se busca obtener resultados óptimos de la capacidad de enfriamiento y eficiencia energética Refrigerantes naturales (HC). No representan riesgos tóxicos y son estables, pero tienen un mayor riesgo de inflamabilidad, lo que hace que la manufactura de equipos sea costosa Bióxido de carbono (R-744). Utilizado en algunos países para sistemas de refrigeración comercial y bombas de calor, trabaja con alta presión y es más eficiente que el amoniaco por tener mejor eficiencia de compresión Amoniaco (R-717). Es una buena alternativa para la refrigeración comercial y para los sistemas de aire acondicionado, debido a que presenta beneficios en el ahorro de energía Las Hidrofluorolefinas (HFO). Esta alternativa está actualmente en fase de investigación y tiene un PCG de 6 y cero PAO En conclusión, la situación que vive el país, y en general el mundo, se debe tomar como una oportunidad de competencia para generar mejores prácticas y equipos. La situación a la que se enfrentarán los futuros habitantes de la tierra se encuentra en riesgo y aún se está a tiempo de actuar.
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TÉCNICOS CAPACITADOS
piedra angular de la industria
Capacitar y dar a conocer las múltiples aplicaciones del cobre en instalaciones de gas, agua y aire acondicionado impulsaron el desarrollo de las primeras aulas de capacitación para técnicos que la compañía Nacobre inauguró recientemente. Las proyecciones de la iniciativa son expandirse al resto del país para seguir profesionalizando a los técnicos mexicanos [ Eréndira Reyes / Bruno Martínez, fotografías ]
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l ingeniero Ramón Elorriaga, director Comercial de la División de Metales para Elementia, inauguró el pasado 31 de agosto las aulas y los cursos de capacitación que impartirá la empresa Nacobre a distintos técnicos del Distrito Federal y del área metropolitana. Frente a la primera generación de alumnos, los directivos de Nacobre hablaron de la importancia del técnico capacitado e invitaron a los asistentes a continuar sumando esfuerzos por generar una industria más competitiva, con apoyo mutuo entre todos los actores. Este esfuerzo continuado de Nacobre resulta significativo tras 65 años de trayectoria, en los que ha impulsado una industria de mayor calidad. “Ustedes, los técnicos, son piedra angular en la industria, por lo que su capacitación es indispensable”, afirmó el ingeniero Antonio de Miguel, director de Operaciones para Nacobre. Las aulas cuentan con un taller práctico con todos los elementos necesarios para la realización de prácticas, tanto en instalaciones hidráulicas como de gas. La iniciativa fue impulsada por la necesidad actual de capacitar a los técnicos en este tipo de industrias, lo cual evita accidentes y reduce el número
de instalaciones realizadas de manera incorrecta. Las clases serán continuas y el objetivo es que se impartan en el centro del país. Además, cuentan con un plan de expansión a toda la República Mexicana. Por su parte, el ingeniero Ramón Elorriaga comentó que “las expectativas son capacitar a más plomeros y formar a los que ya están trabajando. Nos hemos percatado de que con la introducción de ciertos materiales, como el plástico, muchos técnicos optan por el camino fácil, cuando la realidad es que la mejor opción sigue siendo cobre”. En paralelo a esta iniciativa, la compañía está realizando alianzas con diversos institutos, comités y clientes alrededor de la República Mexicana, para exponenciar el alcance de estos esfuerzos y en atención a la respuesta de los técnicos y empleados de Nacobre que ya participan en el programa.
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NUEVA ESTRATEGIA
PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS Confianza, seriedad y continuidad son los valores que establece la naciente empresa Pipsa Hub, que busca ser un canal de comunicación entre integradores y desarrolladores. Además, ofrecerá soluciones de calidad y un espacio para capacitar a ingenieros y técnicos [ Eréndira Reyes / Bruno Martínez, fotografías ]
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n agosto de 2015 nació un proyecto en búsqueda de crear mejores relaciones con los contratistas. Se trata de una empresa que será mayorista de valor para LG denominada Pipsa Hub, la cual fungirá como socio comercial estratégico, apoyando en el desarrollo de negocios a cada uno de los integradores de proyectos. Gracias a que la industria de la construcción ha registrado oportunidades interesantes en la zona occidente del país, la ciudad de Guadalajara será la sede para desarrolladores y proyectistas, quienes contarán con el apoyo del personal de Pipsa Hub, tanto para asesoría, como para el desarrollo de proyectos.
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A fin de dar a conocer los detalles, la compañía realizó un evento el 12 de agosto, en el que se reunieron directivos y socios estratégicos, principalmente de las empresas LG. La apertura dio inicio con un recorrido por las instalaciones, en las que no sólo hay un importante stock de productos, también cuentan con la primera academia de aire acondicionado en Guadalajara, una sala de exhibición y un espacio para recibir a los clientes. La misión es ofrecer el mejor servicio y las soluciones tecnológicas de sistemas de aire acondicionado (multi V y sistemas inverter), iluminación led y señalización digital. Para hablar más ello, el gerente General de Pipsa Hub, licenciado Alfredo Cruz, comentó del nacimiento de la empresa. “Es una compañía de reciente creación, un proyecto nuevo que estamos empezando junto con LG, apoyando principalmente a todos los contratistas. Pipsa Hub nace de Proveedora Industrial Panamericana, compañía con más de 30 años en el mercado y que conoce todo lo relacionado a movimiento de aire, ventilación, extracción, calefacción y, en general, la industria, por lo que su apoyo ha sido fundamental”, indica. Es importante resaltar que la compañía cuenta con la primera academia de aire acondicionado en el occidente del país, donde la misión será capacitar a ingenieros, técnicos y desarrolladores en temas de tecnología Inverter VRF, otorgando certificados para diseño, instalación y operación de dichos sistemas.
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BREVES ACADÉMICAS
REFRIGERACIÓN ESPACIAL Algunos viajes espaciales requieren motores alimentados por energía nuclear. En tales casos, el problema del calentamiento indeseado puede ser crítico y necesitar una refrigeración potente y de gran eficiencia, debido a que el calor del motor necesita ser desviado hacia el espacio exterior en forma de radiación. El enfoque tradicional para este problema era hacer pasar un fluido de transferencia de calor a través de tuberías en paneles de radiadores fijados al casco de la nave espacial, lo que permite que el calor sobrante sea
liberado en el espacio. No obstante, dichos radiadores suelen ser grandes y pesados y no poseen ninguna protección frente a posibles colisiones con meteoritos. La refrigeración por gotas solía considerarse como un método sin futuro, principalmente porque las gotas del líquido de transferencia de calor (debido a los efectos de la radiación solar, las partículas en la ionosfera y otros factores) se cargan eléctricamente y empiezan a dispersarse en diferentes direcciones, lo que evita que caigan en el receptor. En fechas recientes, un modelo matemático desarrollado por el equipo de Natalya Zavyalova, del Instituto de Física y Tecnología de
SIMULACIÓN DE LA ENVOLVENTE, UN HECHO Investigadores del Instituto de Energías Renovables (IER) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad de Sonora buscan crear el Laboratorio de Edificaciones Sustentables para reducir el uso de sistemas de calentamiento y enfriamiento en construcciones. “La transferencia de calor desde el exterior hacia el interior de un inmueble varía de acuerdo con el tipo de material de la envolvente y otros elementos, como el color de la superficie externa”, explicó el investigador y responsable del proyecto, el doctor Jorge Antonio Rojas Menéndez. En apoyo a la selección de estos elementos, el grupo de investigación desarrolló la herramienta de simulación numérica Ener-Habitat, una plataforma que permite comparar el desempeño térmico de sistemas constructivos que envuelven a una edificación en las condiciones climáticas de 80 ciudades del país. En la actualidad, la herramienta simula el comportamiento térmico de la envolvente con capas homogéneas y muros o techos con una capa no homogénea, como los bloques huecos. Cabe destacar que en México son escasas las constructoras que incluyen en sus proyectos los elementos para el confort térmico y el ahorro de energía, por lo que el especialista aseguró que hay mucho trabajo por hacer en esta dirección. Fuente: Sin Embargo
Moscú (MIPT), ha mostrado que es posible neutralizar este efecto, lo que significa que un sistema de esta clase puede existir y ser empleado para misiones espaciales de largo recorrido. Hasta ahora, los resultados han mostrado que la solución propuesta funciona. El próximo paso es el ensayo en el espacio. Fuente: Noticias de la Ciencia
CLIMATIZACIÓN SIN SESGO DE GÉNERO COMBATE CAMBIO CLIMÁTICO El confort brindado por un sistema de climatización es relativo; sin embargo, un estudio reciente concluye que los edificios deberían modificar esta concepción, porque poner la temperatura en niveles ligeramente más cálidos puede ayudar a combatir el calentamiento global. “En muchos edificios se ve que el consumo de energía es mucho más alto porque el estándar está calibrado para la producción de calor corporal de los hombres”, dijo Boris Kingma, coautor del estudio y biofísico del Centro Médico de la Universidad de Maastricht, en Holanda. El estudio explica que la mayoría de los termostatos de los edificios sigue un modelo de comodidad termal desarrollado en la década de 1960, el cual considera factores como la temperatura del aire, la velocidad del aire, la presión del vapor y el aislamiento de la ropa. “Si las mujeres tienen una necesidad menor de enfriamiento significa que se puede ahorrar energía, porque en este momento estamos enfriando solamente a la población masculina”, dijo Joost van Hoof, físico especializado en edificios por la Universidad Fontys de Ciencias Aplicadas, en Holanda, quien no estuvo involucrado en el estudio. Fuente: Muy Interesante
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BREVES ACADÉMICAS
PROTOTIPOS ALTAMENTE RENTABLES Como parte de los 21 trabajos de innovación del Cemie-Sol, consorcio integrado por investigadores de diversas instituciones, se han desarrollado sistemas de enfriamiento que funcionan con energía solar. En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, el investigador del Instituto de Energías Renovables (IER) Roberto Best y Brown comentó que las instituciones involucradas: IER, UNAM, UABC, ITESM, UAEM y del Centro de Tecnología Avanzada (Ciateq) trabajan en los componentes que se integrarán en un prototipo de refrigerador suministrado con energía solar térmica. “A pesar de los avances en el desarrollo de sistemas más eficientes, los compresores de los refrigeradores y el aire acondicionado convencionales consumen una importante cantidad de energía eléctrica; aunado a ello, utilizan gases que dañan la capa de ozono o producen efecto invernadero”, explicó el investigador. Añadió que su trabajo es diseñar un refrigerador o aire acondicionado térmico que consuma la tercera parte de
ALTERNATIVAS PARA MEJORAR ENVOLVENTE DE EDIFICIOS Luis Efraín Morales Vázquez, estudiante del doctorado en Ingeniería en el área de Arquitectura Bioclimática, de la UNAM, desarrolla una metodología para evaluar numéricamente el desempeño térmico de las envolventes de las edificaciones, como paredes y techos. Esta metodología ayudará a que los arquitectos puedan elegir los materiales más adecuados para la construcción de un edificio o una casa, según las condiciones climáticas de la zona, lo cual podría generar un ahorro de hasta 40 por ciento en el consumo de energía eléctrica, comentó el especialista. El sector residencial es el tercer consumidor de energía, tanto a nivel nacional como mundial, sólo superado por los sectores industrial y de transporte, de acuerdo con el estudio Indicadores de eficiencia energética en el sector residencial, realizado por la Secretaría de Energía.
la energía utilizada en un sistema convencional. “En los sistemas que realizamos, el refrigerante (el cual puede ser agua o amoniaco) que sale del evaporador lo mezclamos en un intercambiador de calor y formamos una solución. Para regenerar esta solución se utiliza una bomba para mover los líquidos y evitar comprimir vapores, esto resulta más eficiente en cuanto al consumo de energía. Tendremos una fuente térmica que a través de calor generado en un captador solar regenera el refrigerante”. El proyecto inició en 2013 y se espera que el prototipo comercial esté listo para 2018. Actualmente, las investigaciones se encuentran en fase final de la primera de tres etapas, la cual consiste en el montaje de un banco de pruebas.
El especialista actualmente se concentra en el estudio de materiales novedosos denominados “de cambio de fase” (phase change materials), que permiten utilizar energía solar de manera continua, almacenándola durante el día y liberándola por la noche. “El objetivo de estos materiales es moderar la transferencia de energía del exterior hacia el interior, volviendo confortable la edificación y disminuyendo el uso del aire acondicionado y, por consiguiente, el uso de energía”, señaló. Estos nuevos materiales, que aún no se emplean en México, pero que ya se utilizan en algunos países como Francia, Estados Unidos y Alemania, equivalen a tener muros masivos como el adobe, pero con un espesor mínimo de aproximadamente cinco milímetros, indicó el ingeniero.
XXX CONGRESO NACIONAL DE TERMODINÁMICA Del 7 al 11 de septiembre se celebró el XXX Congreso Nacional de Termodinámica, el cual tuvo como objetivo promover el intercambio de información científica y tecnológica entre investigadores y profesionales con la presentación de resultados recientes, relacionados con diferentes áreas de investigación y desarrollo en termodinámica, así como necesidades y oportunidades de nuevos temas de investigación para las instituciones de educación superior, la industria y los centros nacionales de investigación. Las contribuciones comprendieron temas como calorimetría, energía y medioambiente, educación en termodinámica, equilibrio químico de fases, termodinámica de procesos industriales, entre otros. Además, en el evento se presentaron diferentes contribuciones en sesiones orales y de carteles, dentro de un programa técnico en el que se incluyeron sesiones plenarias impartidas por prestigiados investigadores. Las instalaciones del Centro de Vinculación Internacional y Desarrollo Educativo (Cevide), de la Universidad Autónoma de Hidalgo, fueron el punto de encuentro de este importante evento, el cual se realiza año con año. De la redacción
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Cadena de Frío
CONSIDERACIONES
para una correcta aplicación de frío en vacunas y biológicos
En las últimas décadas, se ha sometido a la industria farmacéutica a una serie de condiciones que la han transformado de manera profunda y acelerada a fin de que sea capaz de hacer frente a los desafíos de un nuevo entorno de negocios. Dar una respuesta oportuna a la demanda de medicamentos implica un reto que el sector debe sortear [ Joel Cue ]
L
a industria farmacéutica es una de las más importantes en todo el mundo, no sólo por el impacto económico que genera, sino por su rol en el desarrollo de proyectos de investigación que dan origen a una cantidad de fármacos y productos biológicos innovadores que mejoran la calidad de vida de la población. En México es, quizás, una de las que tiene mejores perspectivas económicas, ya que en los últimos años mantuvo un ritmo de crecimiento de 6 por ciento (%); además, de acuerdo con IMS Health México, entre 2015 y 2018 el mercado crecerá a tasas de hasta el 5 %. Por otro lado, estimaciones del organismo mexicano Normalización y Certificación Electrónica (NYCE), el mercado de medicamentos en el país alcanza un valor de poco más de 161 millones de pesos anuales, posicionándolo dentro de los 15 mercados principales en el mundo y el segundo de mayor importancia en Latinoamérica. Sin bien existe un panorama alentador para los involucrados en esta industria, es necesario tener en claro que, para aprovechar al máximo las oportunidades, es necesario asumir los retos, ya que de esto dependen la permanencia y el crecimiento de los negocios. Sin ello, las empresas quedan estancadas mientras su competencia toma la delantera y asume el liderazgo en el mercado. Ante ello, surge la interrogante de si el sector HVACR está preparado para hacer frente a los retos.
Desafío crítico para la industria Uno de los retos que enfrentan las compañías que conforman la industria farmacéutica es la logística de distribución de medicamentos; específicamente, el transporte de ciertos productos
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que requieren temperatura controlada. La cadena de frío, además de ser un desafío actual en esta industria, es también un aspecto crítico del negocio. Existe un gran número de productos farmacéuticos que requieren de un control preciso en la temperatura durante su transporte, ya que deben cuidar su preservación, desde su salida de los laboratorios hasta su uso; tal es el caso de algunos medicamentos, vacunas, materiales para análisis clínicos, preparados biológicos y productos relacionados con trasplantes. De acuerdo con información del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos, en México se producen alrededor de 2 mil millones de unidades de medicamentos al año; de éstos, se estima que el 10 % puede caducar en el mismo año en que fueron distribuidos, debido a su desplazamiento en el territorio nacional a través de las farmacias. La misma fuente indica que entre los problemas recurrentes se encuentra que de los medicamentos que han caducado, sólo algunos tienen una disposición
Cadena de Frío adecuada, mientras que la mayoría termina en el basurero o en los drenajes. Además, los lixiviados de tales sustancias médicas pueden filtrarse a los mantos freáticos, contaminar el agua y afectar los productos de cultivo. Por otro lado, cuando el destino final de los medicamentos caducos son los basureros o drenajes, se comercializan en el mercado informal o son revendidos por farmacias y distribuidores. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud señala que 25 % de las vacunas llega a su destino en condiciones degradadas debido a una transportación incorrecta; asimismo, casi 20 % de los productos farmacéuticos sensibles a las condiciones de temperatura resultan dañados durante su transportación por alguna fractura en la cadena de frío. Por tal motivo, el manejo eficiente de este tipo de productos no sólo contribuye a evitar afectaciones en la salud de la población, sino a crear, mantener y reforzar una buena relación de negocio con los socios comerciales, quienes percibirán a las compañías del sector de forma más seria y comprometida, con el objetivo de ayudar a mantener la calidad de los medicamentos a lo largo de la cadena de suministro. Contar con soluciones de control de temperatura para transportar medicinas, vacunas y otros productos farmacéuticos, igualmente optimizará los procesos de entrega y brindará un diferenciador de negocio que clientes y socios comerciales notarán.
foCos De atenCiÓn De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la cadena de frío es el “sistema logístico que comprende
los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para llevar a cabo el almacenamiento, la conservación y el transporte de las vacunas en condiciones óptimas de temperatura, desde el lugar de fabricación, hasta el sitio donde las personas son vacunadas”. En general, los medicamentos o fármacos de la cadena de frío son aquellos que requieren de un intervalo reducido de temperatura de manera continua. La mayoría únicamente requiere temperatura ambiente y humedades típicas de las instalaciones de climatización de entre 20 y 23 grados centígrados, sin sobrepasar temperaturas superiores a 30 grados centígrados. Desde su salida del laboratorio al momento en que es suministrado a un paciente, un medicamento que requiere frío puede recorrer un largo periodo de tiempo, en el que se pueden identificar diversas etapas que se resumen en: 1) Stock en los laboratorios 2) Traslado del laboratorio al centro de distribución 3) Del centro de distribución a farmacias u hospitales 4) Conservación en farmacias u hospitales 5) Transporte de productos de farmacias a viviendas particulares 6) Conservación en las viviendas particulares
eleMentos funDaMentales Recursos humanos: las personas designadas deben estar adecuadamente capacitadas en los aspectos de logística de los productos (medicamentos, vacunas, etcétera) y de cadena de frío
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Recursos materiales: en el mercado existe gran variedad de soluciones para el transporte, almacenamiento y distribución de este tipo de productos, por lo que, antes de adquirir alguna, es importante llevar cabo un estudio preciso de las necesidades del negocio Recursos financieros: su importancia radica en permitir una continua y eficiente operación y administración de la cadena de frío. También ayuda a las compañías a tener liquidez, permitiendo innovar sus procesos e invertir en nuevas tecnologías que generarán una mejor eficiencia operativa. En la logística de medicamentos y vacunas, se recomienda implementar buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte a través de toda la cadena de suministro, con el fin de asegurar que el producto puesto en el mercado mantiene las características certificadas por el laboratorio, lo cual determina su uso seguro y eficaz.
transportaCiÓn seGura Una de las etapas más delicadas de la cadena del frío de medicina s, vacuna s y otros productos farmacéuticos es el transporte. Se debe tener presente que cortos periodos de tiempo fuera de las temperaturas recomendadas puede afectar significativamente, sobre todo a aquellos capaces de reproducir microorganismos patógenos. Por tal motivo, el transporte es clave para mantener los atributos y la calidad de los medicamentos y las vacunas a lo largo de su logística. De allí la importancia de implementar mejores prácticas. Los servicios de transporte refrigerado deben cumplir con estrictas exigencias en cuanto a la ejecución de políticas de limpieza, controles y monitoreo de temperatura, humedad y seguridad. Existen varias opciones que se adaptan a los requerimientos y necesidades del negocio. Utilizar una u otra solución de transporte dependerá del volumen de unidades a mover, de las distancias geográficas, entre otros factores y necesidades particulares. Se recomienda, para la solución de transporte refrigerado, lo siguiente:
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de los productos farmacéuticos sensibles a la temperatura resultan dañados durante su transportación por alguna fractura en la cadena de frío, según datos de la OMS Del laboratorio al centro de distribución: los negocios cuya actividad comercial se encuentra en esta etapa de la cadena de frío requieren transportar grandes volúmenes, así que pueden emplear desde aviones, camiones frigoríficos o semirremolques hasta camiones o camionetas de reparto o contenedores retornables Del centro de distribución a la farmacia: si los volúmenes de productos a transportar son pequeños, camiones o tráileres podrían ser una mala opción por su excesiva capacidad. En este caso, utilizar contenedores retornables es una buena alternativa, al igual que emplear cajas no retornables de capacidad adecuada a la unidad de expedición En el caso de venta directa de los laboratorios a clínicas, hospitales o grandes farmacias, el transporte en cajas no retornables es el más común. Independientemente del volumen de unidades, es importante que se opte por soluciones de transporte equipadas con la tecnología de control y monitoreo de temperatura más confiable, ya que será necesario mantener la temperatura precisa tanto para cargamentos con productos de un mismo tipo como para aquellos con una mezcla de productos médicos y biológicos. Elegir un socio logístico que ayude a los negocios farmacéuticos a asumir el reto del transporte refrigerado es un paso importante para el éxito, por lo que previo a tomar una decisión, es importante analizar y considerar aspectos como: Experiencia en la cadena de suministro de productos farmacéutico Modalidades de transporte y cobertura geográfica de rutas Certificaciones en la materia Contar con soluciones de control de temperatura Contar con soluciones de almacenaje multiuso, entre otras. Esto permitirá a las compañías farmacéuticas hacer frente a los retos de la cadena de frío en medicamentos y vacunas, lo que garantizará que su producto llegue con bien a su destino.
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PANORAMA
Ante la transición, la clave es la
CAPACITACIÓN La transición de refrigerantes en Europa impactará al mercado americano en los próximos años. La tendencia ha sido tal, que muchas empresas del continente se encuentran en periodo de investigación y capacitación, con la finalidad de estar preparados ante el cambio que se aproxima [ Cinthya Berrío ]
A
nivel mundial existe, aproximadamente, un billón de equipos de aire acondicionado en operación con hidroclorofluorocarbonos (HCFC). Debido a la alta demanda, esta cifra se incrementa anualmente en más de 100 millones de unidades. Cada unidad contiene, en promedio, 1.6 kilogramos de refrigerante, en su mayoría R-22. El Potencial de Calentamiento Global (PCG) del R-22 es 1810, lo que asciende a casi tres mil toneladas métricas de emisiones de bióxido de carbono equivalente. Ahora bien, para darle servicio a dichos equipos se requieren 800 mil toneladas de R-22 al año, lo que corresponde a casi 1 mil 450 toneladas métricas de bióxido de carbono equivalente por año, esto según datos de Proklima. El uso y la aplicación de tecnologías respetuosas con la capa de ozono y el clima con base en refrigerantes naturales están bien desarrollados y probados desde hace varios años en Europa. Los refrigerantes naturales son ampliamente utilizados en algunas aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado (RAC), tal es el caso del isobutano en refrigeradores domésticos y el amoniaco en grandes procesos de enfriamiento. Entre sus ventajas más significativas se pueden mencionar su menor consumo de energía, ya que incluso los hidrocarburos pueden obtenerse sin transformación química mediante el proceso de separación. Igualmente, son relativamente económicos, ya que pueden producirse en masa para una amplia gama de usos; sobre todo, son respetuosos con el medioambiente. Por último, además de no formar residuos persistentes en la atmósfera, el agua o la biósfera, tienen muy bajo o cero PCG y cero Potencial de Agotamiento del Ozono (PAO). Sin embargo, en comparación con los refrigerantes convencionales a base de HCFC e hidrofluorocarbonos (HFC), los refrigerantes naturales tienen características que requieren medidas de seguridad adicionales debido a su inflamabilidad, y especialmente en el caso del amoníaco, también a su toxicidad y corrosividad. Medidas sencillas como el uso de materiales
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adecuados, la correcta selección de los componentes de seguridad y la formación de técnicos pueden compensar estas características indeseables. En respuesta a los impactos ambientales, principalmente al agotamiento de la capa de ozono y al calentamiento global asociado, derivados de la liberación de HCFC e HFC, se ha generalizado el uso de refrigerantes naturales como alternativas. Entre estos refrigerantes naturales, los hidrocarburos (HC) se usan ampliamente en los nuevos sistemas de aire acondicionado. Bajo determinadas circunstancias, puede existir un deseo de convertir un sistema de refrigeración y aire acondicionado de un refrigerante no inflamable a uno que use HC, enfoque que puede considerarse por varios motivos: Mejorar la eficiencia de un sistema Minimizar el impacto ambiental Puede resultar más económico Los refrigerantes que se pueden emplear para tales fines podrían incluir R290 (propano) o R1290 (propileno), en el cual, por ejemplo, el sistema fue cargado previamente con R22 o R407C. Naturalmente, si el sistema de refrigeración existente funciona de la manera correcta, generalmente no existe la necesidad de reconvertir el sistema con el propósito de emplear un refrigerante alternativo.
Fuente: Giz Proklima / Fotolia
Fotografía: Giz Proklima / Fotolia
PANORAMA
CONSIDERACIONES PREVIAS Cuando se utiliza un refrigerante inflamable en un sistema que comúnmente usa un refrigerante no inflamable, se aplica el término reconversión. Esto es importante ya que se diferencia de otras locuciones, como recarga, fácil reemplazo (drop in) y reacondicionamiento. Lo anterior porque cuando un refrigerante no inflamable, como el R12, se reemplaza con otro refrigerante no inflamable, como el R134a, de requerir algún cambio en el sistema, se relacionará con el rendimiento o la compatibilidad; por ejemplo, un cambio de longitud de tubo capilar o un cambio del tipo de aceite, respectivamente. Sin embargo, al cambiar un refrigerante no inflamable, tal es el caso del R22, por un refrigerante HC, como el R290, se deben tomar en cuenta consideraciones adicionales; éstas incluyen: identificar si el HC se puede aplicar o no dadas las condiciones
La reconversión puede realizarse siempre y cuando el producto final cumpla con los requerimientos de las normas de seguridad y de las regulaciones nacionales
particulares desde una perspectiva de seguridad; de ser así, realizar los cambios necesarios al equipo, que tiene relación con la mitigación del riesgo de inflamabilidad. Un cambio de refrigerante de no inflamable a inflamable se debe considerar como una reconversión completa del equipo, no sólo como un cambio de refrigerante. Hay que hacer hincapié en que al realizar la reconversión de un sistema a otro que funcione con refrigerantes inflamables es necesario considerar cuidadosamente las implicancias y ponderar los riesgos y beneficios. De realizarse la reconversión, se requiere hacerlo de manera integral, con cuidado y atención al detalle. Dado que una reconversión a un refrigerante inflamable representa un cambio significativo en el propósito del sistema, es necesario entender que la reconversión puede realizarse siempre y cuando el producto final cumpla con los requerimientos de las normas de seguridad y regulaciones nacionales pertinentes. Cuando se presenta la opción de reconvertir un sistema en particular, es importante seguir una secuencia lógica de consideraciones relacionadas con la seguridad para tomar una decisión correcta; éstas incluyen los siguientes aspectos: El tipo y la complejidad del equipo por modificar El ambiente y la ubicación donde está instalado el equipo La cantidad de refrigerante utilizado, con relación a la ubicación del sistema La facilidad o posibilidad de modificar partes del sistema La facilidad o posibilidad de manejar las fuentes potenciales de ignición La necesidad de que el propietario desarrolle una conciencia específica acerca del funcionamiento del sistema
PERSPECTIVAS EN LATINOAMÉRICA En la mayoría de los países latinoamericanos, los refrigerantes naturales se encuentran aún en la fase introductoria. Por ende, es fundamental capacitar a los ingenieros y técnicos en refrigeración sobre la forma correcta y segura de operar los sistemas que utilizan refrigerantes naturales. Para garantizar que los procedimientos de mantenimiento, revisión y reparación se lleven a cabo de acuerdo a los más altos estándares, es
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Fuente: Flikcr
PANORAMA
imprescindible entrenar adecuadamente a los técnicos de los países en los que se esté iniciando la transformación tecnológica hacia los refrigerantes naturales, así como las mejores prácticas en el manejo de la tecnología moderna y eficiente, especialmente en materia de seguridad. En los últimos 20 años, “Proklima”, el programa de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ha entregado apoyo financiero y técnico a los países en desarrollo por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) con el objetivo de poner en práctica las disposiciones del Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono. Desde 2008, Proklima difunde las tecnologías amigables con el clima y la capa de ozono por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente (BMUB) bajo la Iniciativa Internacional del Clima (IKI).El Programa ha logrado un portafolio que sobrepasa los 280 proyectos en cooperación con más de 40 países socios. En los últimos años, Proklima ha publicado diversos materiales e información técnica en la que la amplia gama de temas se encuentra disponibles en su página de internet, abarcando las buenas prácticas en refrigeración, en la instalación y el mantenimiento de equipos de aire acondicionado, así como el manejo adecuado de refrigerantes y agentes espumantes naturales. También cuenta con guías prácticas para la producción
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Para que los procedimientos se lleven a cabo bajo los más altos estándares, es imprescindible entrenar adecuadamente a los técnicos de los países en los que se esté iniciando la transformación tecnológica de equipos de aire acondicionado, para la reconversión de refrigeradores y para el uso adecuado de agentes espumantes naturales en el aislamiento, entre otros. Asimismo, cuenta con el programa de capacitación “Cool Training”, respecto del uso y manejo adecuado de refrigerantes naturales en el sector RAC. El programa es financiado por el BMZ y tiene una duración que va de una a dos semanas, dependiendo del público meta; éste se lleva a cabo en Alemania tres veces al año. Su objetivo es lograr que los participantes actúen como multiplicadores del conocimiento adquirido durante el entrenamiento en sus países y regiones de origen. La formación es de carácter práctico en su mayoría e incluye excursiones a empresas innovadoras de Alemania que estén dentro del rubro, ya sean empresas productoras de equipos de refrigeración comercial, plantas con sistemas de refrigeración de amoniaco o edificios con instalaciones de CO2. Al final de la capacitación, los participantes reciben un certificado de participación. En lo que va del año se han realizado tanto la tercera como la cuarta edición del “Cool Training”, en abril y junio respectivamente; sin embargo, se tienen previstos dos cursos más en septiembre y octubre de 2015 en el país germánico. Se espera que en los próximos años dicho entrenamiento se lleve a Lationoamérica y otras regiones.
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Un panorama de control Eduardo Miranda, gerente de Ventas de la división de Alerton para Honeywell México, habla de las oportunidades de negocio actuales, así como del camino que tiene por delante el uso de sistemas de automatización con aplicaciones en hoteles y centros comerciales [ Eréndira Reyes / Bruno Martínez, fotografía ]
¿Cuáles son las soluciones que oferta Alerton para el mercado de aire acondicionado? Nosotros entramos en los mercados verticales de centros comerciales, hospitales, oficinas, hoteles y residencias. Dentro de estos mercados climatizamos y automatizamos las centrales de agua helada, torres de enfriamiento, unidades fan and coil, circuitos de iluminación y bombas, tanto para áreas comunes como para inquilinos o huéspedes, en el caso de hoteles.
En cuanto a los sistemas que se están utilizando, ¿cuáles son los de mayor demanda? La parte de aire acondicionado es un componente muy importante de los sistemas, ya que es el que consume mayor energía. Casi todos los enfoques de los diseños se dirigen hacia el control de aire acondicionado; por su parte, el control de iluminación tiene que ver más con confort, mientras que la parte de riego hidráulico es a nivel de control operativo.
¿Cuáles son las diferencias principales entre las aplicaciones en hoteles respecto de los centros comerciales? En el caso de los centros comerciales, hay inquilinos, quienes suelen ser los que instalan su equipo de aire acondicionado; a diferencia de los hoteles, que son los
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que suministran aire acondicionado a los huéspedes, por lo que se vuelve un componente muy importante, ya que cada huésped modula la temperatura de su habitación, lo que varía la demanda de energía.
¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento que observa? C ada vez e s mayor el us o de sistemas de automatización. En los hoteles, el control de gastos ha sido rebasado, por lo que adaptan estas tecnologías; ahora bien, en los centros comerciales, los inquilinos han podido ver lo rentable que es su uso, y en el caso de oficinas, la entrada de LEED ha hecho que sea más sencilla su aplicación, por lo que desde hace cinco años ha crecido hasta en un 20 por ciento el uso de dichas aplicaciones. En el caso de tecnologías de aire acondicionado, central de agua helada y sistemas tipo VRF son los que mayor popularidad tienen actualmente.
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Consolidación del frío Carlos Espíndola Cano, gerente General para FB Transport, habla sobre la importancia de la cadena de frío en la actualidad, poniendo énfasis en la transportación de productos, ya que de no contar con el equipo adecuado y cumplir con las medidas necesarias, pueden presentarse cuantiosas pérdidas económicas
[ Eréndira Reyes / Manuel Merelles, fotografía ]
¿Cuál es la relevancia de la cadena de frío en la actualidad? Es primordial. En el mercado mexicano existen múltiples novedades y complementos para la demanda de equipos que atienden a este sector. En el caso de Bohn, la compañía cubre casi en su totalidad el proceso de la cadena de frío.
¿Por qué es importante cuidar este tipo de procesos? En el caso de los alimentos, la aplicación de bajas temperaturas es el tratamiento de conservación más utilizado, ya que retrasa su degradación. Además, otras industrias, como la farmacéutica, involucran almacenamiento y transporte. En general, las compañías que se sirven del transporte refrigerado para su oferta de servicios operan equipos que suministran rangos de frío muy críticos, esto según el cargamento por trasladar.
¿Cuáles son las tendencias en este rubro? La tendencia se dirige hacia productos cada vez más congelados, que sirven para alargar el tiempo de almacenamiento y el tiempo de vida de anaquel, porque, simultáneamente, ayudan a que los productos incrementen su inocuidad.
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Las mercancías que resguarda el transporte refrigerado son, en su mayoría, productos alimentarios perecederos, como carne, mariscos, pescados, abarrotes, frutas y verduras, y mercancía que requiere control de temperatura, por ejemplo, medicamentos y químicos. Según sea el caso, se requiere de la tecnología adecuada, la cual contemple las normas de seguridad, la inocuidad y la capacitación para que dichos productos lleguen a su destino en buenas condiciones.
¿Cómo participa Bohn en este tema? La línea de FB Transport está teniendo gran aceptación, y entre los planes a futuro de Bohn se encuentra continuar trabajando hombro a hombro con sus proveedores y consolidarse aún más en el mercado de la refrigeración.
Continuidad y
nuevos retos A finales de agosto, SUMe presentó a la nueva Mesa Directiva ante sus asociados, la cual no sólo buscará dar continuidad a los proyectos, sino que se ha planteado el objetivo de escuchar a más voces, con el fin de generar e integrar nuevas propuestas [ Eréndira Reyes / Bruno Martínez, fotografía ]
En 2011 surgió un proyecto en el que algunos no creyeron; sin embargo, los resultados han sido tan notables que actualmente es un referente en la industria de la edificación en el país, Sustentabilidad para México (SUMe), organismo que el pasado 25 de agosto invitó a miembros fundadores, socios e interesados en general al cambio de Mesa Directiva dentro de las instalaciones del Museo Franz Mayer, espacio donde convergen en armonía pasado y presente. Para inaugurar la sesión, el presidente saliente, ingeniero Darío Ibargüengoitia, habló de los retos que implicó la conformación de SUMe y resaltó el apoyo que recibió, comentando que la fe y el trabajo constante de todos los involucrados se ha traducido en múltiples logros. “Este ejercicio de memoria sirve para conocer el potencial que existe en México y para recordarnos por qué nos involucramos en este tipo de proyectos”, indicó el ingeniero Ibargüengoitia, quien exhortó a los asistentes a continuar
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sumando esfuerzos con la nueva Mesa Directiva. Posteriormente, la vicepresidenta saliente y miembro fundador de SUMe, arquitecta Alicia Silva, agradeció a los involucrados y explicó cuáles son las metas a seguir y las posibilidades de crecimiento del Organismo. Por su parte, el nuevo Presidente de SUMe, arquitecto José Luis Gutiérrez Breznes, relató su experiencia en estos últimos cuatro años, en los que el trabajo en equipo y la determinación han otorgado a cada uno de sus miembros notables oportunidades de crecimiento tanto profesional como espiritual. Sin embargo, dijo que las metas por alcanzar en este nuevo periodo requieren de tiempo y esfuerzo, por lo que espera que en el corto plazo se logre aquello que se han planteado. El evento finalizó con un cóctel de celebración organizado en el claustro del recinto, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de platicar del plan de trabajo y convivir con los socios.
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Certeza en
el control de acceso En su búsqueda constante por brindar un panorama más amplio en la gestión y el monitoreo de edificios, el IMEI ofreció durante su pasado desayuno una conferencia enfocada en los sistemas para el control de accesos en edificios corporativos, sus características y ventajas [ Eréndira Reyes / Bruno Martínez, fotografía ]
El funcionamiento de un edificio, cómo se utilizan sus recursos, el monitoreo de sus sistemas y especialmente la seguridad de sus inquilinos son algunas de las responsabilidades diarias de un administrador de edificios. Se trata de una gestión que requiere realizarse de manera correcta con el objetivo de mantener la calidad en los servicios.
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En este sentido, el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente y Sustentable (IMEI) ofreció la conferencia “Soluciones de control de acceso y de visitantes para edificios corporativos y residenciales de alto nivel”, a cargo del ingeniero Alejandro Espinosa, director de Ventas de HID. Durante la ponencia se contempló no sólo la evolución de este tema, también
los accesorios y las alternativas existentes actualmente. En un inicio, el control de accesos sólo requería de una libreta y un papel; sin embargo, el paso del tiempo ha hecho necesarias alternativas más sofisticadas con las que sea posible saber con exactitud quién está entrando, cuánto tiempo se encuentra al interior y si asiste en repetidas ocasiones al edificio, lo que finalmente da certeza al operador de edificaciones del tipo de usuarios que ingresa a diario. Por otro lado, el ingeniero Eduardo Zapiain, vicepresidente del IMEI, hizo hincapié en la importancia de la capacitación y actualización en los rubross que involucran a arquitectos e ingenieros. Para finalizar, se dio seguimiento al diplomado del IMEI y se anunció la renovación de la página web del Organismo.
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Un buen diseño
genera mejores productos El ingeniero Adolfo Zamora, presidente del Capítulo Ciudad de México de la ASHRAE, recibió a miembros e ingenieros durante la reciente sesión del organismo, la cual ofreció una conferencia enfocada en los principales problemas que enfrenta el sector HVACR al realizar el diseño de un sistema, así como las posibles soluciones [ Eréndira Reyes / Sergio Hernández, fotografía ]
“Flujo de fluidos” es uno de los temas del manual de fundamentos de la American Society in Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers ASHRAE (ASHRAE) que forma parte de la serie de conferencias que dicho Organismo impartirá durante 2015. A cargo del ingeniero José Luis Frías, gobernador de la ASHRAE Capítulo Ciudad de México, la conferencia, impartida en la Hacienda de los Morales, también fue transmitida en tiempo real vía internet. La sesión técnica, dirigida a socios e ingenieros que recién se integran al sector y buscan información de calidad sobre la industria de aire acondicionado, dio inicio con definiciones básicas que con el transcurso de la ponencia se especializaron y puntualizaron. Cabe destacar que las inquietudes de los asistentes al respecto hicieron de ella una actividad más dinámica y participativa. Conceptos como viscosidad, caída de presión, flujo turbulento, prerrotación, entre otros,
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formaron parte de la jerga técnica, que al final sirvió como base para explicar los principales errores que se cometen en el diseño de sistemas. En este sentido, el ingeniero José Luis Frías hizo hincapié en el dimensionamiento de las instalaciones, así como en la importancia de la elección de bombas y ducterías adecuadas, pues estos elementos complementan un buen diseño, aprovechando recursos y evitando pérdidas económicas. Por su parte, el Ingeniero Ernesto Trejo, agente de Ventas para la empresa Grunfos, hizo una breve presentación comercial en la que resaltó la presencia comercial de la marca y los beneficios de preferir sus equipos. Le siguió la segunda parte de la presentación del ingeniero Frías, quien habló de los métodos del diseño de sistemas de aire acondicionado actuales y de dos problemas recurrentes: la cavitación y el golpe de ariete, fenómenos que provocan importantes pérdidas materiales y económicas. Para finalizar el evento, se llevó a cabo la rifa del manual de fundamentos, con la participación de cada uno de los asistentes. Por su parte, la ingeniera Ingrid Viñamata, en nombre del presidente del Capítulo, dio por finalizada la sesión invitando a los miembros a continuar par ticipando en la s actividades del Capítulo.
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En conjunto
se alcanzan más metas Buscar nuevas alianzas e incentivar normativas es un objetivo permanente para la Mesa Directiva de la ANFIR. Durante la presidencia del licenciado Antonio Ponce, ya se han implementado mayores actividades [ Eréndira Reyes / Bruno Martínez, fotografía ]
La reforma realizada a la Ley Aduanera, la cual entró en vigor en 2015, abrió la puerta a una nueva figura denominada Representante Legal; a la vez, modificó algunos de sus lineamientos con el propósito de llevar a cabo un mejor monitoreo al proceso de entrada y salida de mercancías en México. Ante dicha s transfor macione s, la Asociación Nacional de Fabricantes de la Industria de la Refrigeración (ANFIR)
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organizó una plática de orientación que corrió a cargo del licenciado Silvestre Vite Bandala y el licenciado Guillermo Castro Solórzano, representantes de la empresa Simcex, quienes explicaron a detalle los cambios, beneficios y restricciones de la actual legislación. Vite Bandala hizo hincapié en que el padrón de importadores es aplicable en todo el mundo, por lo que los fabricantes de equipos deben estar al tanto de los
requisitos que solicita cada país, así como de las diferencias respecto de México. Por su parte, el ingeniero Iván García, de la empresa Güntner, habló del estatus en el que se encuentra la NOM aplicable a evaporadoras y solicitó el apoyo de las empresas fabricantes de este tipo de equipos con el fin de generar una normativa efectiva. Además, se dio seguimiento a la norma de motores eléctricos y a la revisión de la DOE 2017. Asimismo, el Congreso de Termodinámica de la Escuela Superior de Apán y la importancia del acercamiento entre la industria y la academia fueron temas de la sesión, que, para finalizar, revisó la posibilidad de asistir, con el apoyo de la Asociación, a la Expo AHR, la cual tendrá lugar en Guadalajara.
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Navegación segura
En INTERNET
A consecuencia de los problemas de inseguridad que existen en internet, la ANDIRA enfocó su conferencia en las buenas prácticas para una navegación segura, ya que, de tener el conocimiento, la consciencia y educación debidas, los riesgos que conllevan las nuevas tecnologías pueden disminuir [ Victoria Zárate / Bruno Martínez, fotografía ]
Debido al auge del internet a nivel mundial, es importante saber cuáles son las amenazas a las que están expuestas las diversas plataformas. Compartir información acerca de estos riesgos, existentes también en las redes sociales, así como hablar de las buenas prácticas para evitarlos es un tema actual y de importancia para la Asociación
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Nacional de Distribuidores de la Industria de la Refrigeración y el Aire Acondicionado (ANDIRA), por lo que trató este tema en su más reciente sesión, con ayuda de la iniciativa educativa México Ciberseguro. El objetivo: crear un espacio en línea seguro basado en la concientización y educación de las personas para tener una navegación confiable.
En el evento, el licenciado Miguel Ángel Mendoza López, actual Security Researcher en el ESET Latinoamérica, compañía dedicada al desarrollo, la investigación y comercialización de soluciones de protección antivirus y seguridad informática, impartió la conferencia “Navegando seguro por Internet”, en la que se hizo hincapié en que los riesgos digitales no sólo afectan la vida cibernética, sino que pueden haber consecuencias reales, ante lo que resulta indispensable aprender medidas preventivas, como el uso de soluciones de seguridad, herramientas tecnológicas, la aplicación de buenas prácticas y la concientización y educación. En el evento se resaltó la importancia de la prevención y la actualización de los equipos, sistemas operativos y aplicaciones, del respaldo de la información, entre otros.
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Minisplit High Fotografía: cortesía de Intensity
Wall Inverter wifi
• La tecnología wifi ha llegado a los minisplit High Wall Inverter de 16 SEER de Intensity, facilitando su control desde cualquier parte del mundo mediante un smartphone, siendo posible el encendido y apagado, programar su operación, cambiar la temperatura, entre otros • Cuenta con una alta eficiencia de 16 SEER en sistemas minisplit, gracias a su compresor tipo Inverter, el cual permite trabajar en rangos de operación exigentes, ahorrando hasta 60 por ciento (%) de energía.
Características Capacidades de 1, 1.5 y 2 TR Modo sólo frío o heat pump Eficiencia 16 SEER Voltaje de operación 220V-1F-60Hz Refrigerante ecológico R-410A
Beneficios Tecnología wifi para operarlo desde un smartphone Tecnología Inverter que ahorra energía hasta 60 % de energía Función de autoarranque Rango de temperatura de -5 °C a 43 °C Compresores rotativos de alta eficiencia en velocidad variable El sistema de expansión de la unidad se encuentra en la condensadora y es a través de capilares Chasis y diseño de última generación Kit de tubería de cobre, cobre de 3 metros
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Lo
+ Nuevo
sía de G imim
Balómetro 420 a: corte
Beneficios
Fotogra fí
Preciso incluso en las rejillas giratorias, gracias al estabilizador de caudal integrado, que deshace las turbulencias creadas en la rejilla giratoria y crea un flujo de aire uniforme al pasar por los detectores, por lo que la medición del caudal del sistema de climatización es muy exacta Eficaz, porque monitorea de manera sencilla los datos medidos y por la elaboración de informes en campo Versátil, gracias a su uso mediante panel de control del instrumento o con conexión a una aplicación gratuita que se instala en un smartphone o una tablet; los usuarios pueden utilizar la aplicación y enviar un informe al finalizar la medición. Adaptable, ya que cuenta con un panel de control giratorio y extraíble para leer las mediciones de cualquier manera y en cualquier lugar,. Adicionalmente, por medio de las tomas de presión se puede adaptar un tubo Pitot para mediciones directas Ligero, debido a que su peso es menor a 2.9 kilogramos, lo cual permite que su manejo sea especialmente fácil; además, cuenta con asas ergonómicas.
• Testo 420 es un instrumento exacto y confiable para la medición del flujo de aire. Sirve para medir el flujo en salidas de aire en grandes ductos, el caudal volumétrico, la temperatura y la humedad relativa. Su campana de flujo es intercambiable, la cual puede adaptarse a diferentes medidas.
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