viernes, 13 de abril de 2012

breve historia de la refrigeracion

¨La refrigeración contribuye a elevar el nivel de vida de las personas de todos los países. Los avances realizados en la refrigeración en años siguientes son el resultado de una labor de conjunto, en la cual los técnicos, el personal realizado, los ingenieros, científicos y otras personas, han aportado sus habilidades y conocimientos.
        Los fundamentos sobre los cuales se construyen nuevas sustancias y materiales, son proporcionados por la ciencia. Este conocimiento se aplica al campo de la refrigeración por quienes diseñan, fabrican, instalan y mantienen el equipo de refrigeración. Después se ha hecho útil atreves de la investigación  planificada subsecuente, el desarrollo y la aplicación práctica.
        La aplicación del principio de la refrigeración no tiene a límites. El ejemplo mas común y el que se reconoce fácil mente es en la conservación de los alimentos. Casi todos los productos que se encuentran en la casa, la granja, el comercio, la industria o en los laboratorios están afectados en cierto modo por la refrigeración se a echo indispensable en la vida moderna.

Breve bosquejo histórico del frio ¨producido por el hombre¨
        La historia del hielo data de épocas tan remotas como los registros históricos. Si bien el hombre de las cavernas de la edad de piedra supo lo que  era el hielo, no tenia idea sobre el uso del  mismo para preservar los alimentos. Miles de años después, los chinos aprendieron que el hielo mejoraba el sabor de las bebidas. Entonces, cortaron hielo en el invierno, lo empacaban con paja y lo vendían durante el verano.
        Los antiguos egipcios descubrieron que podían enfriar el agua depositándola en cantaros porosos colocados sobre los techos de las viviendas a la apuesta del sol. Las brisas de la noche evaporaban la humedad que se filtraba ha trabes de  las paredes del cántaro, enfriando el agua contenida en este. Los griegos y los romanos transportaban nieve de las cumbres de las montañas hasta unos fosos cónicos que recubrían con paja y ramas, después cubrían con un techo de paja. Con el progreso de la civilización la gente hapredio como enfriar las bebidas y los alimentos para disfrutarlos mejor. Este conocimiento aumento el uso del  hielo y la nieve.

Primeros experimentos en la conservación de los alimentos.
            Algunos de los primeros experimentos que quedaron registrados sobre la conservación de los alimentos se remota hasta 1626, cuando Francis Bacón intento conservar un pollo rellenándolo con nieve. En 1683 Antón Van leeuwenhock puso al descubierto todo un mundo científico. Este holandés invento un microscopio y descubrió que un cristal transparente de agua tiene millones de microorganismos vivos. Actualmente este se conoce como microbios. Los científicos estudiaron estos microbios y encontraron que tenia lugar su rápida multiplicación en condiciones de calor y humedad, como las que proporcionan los materiales alimenticios. Esta multiplicación de los microbios pronto se reconoció como la principal de los elementos, en contraste, a temperaturas de 50°F ( 10°C ) o menores, los mismos tipos de microbios no se multiplicaban en absoluto. Por medio de estos estudios científicos se izo evidente que los alimentos frescos podrán preservarse a una temperatura de 10°C o menores. Entonces era posible conservar los alimentos deshidratándolos, ahumándolos, salándolos o mediante el enfriamiento.
               Como había pocos conocimientos sobre la manera de producir temperaturas suficientes bajas para congelar el agua, el hielo se transportaba desde sus fuentes naturales a bordo de embarcaciones asta las principales ciudades del mundo.

Experimentos con maquinas para hacer hielo.
               Una de las primeras patentes (1834) para una maquina practica para hacer hielo fue la que se otorgo ha Jacob Perkins, un ingeniero norteamericano que radiaba en Londres. Estas maquinas se utilizaron exitosamente en plantas empacadoras de carne. En el transcurso de 50 años se produjeron maquinas de hielo en E.U.A, Francia y Alemania. En este periodo se solicitaron registros de alrededor de 3 mil patentes sobre el sistema de refrigeración en E.U.A.
               Mientras se hacían progresos en la producción de hielo por medios artificiales, casi todo el mundo prefería el hielo natural, creyendo que el hielo artificial era insalubre.
               Con el tiempo se venció esta superstición porque: El hielo artificial ce producía usando agua mas pura que la que se encuentra usualmente en lagos y lagunas; podía fabricarse cuando se necesitara; y no era necesario almacenarlo durante largos periodos de tiempo. Por lo tanto, para fines del siglo XIX, el hielo y la refrigeración se convirtieron en objetos comunes en el hogar norteamericano.
            Un factor que contribuyo grandemente al desarrollo adicional del equipo confiable de refrigeración fue la disponibilidad de energía eléctrica barata y el desarrollo del motor eléctrico pequeño. Paralelamente a estos avances, los científicos mantuvieron una investigación constante sobre las verdades con la causa y el efecto de las cuales  de prende casi todo el proceso de la refrigeración.¨


¨La refrigeration contributes to raising the standard of living of the people of all countries. The progress made in the cooling in following years are the result of a work as a whole, in which technicians, accomplished staff, engineers, scientists and others, have contributed their skills and knowledge.        The foundations upon which are built new substances and materials, are provided by science. This knowledge is applied to the field of refrigeration by those who design, manufacture, install and maintain refrigeration equipment. It has then become useful dare planned subsequent research, development and practical application.        The application of the principle of the cooling does not have limits. The example most common and which recognizes easy mind is in the preservation of food. Almost all products that are in the House, farm, trade, industry or in laboratories are affected somewhat by cooling it to echo indispensable in modern life.Brief historical sketch of the cold ¨producido by hombre¨ the history of the ice dates back to times as remote as historical records. While the man in the caves of the stone age knew what was the ice, had no idea about the use of the same to preserve the food. Thousands of years later, the Chinese learned that ice improved the flavor of the beverage. Then, they cut ice in the winter, empacaban it with straw and sold it during the summer.        The ancient Egyptians discovered that they could cool the water depositing in cantaros porous placed on the roofs of the houses to the bet of the Sun. The night breezes evaporaban moisture leaking out has the walls of the pitcher trabe, cooling the water contained in this. The Greeks and the Romans transported snow of the summits of the mountains to a conical pits that cover with straw and branches, then covered with a thatched roof. With the progress of civilization people hapredio as cool drinks and food to enjoy them better. This knowledge increased the use of ice and snow.Early experiments in the preservation of food.            Some of the first experiments which were registered on the conservation of food are remote until 1626, when Francis Bacon I try to keep a chicken filling it with snow. In 1683, Anton Van leeuwenhock laid bare a whole scientific world. This Dutch invented a microscope and discovered that a clear glass of water has millions of live micro-organisms. This is now known as microbes. The scientists studied these microbes and found I had place their rapid multiplication in conditions of heat and humidity, such as those providing food materials. This multiplication of microbes was soon recognized as the main elements, in contrast to temperatures of 50 ° F (10 ° C) or less, the same kinds of microbes is not multiplied at all. By means of these scientific studies I izo evident that fresh food may be preserved at a temperature of 10 ° C or less. Then it was possible to preserve food dehydrating them, smoking them, salting them or by cooling.               Since there was little knowledge about how to produce temperatures low enough to freeze the water, ice transported from their natural sources aboard boats till the main cities of the world.Experiments with machines to make ice.               One of the first patents (1834) for a machine practice to make ice was that attach has Jacob Perkins, an American engineer who radiated in London. These machines were used successfully in meat packing plants. Occurred in the course of 50 years machines of ice in U.S., France and Germany. In this period were requested records of about 3 thousand patents on the system of cooling in U.S.               While progress in the production of ice were made by artificial means, almost everyone preferred the natural ice, believing that the artificial ice was unhealthy.               Eventually overcame this superstition because: the artificial ice EC produced using water more pure than found usually in lakes and lagoons; It could produce when you need; and there was no need to store it for long periods of time. Therefore, by the end of the 19th century, ice and refrigeration became common objects in the American home.            A factor that contributed greatly to the further development of reliable refrigeration equipment was the availability of cheap electricity and the development of the small electric motor. In parallel to these developments, the scientists kept a constant research on the truths to the cause and the effect of which in turned on almost entire the cooling process. ¨


herramientas de la refrigeración.



Short tube and pestañadora.Corta tubo y pestañadora.



Manómetro o manifold. Lo utilizamos para medir presiones manométricas.

Or manifold pressure gauge. We use it to measure gauge pressures.


Bomba de alto vacio, sirve para deshidratar los sistemas frigoríficos (quitar la humedad)
High vacuum pump, serves to dehydrate refrigeration systems (remove moisture)


Soldadura oxi-gas.
Oxy-gas welding.
Gases refrigerantes, garrafas. Refrigerant gases, carafes.
Caños de cobre
   Copper pipes
Multímetro, pinza amperométrica.

            Multimeter, clamp meter.
Dobladora de caño.
  Pipe bender.
Llaves de servicio.
Service tools.
 Juego de destornilladores
   Screwdriver
LLaves francesas, varios tamaños.
French wrenches, various sizes.
Varias pinzas, pico de loro, pela cable.
              Several clips, parrot beak, stripped cable.
Llaves fijas, varias medidas.

  Wrenches, various sizes.
Punzón expansor.
Punch expander.
Martillo.
              Hammer.
Roto martillo.
            Broken hammer.
Fresa copa.
            Strawberry drink.

Juego de mechas, widia, acero.
              Set of bits, tungsten carbide, steel.
Resortes dobla caño
            Pipe bending springs
.Balanza para pesar refrigerante.
            Balance for weighing refrigerant.
Filtros para distintas aplicaciones

  
Filters for different applications
Equipo para recuperar y cargar refrigerante.
           
  And equipment to recover refrigerant charge.
Termómetros digitales.

              Digital thermometers.
 Llaves tubo, distintas medida.
Tube keys, different extent. Tarugos,  tornillos, distintas medidas.
Dowels, screws, various measures.

Válvulas para soldar de 1/4
           
  Welded valves of 1/4
Descripción: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSjz_XMqxNoeamJwUqBoUU6YWyPUMY7X125a4osHBJ4vee9Hn3iVálvula pinche.
             Valve click.
Descripción: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLLGiTTgd2psr1jdtjFc9XLY43G79ACfFshAwobMEJs82QyLlOLGSx4KjW
Tubo de nitrógeno
            Nitrogen tube

LLaves alem
alem Keys
Descripción: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfZ-gOTM6mL1wmu_de--WwjBwrnUDh3yO2GmNAXuNGF2KMPY1gJuego de limas
            File Set
Descripción: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQAxLbP8zdsOOH0fye6aRx0kYhJCDlchIH4nDROaJjGu3RPxnKikASierra de arco   
                        
  Bow saw

Descripción: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXxxJ1EdtPC0M2OD6AsYkWSGU30QSbN8TGwiNOmX5BhPrM8ZLvAQLinterna   lantern
Espejo de inspección
Inspection mirror

Descripción: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdLjH2On9tXt7Pq7MmUgktjxMOIaDA6p4ycqBAZOFxT5-mRF7Vjw
 Cutter
Nivel

Descripción: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTn72rwAQd3ZdFfH_Km6AwAk6COs14Nt1dMCFNHALcminvvfBcoXw
Bomba para cargar aceite en compresores
Charge pump compressor oil
Descripción: http://www.decoracion.com.uy/wp-content/uploads/2011/06/cintametrica.jpg
Cinta métrica
tape





lunes, 12 de marzo de 2012

El amperímetro, voltímetro, óhmetro.

El amperímetro de gancho si te fijas consiste en un anillo de metal, cuando pones un cable (la fase o la tierra pero solo uno) la corriente fluye a través del cable se induce un voltaje en las terminales del amperímetro, solo puede medir corriente alterna, ya que la corriente directa es incapaz de inducir energía eléctrica.


El vatímetro es más sencillo, tienes dos extremos que tiene volteje y un sistema de medición por ejemplo una aguja de estas que se ven en los instrumentos de medición, esas agujas funcionan de la siguiente manera, están rodeadas de un imán fijo y la aguja esta sobre un eje con cables aislados y enrollados, al pasar energía electica a través de los cables se genera un campo magnético que se ve influenciado por el campo magnético del imán fijo que lo rodea, entonces se repelen o se atraen dependiendo de la polaridad de tus cables esto hace que la aguja se mueva, la intensidad del campo magnético depende directamente del voltaje por lo cual a mayor volteje mayor torsión en la aguja, así es como funciona el analógico, el digital es mas fácil, usas un circuito integrado que compara un voltaje de referencia que si conoces con el que quieres medir, de esta forma sabes si es mayor o menos y que tan mayor o menor es.


El óhmetro es parecido, imagina el voltímetro que te acabo de indicar, pero al poner una resistencia la corriente disminuirá y el campo magnético también y la aguja no medirá lo mismo con la resistencia que con ella, la intensidad del campo magnético depende del flujo de corriente al poner una resistencia varias este valor, así puedes medir resistencias de diferente valor.




The clamp-on ammeter if you look consists of a metal ring,when you put a cable (phase or earth, but only one) current flows through the wire induces a voltage at the terminals of the meter can only measure AC as the direct current is unable to induce electric power.

The power meter is simpler, having two ends have volteje anda measurement system for example a needle seen in thesemeasuring instruments, these needles operate as follows, are surrounded by a fixed magnet and the needle is about an axiswith insulated wires and coils, electica energy passing throughthe wires generates a magnetic field which is influenced by the magnetic field of the fixed magnet that surrounds it, then repelor attract depending on the polarity of your this cable makesthe needle moves, the magnetic field strength depends directly on the voltage at which the greater volteje more torqueon the needle, that's how the analog, digital is easier, using an integrated circuit that compares a reference voltage if you know you want to measure, so you know if it is greater or less and is more or less so.

The ohmmeter is like, imagine the voltmeter that you just mentioned, but to decrease the flow resistance and the magnetic field and also the needle will not measure the same with the resistance to it, the magnetic field strength depends on the flow power to make this value more resistance, so you can measure resistances of different values​​.

  

lunes, 20 de febrero de 2012

Ciclo básico de refrigeración

Refrigeracion cetmar #14 puertopeñasco sonora

En el siguiente blog se mencionaran unas series de temas que se espera se cumplan en refrigeración del segundo semestre con el maestro Smith y el maestro Martin estos son:
1  Soldadura aplicada a la refrigeración.
1.1 Tipos de soldaduras.
1.2 Tipos de materiales.
1.3 Funcionamiento del equipo para soldar.
1.4 Uso del equipo para soldar.
1.5 Medidas de seguridad.

2 ensamble y pruebas mecánicas de refrigeración.

2.1 aplicación del ciclo de refrigeración.
2.2 características de los elementos mecánicos.
2.3 refrigerantes.
2.4 pruebas de funcionamiento:
a) cambio de accesorios.
b) pruebas de soldadura.
d) carga de refrigerante.
e) pruebas de fugas.
f) sellado del sistema.
g) verificación del funcionamiento.

3 ensamble de elementos eléctricos y electrónicos.
3.1 conversiones de unidades de conversión.
3.2 interpretar y elaborar diagramas eléctricos y electrónicos.
3.3 tipos de elementos eléctricos y electrónicos.
3.4 funcionamiento de  las partes eléctricas y electrónicos.
3.5 ensamble y desensamble de elementos eléctricos y electrónicos.
3.6 verificación del funcionamiento.
In the next blog will be mentioned a series of issues that are expected to meet in coolingthe second half with the teacher and teacher Martin Smith these are:
1 Solder applied to refrigeration.
1.1 Types of welds.
1.2 Types of materials.
1.3 Operation of welding equipment.
1.4 Use of welding equipment.
1.5 Safety measures.

2 mechanical assembly and testing of cooling.

2.1 Application of the refrigeration cycle.
2.2 Mechanical characteristics.
2.3 refrigerants.
2.4 function tests:
a) changing accessories.
b) evidence of welding.
d) refrigerant charge.
e) evidence of leakage.
f) sealing the system.
g) verifying operation.

3 assembly of electrical and electronic elements.
3.1 conversion unit conversions.
3.2 interpret and produce electrical and electronic diagrams.
3.3 types of electrical and electronic elements.
3.4 operation of electrical and electronic parts.
3.5 assembly and disassembly of electrical and electronic elements.
3.6 Verification of performance.