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GAS REFRIGERANTE *

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Proveedores de:Gas Refrigerante 

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    Chile Oxiquim Gas Refrigerante, Gas Cloro, Refrigerantes R-502, Refrigerantes R-409 Av. Santa María 2050 Col.Providencia
    7530120 Providencia, Santiago
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    México Quimcos Calderon gas refrigerante RUIZ CORTINEZ 4516 Col.BUROCRATAS DEL ESTADO
    64380 Monterrey, Nuevo Leon
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    Chile Proquiel Gas Refrigerante na Col.na
    na na, na
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    México Equipos Integrales para la Ind. y Lab. Recuperadora de gas refrigerante, Sistema recuperador de gas refrigerante, Detector de gases refrigerante, Recuperadora de gas helio Calle 10 de Septiembre Mz. 34 Lt. 4 Col.19 de Septiembre
    55055 Ecatepec, Edo. de Méx.
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    Estados Unidos Weitron Gas refrigerante uso domestico, Gas refrigerante uso industrial 1375 S. Acacia Ste.#b Col.Fullerton
    92807 Anaheim, California
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    México BRYAN SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS Gas AlertClip Extreme detector portatil de un solo gas marca BW, Mezclas de gas de calibración, Mezclas de Gas de calibracion, Gas alert extreme Calle 2 Nº. 229 Fraccionamiento Villa de los Arcos Col.Tamulte de las Barrancas
    86130 México, Tabasco
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    España Grupo Blansec Internacional Instalación de gas butano, propano, hexano, gas natural, oleoductos. ND Col.ND
    0 España, España
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    México Generatoris TD-CR-500 Equipo para estudio del ciclo de refrigeración Gas-Aire y Gas-Agua, TD-CR-200 Equipo para estudio de refrigeración Gas - Aire NA Col.NA
    00000 México, D.F.
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    Argentina Petrogreen Separadores gas-líquido para la industria del gas y de procesos en general (Anderson Separators), Gas - hidráulico (gas-over-oil) Concepcion Arenal 3732 Col.Ciudad Autonoma de Buenos Aire
    1427 Argentina, Buenos Aires
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    México EUROCOMBUSTION Quemador para duales (gas/diesel, gas combustóleo), Duales (Gas/Diesel, Gas/Combustóleo), Gas LP o Natural, Quemadores para gas LP MIMOSAS 48 Col.JARDINES DE ATIZAPAN
    52978 ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EDO. DE MEXICO
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    México Loguerkim High pressure cleaner gas - gas limpiador en alta presión que permite eliminar el polvo y partículas acumuladas, Gas limpiador en alta presión q Cda. Pablo Ucello 5 Col.Mixcoac
    03910 DF, DF
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    México TEXAS REFINERY CORP OF MEXICO Aceite para motores de gas LP y gas natural, Aceites para motores de gas lp 20 N°251 X 33 Y 37 FRACC. LIMONES Col.FRACC. LIMONES
    97219 MERIDA, YUCATAN
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    México Sglup Refrigerante c 16 # 156 Col.fovisste
    0 Cholu, Yucatan
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    Argentina Golden Sun Refrigerante Murature 688 Col.Remedios de Escalada E.
    1826 Capital Federal, Argentina
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    México Thermo Ecologia Refrigerante R-22 Lago Ilopango 70 Col.Torre Blanca
    11280 Mexico, DF
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    Solicitudes de productos relacionados con:Gas Refrigerante 

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  • IDProductoConsumoPais del clienteEstadoPuestoObservaciones
    6765 gas refrigerante 15000 Libras
    Anual
    Panamá panama sub-gerente
    13395 balanza de precisiòn 1 Piezas
    Anual
    México d.f. ventas
    25480 forane 2000 Kilogramos
    Anual
    México De México Director Informarme precio, cantidad inmediata y forma de pago
    28703 GAS REFRIGERANTE 100000 Onzas
    Anual
    México CHIHUAHUA PROPIETARIO SOMOS COMERCIALIZADORES AL MENUDEO Y MAYOREO DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA REFRIGERACION ...
    30285 GAS REFRIGERANTE R12 Y R134 240 Toneladas
    Anual
    México d.f. asesor comercial
    38466 aceite refrigerante 1 Metros cúbicos
    Anual
    México México Gerente necesito las especificaciones químicas de este producto y presupuesto vía correo electrónico
    39743 recuperadora de gas refrigerante 9 Kilogramos
    Anual
    México quintana roo supervisor de aire acondicionado
    45809 gas refrigerante 500 Libras
    Quincenal
    Colombia Norte de santander Gerente 134x30libra ,134x340libras, r12 x 340 gms r22 x 30 lbs, r12x 30 lbs
    48648 refrigerante 20 Kilogramos
    Quincenal
    Brasil parana director company with matrix in parana Curitiba, and branch office in joinville sc, distibuidor of mundialmente ...
    49108 GAS REFRIGERANTE 200 Kilogramos
    Mensual
    Argentina Cordoba jefe de produccion

    Empresas relacionadas con:Gas Refrigerante 

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  • PaisEmpresaContacto
    México TRANSPORTACION DE GAS DE LP DE CHALCHICO ORIENTE 3 NO. 340 INT. 4 Col.CENTRO
    94450 IXTACZOQUITLAN, VERACRUZ
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    México TRANSPORTES DE GAS DE TEXCOCO Y CONSTRUC OLIVO 105 Col.FRACC. SN. LORENZO
    56190 TEXCOCO, EDO DE MEX
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    México GAS NARVARTE Carlos B. Zetina Lte. 1 Mz. 17, Esq. Siderurgia Col.Fracc. Ind. Xalostoc, Ecatepec
    55348 Edo. Méx., Ecatepec
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    México GAS CRYSTAL PROL. DOS DE MARZO 500 Col.SANTIAGUITO
    56120 TEXCOCO, EDO DE MEX
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    Argentina GRECO GAS Pedernera 614 Col.
    5800 Rio Cuarto, Córdoba
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    Argentina DALE GAS Máximo Paz 678 Col.
    1824 Lanús, Capital y Gran BS AS
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    México SERVICIO DE GAS ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ NUM. 1403 PTE. Col.JARDIN
    89840 MANTE, TAMAULIPAS
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    México MINA GAS CARRETIGUA ANTIGUA A MINATITLAN KM. 6+100 Col.RANCHO NUEVO CARRIZAL
    96710 MINATITLAN, VERACRUZ
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    México Gas Metropolitano . Col..
    . ., .
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    México GAS TULE KM. 19 CARRETERA TEPATITLAN ARANDAS Col.n.d.
    47700 CAPILLA DE GUADALUPE, JAL.
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    01-Abril-2002
    Continúa en Vela Gas, la práctica de cilindros de gas semi-llenos
      
         Fuente:  Intélite
    La Profeco inmovilizó dos camiones de gas de la empresa Vela Gas, ya que al revisar tres cilindros al azar, encontró que tenían faltantes en su peso, que va desde cuatro a 6.900 kilogramos. 

    • Bello Gas encontró que las unidades presentaron un peso menor al que marca la legislación, de aproximadamente 2.900 kilogramos. 
     

    10-Diciembre-2003
    Distribuidores de gas LP inician campaña en contra del gas natural
      
         Industria: Petroquímica
         Tipo: Reportes de resultados y acciones
         Fuente:  El Heraldo de México

    Distribuidores de gas LP iniciaron una campaña en contra de la expansión de la red de gas natural en el DF, al considerar que ésta representa una bomba de tiempo para los hogares capitalinos.

    • Mediante pancartas instaladas en los camiones repartidores, los distribuidores llaman a los ciudadanos a que se opongan a la instalación de la red de gas natural y les piden que recuerden la explosión que ocurrió en Xochimilco. (Reportero: David Saúl Vela)

    Otros actores:

    Gerardo Ramírez, funcionario de la dirección de Relaciones Públicas de Regio Gas

     

    08-Abril-2002
    Descartan que gas LP sea desplazado por gas natural
      
         Fuente:  Intélite
    A pesar de que la Sener estima que en los siguientes diez años bajará el consumo de gas LP en el sector residencial debido a la fuerte penetración del gas natural, los empresarios del sector aseguraron que esa industria seguirá creciendo en forma importante en los próximos años.  

    • Rafael García Moreno, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Gas LP, dijo que en ningún país del mundo se ha presentado un desplazamiento del gas LP, por gas natural, sino que los dos combustibles pueden ser utilizados alternamente.
    • VII Congreso de Gas LP, que se celebrará en Ixtapa Zihuatanejo, el empresario dijo que el gobierno debe ser neutral y que no debe tomar ninguna posición sobre el consumo de uno u otro combustible.
     

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    01-01-2003
    Conservación de alimentos a bajas temperaturas
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Bebidas |
    CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS A BAJAS TEMPERATURAS

    El frío constituye una técnica de conservación ampliamente difundida en la industria de los alimentos.
    A diferencia de otras técnicas de conservación, las bajas temperaturas permiten obtener productos con características similares a las del producto original, lo que resulta de especial importancia para su consumo de manera directa.
    Asimismo, constituye un adecuado medio de conservación para las materias primas y los productos derivados de la industria alimentaria.


    Producción de frío


    Fundamentos termodinámicos de la refrigeración

    La refrigeración puede definirse como el calor añadido al sistema para mantener la temperatura deseada de la sustancia que debe ser enfriada.
    Esta temperatura es más baja que la del medio ambiente inmediato o alrededores. Para ello, la sustancia de trabajo, denominada refrigerante, absorbe calor a una temperatura baja, mientras que rechaza calor a una temperatura más elevada que la de los alrededores.

    Las características generales de los sistemas de refrigeración son:
    · Proceso continuo: La baja temperatura del foco frío debe ser alcanzada y mantenida
    · Proceso no espontáneo: se absorbe calor a un a temperatura baja y se rechaza a una temperatura alta, requiriéndose el suministro de energía
    · Proceso cíclico: la sustancia de trabajo debe ser retornada a las condiciones iniciales para que pueda ser nuevamente utilizada.
    · Proceso inverso: el calor rechazado es mayor que el calor absorbido

    El ciclo de Carnot operado a la inversa constituye el fundamento del ciclo de refrigeración, ya que mediante él se consigue el efecto inverso de la máquina térmica, pues se transporta energía desde el foco frío hasta el foco caliente. Este proceso consiste de dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. Todos estos procesos son termodinámicamente reversibles.

    Ciclo de refrigeración por compresión de vapor


    Los intercambios de calor a temperatura constante pueden lograrse cuando se emplea un vapor como refrigerante, de manera que la absorción de calor desde el foco frío produzca su vaporización, mientras que el rechazo de calor al foco caliente de lugar a su condensación, lográndose de esta manera que estos procesos se efectúen a temperatura constante. Este ciclo queda enmarcado entre las líneas de líquido y vapor saturados, tanto en diagramas temperatura-entropía como presión-entalpía.
    La compresión del refrigerante de manera posterior a la absorción de calor eleva su temperatura lo que permite que ceda calor en el foco caliente condensándose. Para llevar al refrigerante a las condiciones requeridas para la absorción de calor en el foco frío, este es expandido

    La capacidad de refrigeración de un sistema de refrigeración indica la cantidad de calor que este es capaz de extraer del foco frío en una unidad de tiempo.

    Los cálculos que se realizan en estos sistemas están encaminados a determinar el flujo de refrigerante que circula por el sistema, el consumo de energía, el coeficiente de funcionamiento y la capacidad de refrigeración, entre otros. El cálculo del ahorro de energía que se produce cuando un alimento puede almacenarse a una temperatura superior a otra resulta de especial importancia.

    El grado de compresión queda determinado por las presiones de ebullición y condensación del refrigerante. Un aumento del grado de compresión provoca en el compresor de una etapa la reducción de su capacidad, la cual puede llegar a ser nula. Esto significa que no se puede lograr cualquier temperatura de ebullición manteniendo constante la temperatura de condensación. Asimismo, al aumentar la temperatura de condensación la temperatura de ebullición más baja que puede alcanzarse se hace también mayor.

    Al disminuir la temperatura de ebullición y aumentar la temperatura de condensación se eleva la temperatura a la salida del proceso de compresión. Con el aumento de esta temperatura el coeficiente de funcionamiento disminuye debido al incremento en el trabajo de compresión. Una temperatura elevada en el cilindro del compresor empeora las condiciones de lubricación pues los aceites pierden sus propiedades lubricantes, lo que acelera el desgaste de los equipos. Además, al aumentar la diferencia entre las temperaturas del evaporador y el condensador las pérdidas en la expansión estrangulada se incrementan.

    Las causas señaladas limitan los regímenes de trabajo del ciclo estándar antes señalado. Para razones de compresión (pcond / pebull) entre 7 y 10 resulta ventajoso la utilización de ciclos con más de una etapa de compresión los que se denominan ciclos de presiones múltiples.

    En estos sistemas se introducen dos operaciones que son las de separación de vapor y enfriamiento intermedio de vapor. La primera está encaminada a separar el vapor que se produce durante la expansión, cuya cantidad puede resultar significativa si la razón de compresión es grande. Este vapor formado durante esta operación no realiza ningún efecto útil en el evaporador contribuyendo solo a incrementar las pérdidas de energía en el sistema. El enfriamiento intermedio del vapor entre las dos etapas de compresión origina una disminución en el trabajo de compresión. Este enfriamiento del vapor puede llevarse a cabo a expensas del líquido depositado en el tanque separador. Para ello el refrigerante en estado de vapor, proveniente del compresor de la etapa de baja, se hace burbujear en el refrigerante en estado líquido depositado en el tanque separador. Los cálculos que se realizan en estos ciclos son similares a los desarrollados en los ciclos estándares, a los que se adicionan los correspondientes a los flujos de refrigerantes que circulan por los ramales del sistema.
    Estos ciclos con presiones múltiples son empleados en los casos en que se requieran bajas temperaturas de conservación. El almacenamiento de helados y la congelación de carnes constituyen ejemplos donde se aplican estos sistemas.

    Refrigerantes


    Se denomina refrigerante a la sustancia mediante la cual se efectúa el transporte de calor desde el cuerpo a enfriar o foco frío, hasta los alrededores o foco caliente.
    Entre los refrigerantes se tienen los hidrocarburos halogenados, las mezclas azeotrópicas, los hidrocarburos, los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos no saturados. Los hidrocarburos halogenados son obtenidos mediante la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno en las moléculas de hidrocarburos por átomos de fluor y cloro. Entre estos se encuentran los conocidos freones, de los cuales el freón 12 constituye el de mayor riesgo para el medio ambiente por los daños que ocasiona sobre la capa de ozono.
    Sobre la base del Protocolo de Montreal se ha establecido un plazo para su sustitución definitiva, existiendo también un cronograma para la sustitución paulatina de otros refrigerantes halogenados.
    Entre los compuestos inorgánicos el amoníaco resulta el más empleado en la actualidad.

    A pesar de que son muchas las sustancias que pudieran ser utilizadas como refrigerantes, solo un determinado número de ellas pueden emplearse como tales. Estas sustancias deben reunir toda una serie de requisitos, por lo que la elección de un refrigerante debe tomar en consideración diversos criterios como son:
    · Criterios térmicos: presión a las temperaturas de ebullición y condensación, temperatura crítica, razón de compresión, calor absorbido en el evaporador por unidad de volumen del vapor aspirado por el compresor, temperatura de congelación, calor latente de vaporización y calor específico del líquido y del vapor.
    · Criterios técnicos: Acción sobre los metales y sus aleaciones, acción sobre los lubricantes, efecto sobre el medio a enfriar, comportamiento en presencia de agua, coeficientes de transferencia de calor del líquido y del vapor, tendencia a las fugas y su detección y viscosidad.
    · Criterios de seguridad: toxicidad, inflamabilidad y no formar mezclas explosivas con aire.
    · Criterios medio-ambientales: acción sobre la capa de ozono

    No existe un refrigerante que cumpla con todos los requisitos señalados, por lo que su elección debe realizarse tomando en cuenta las particularidades de la aplicación. En la actualidad los requisitos ambientales se consideran una limitante para la elección.

    La transferencia de calor entre el cuerpo enfriado y el refrigerante se puede efectuar de manera directa o indirecta. La forma directa es aquella en la que se produce el intercambio entre el refrigerante y el medio enfriado (aire en una cámara refrigerada, por ejemplo). En tales casos el refrigerante se denomina primario. En la forma indirecta se emplea un refrigerante auxiliar, de manera que el calor se trasmite de este refrigerante auxiliar y de este a un refrigerante primario en el evaporador. Este refrigerante auxiliar constituye un refrigerante secundario.
    Los refrigerantes secundarios también deben responder a una serie de requerimientos. En el caso de requerirse temperaturas de congelación son empleadas las soluciones salinas denominadas salmueras. Un aspecto de interés práctico lo constituye la selección de la salmuera así como su composición.

     

    01-01-2003
    Fundamentos de la operación de los equipos de refrigeración
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Bebidas |
    FUNDAMENTOS DE LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

    Compresores.


    Los compresores más comúnmente empleados en los sistemas de refrigeración de alimentos son los de pistón o émbolo, los rotatorios y los centrífugos. Los dos primeros son de desplazamiento positivo, efectuándose la compresión del vapor mediante un miembro compresor. En los de pistón, como su nombre indica, el miembro compresor es un pistón mientras que en los rotatorios el miembro compresor puede ser un pistón rodante, una aleta rotatoria o un lóbulo helicoidal o tornillo. En el compresor centrífugo la compresión se produce por la acción de la fuerza centrífuga la cual es desarrollada a medida que el vapor es girado por un impulsor de alta velocidad.
    El tipo de compresor empleado en cada aplicación específica depende del tamaño y la naturaleza de la instalación y del refrigerante utilizado.
    El compresor pistón constituye uno de los más divulgados en los sistemas de refrigeración de alimentos, adaptándose especialmente a refrigerantes que requieran desplazamientos relativamente pequeños y presiones de condensación relativamente altas.
    La potencia requerida por unidad de capacidad de refrigeración y el volumen de succión por unidad de capacidad de refrigeración constituyen indicadores de la operación de estos compresores.
    Entre los cálculos que pueden realizarse están la determinación de la capacidad de refrigeración y la potencia requerida al variar las temperaturas de evaporación y condensación. Asimismo, la selección de un compresor para condiciones específicas de operación reviste resulta de importancia práctica.

    Evaporadores.


    El equipo donde se produce la ebullición del refrigerante producto de la absorción de calor desde el foco frío recibe el nombre de evaporador. Aunque lo que se produce es una ebullición y no una evaporación, universalmente se acepta la denominación de evaporador para designar al equipo donde ocurre este proceso.
    Debido a la cantidad y variedad de requisitos que deben cumplir estos equipos en función de sus diversas aplicaciones, ellos son fabricados en una amplia gama de tipos, formas, dimensiones y diseños, pudiendo clasificarse según el medio refrigerado, el principio de operación, las características de la superficie de transferencia y según la forma de circulación del fluido a enfriar.
    La capacidad de refrigeración de un evaporador está dada por la razón a la cual se trasmite el calor a través de sus paredes, proveniente del espacio o producto refrigerado al refrigerante líquido que circula por su interior, el cual se vaporiza. Esta capacidad está determinada por los factores que gobiernan la transferencia de calor a través de cualquier superficie, esto es, el coeficiente de transferencia de calor, el área de transferencia y la diferencia de temperaturas.
    La selección de evaporadores para una aplicación específica constituye un elemento de utilización práctica.

    Condensadores.


    El calor total rechazado en el condensador incluye tanto el calor absorbido en el evaporador como la energía equivalente al trabajo de compresión. Cualquier calor absorbido por el vapor de succión desde el aire de los alrededores también forma parte da la carga térmica del condensador. Como el trabajo de compresión por unidad de capacidad de refrigeración depende de la relación de compresión, la cantidad de calor rechazado en el condensador varía con las condiciones de operación del sistema.
    Los condensadores se agrupan de manera general en enfriados por aire, enfriados por agua y evaporativos.
    De igual forma que los evaporadores la capacidad del condensador está determinada por los factores que rigen la transferencia de calor.
    La selección de condensadores para una aplicación dada resulta de interés práctico.

    Dispositivos de expansión.


    Los dispositivos de expansión tienen una doble función, la de reducir la presión del líquido refrigerante y la de regular el paso de refrigerante a través del evaporador.
    Entre estos dispositivos se encuentran el tubo capilar, la válvula de expansión manual, la válvula de flotador y la válvula termostática.
    La localización de estos dispositivos así como sus accesorios resultan de especial importancia ya que de ello dependerá su adecuado funcionamiento.

    Sistema.


    Una consideración importante es establecer las relaciones de balance entre las secciones vaporizante y condensante del sistema, esto es, que la rapidez con que se lleve a cabo la ebullición sea igual a la rapidez con que se produce la condensación.
    Como todos los componentes del sistema están conectados en serie, el flujo de refrigerante que circula a través de ellos es el mismo, por lo que la capacidad de todos ellos coincidirá. La selección de los equipos del sistema debe garantizar igual capacidad de refrigeración a la temperatura de ebullición requerida para lograr remover la carga térmica. Sin embargo, cuando todos los equipos no cumplen con esta condición resulta importante determinar el punto de equilibrio correspondiente a esta condición.

    Carga térmica.
    La carga térmica o carga de refrigeración constituye un cálculo importante en los sistemas de refrigeración. Esta carga es el calor que debe ser removido desde el foco frío, a través del evaporador, para que en él se mantenga la temperatura requerida.


    Las fuentes que contribuyen a la carga térmica son:
    1. Carga de los productos: se incluyen las cargas originadas al llevar el producto, los envases y embalajes y los medios de sustentación empleados en las cámaras, a la temperatura de conservación; en el caso de la refrigeración de frutas y vegetales esta carga debe contemplar además el calor de respiración.
    2. Carga por transferencia de calor a través de estructuras: comprende las cargas térmicas debido al calor que se transfiere desde el exterior a través de paredes, techo y pisos de las cámaras.
    3. Carga por ventilación: se refiere a la carga térmica debida a la ventilación controlada de los productos. El almacenaje refrigerado de frutas y vegetales frescos requiere de esta ventilación para garantizar que la composición de la atmósfera del almacén no se afecte por la propia actividad metabólica de estos productos.
    4. Carga por apertura de puertas: esta carga térmica es consecuencia de la apertura de las puertas, lo que provoca que el aire exterior penetre a la cámara.
    5. Carga por el personal: se encuentra referida al calor que aportan las personas que penetren en la cámara, resultando dependiente de la temperatura en esta y de la actividad que se realiza.
    6. Carga por equipos eléctricos: incluye las cargas por la iluminación así como por motores en funcionamiento dentro de la cámara, básicamente referidos a los de los evaporadores con movimiento forzado del aire.
    Las variables que intervienen en el cálculo de las diferentes cargas térmicas pueden evaluarse haciendo uso de información reportada en la literatura.

     

    19-01-2007
    Los geles refrigerantes, excelente opción para un enfriamiento constante
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Farmacéutica, Veterinaria |

    Los geles refrigerantes, excelente opción para un enfriamiento constante

    El gel refrigerante Frigo Pack se utiliza para mantener diversos productos a una temperatura de refrigeración, ofreciendo mayores ventajas que el hielo normal, o el hielo seco. Se puede utilizar para empacar productos a bajas temperaturas, como alimentos refrigerados o congelados, bebidas, medicamentos y vacunas, o como bolsa de hielo para golpes, fiebre, etc.

    Se puede reutilizar, y mantiene una temperatura de refrigeración por mas tiempo que los productos convencionales. Además, NO es tóxico.

    El tiempo optimo de congelamiento de un Frigo Pack en un congelador convencional (-5 ºC) es de aproximadamente 24 hrs. Este tiempo varía si se colocan más de un Frigo Pack al mismo tiempo juntos, congelándose primero los que se encuentren más en contacto con la temperatura fría del congelador.

    Por otra parte, en el recipiente que se piense utilizar para empacar con Frigo Pack, se recomienda cubrir totalmente las paredes, el piso y la tapa. Se recomienda que el recipiente sea térmico, pudiendo ser una hielera.

    Al empacar el producto que debe ir refrigerado, se recomienda empacarlo en el menor tiempo posible, y evitar al máximo el contacto con temperaturas altas y con el sol directo.

    Descongelamiento

    El tiempo de descongelación varia dependiendo del tipo y tamaño del recipiente donde se utilice, la cantidad de Frigo Pack utilizados, el contacto con el medio ambiente, etc. Por lo que se recomienda hacer pruebas con el producto que vayan a empacar para determinar el óptimo recipiente y cantidad de Frigo Pack en cada caso.

    En Poliproductos de México nos dedicamos a satisfacer las necesidades de empaque de nuestros clientes, teniendo en existencia geles refrigerantes Frigo Pack en bolsas de polietileno en diferentes presentaciones:

    Medidas

    Peso aproximado

    12 x 17 cm

    160 gr

    12 x 17 cm

    220 gr

    15 x 23 cm

    360 gr

    15 x 23 cm

    450 gr

    15 x 23 cm

    500 gr

    20 x 30 cm

    750 gr

    20 x 30 cm

    1,000 gr

    20 x 30 cm

    1,300 gr

    20 x 30 cm

    1,500 gr

    Además, una de las grandes ventajas que ofrecemos, es la posibilidad de imprimir el logotipo y datos de la empresa, sirviendo no solo como aislante térmico, sino también como un artículo promocional para el cliente.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Poliproductos de México.

    O bien, haga Contacto directo con Poliproductos de México, para solicitar mayor información sobre sus geles refrigerantes.

     

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