Matraces de Ebullición *

Página de información de Matraces de Ebullición y productos similares de QuimiNet. QuimiNet es un Portal Industrial Líder en el mundo, donde encontrará mucha Información y Herramientas de Negocio. A continuación un índice de la información contenida en esta página:

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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece Matraces de Ebullición o productos similares, a continuación le mostramos una lista de vendedores o comercializadores que son fabricantes (productores), exportadores, distribuidores y en general suplidores / proveedores de Matraces de Ebullición. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar Matraces de Ebullición, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:

Empresa Producto Información de contacto
Sevmexico cobertura: México Matraces de Ebullición, Matraces Somos proveedores de Matraces de Ebullición en Privada Universidad de Tamaulipas No. 1616 Col. Col. Universidades
Puebla, Puebla C.P. 72589 . México
Datos y productos de Sevmexico
REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR cobertura: México MATRAZ EBULLICION, MATRAZ EBULLICION F/REDONDO, MATRAZ DE EBULLICION FONDO, MATRAZ EBULLICION FONDO REDONDO Ofrecemos MATRAZ EBULLICION en AURELIANO VALVERDE #10 Col. PRESIDENTES EJIDALES
México, D.F. C.P. 04470 . México
Datos y productos de REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR
Quimica Especializada del Noroeste cobertura: Latinoamerica MATRAZ DE EBULLICION Somos un proveedor de MATRAZ DE EBULLICION en GOLFO DE TEHUANTEPEC 1820 Col. PRADOS DEL TEPEYAC
CD. OBREGON, SONORA C.P. 85000 . México
Datos y productos de Quimica Especializada del Noroeste
Colhei cobertura: México Matraz de ebullición Somos proveedores de Matraz de ebullición en Priv. Adolfo Ruiz Cortinez 6-A Col. Atizapán
Atizapán de Zaragoza, Estado de México C.P. 52965 . México
Datos y productos de Colhei
Berghof cobertura: Mundial Purificación por sub-ebullición Ofrecemos Purificación por sub-ebullición en Harretstrasse 1
Eningen, Reutlingen C.P. 72800 . Alemania
Datos y productos de Berghof
NORQUIMICOS cobertura: Latinoamérica Perlas de vidrio 4 mm para ebullicion Somos suplidores de Perlas de vidrio 4 mm para ebullicion en CARRERA 56 A # 4-D 19. Col. GALAN
BOGOTA, CUNDINAMARCA . Colombia
Datos y productos de NORQUIMICOS
Fisher Scientific cobertura: Latinoamérica Carburo de silicio para ebullicion, Matraces Somos proveedores de Carburo de silicio para ebullicion en Prolongacion Díaz Ordaz No. 304, Bodega No. 4 Col. San Nicolás de los Garza
Monterrey, Nuevo León C.P. 66480 . México
Datos y productos de Fisher Scientific
Sasol Hidrocarburo parafínico a base de C9 y C11 con punto de ebullición especial Ofrecemos Hidrocarburo parafínico a base de C9 y C11 con punto de ebullición especial en 900 Threadneedle, Suite 100 Col. Houston
Houston, Texas C.P. 77079 . Estados Unidos
Datos y productos de Sasol
Corporativo Quimico Global, SA de CV cobertura: Latinoamérica Matraces Somos un proveedor de Matraces en . México
Datos y productos de Corporativo Quimico Global, SA de CV
Productos Quimicos de Saltillo cobertura: México Matraces Somos proveedores de Matraces en Blvd. Nazario Ortiz Garza #422
Coahuila, Saltillo . México
Datos y productos de Productos Quimicos de Saltillo
Corporativo Casa Diaz - CCD cobertura: Latinoamerica Matraces Ofrecemos Matraces en Hacienda de la Teja No.45 Col. Bosques de Echegaray
Mexico, Edo. de Mexico C.P. 53310 . México
Datos y productos de Corporativo Casa Diaz - CCD
Proveedor Científico cobertura: Republica Mexicana matraces Somos un proveedor de matraces en Cafetales No. 5 Col. Rinconada Coapa
México, México, D.F. C.P. 14330 . México
Datos y productos de Proveedor Científico
LABEQUIM cobertura: TODO MEXICO MATRACES, MATRACES Somos proveedores de MATRACES en AND. NOGAL C-12 INT. 3 Col. INF. SAN BARTOLO
PUEBLA, PUEBLA C.P. 72490 . México
Datos y productos de LABEQUIM
Laboratorio Escolar cobertura: Republica mexicana Matraces Ofrecemos Matraces en Juan Jose Eguiara No. 91 Col. Viaducto
México, D.F. C.P. 00000 . México
Datos y productos de Laboratorio Escolar
Corning matraces Somos un proveedor de matraces en Antigua Carretera a Roma Km. 3.6 Col. San Nicolas de los Garzas
Nuevo Leon, N.L. C.P. 00000 . México
Datos y productos de Corning
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Solicitudes de compradores de: Matraces de Ebullición

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Si usted desea conocer solicitudes de Compradores de Matraces de Ebullición o productos similares, a continuación le mostramos una lista de requerimientos de suministro o solicitudes de cotización, importación o compra de Matraces de Ebullición. Para poder contactar a los Compradores, Importadores, Demandadores o Clientes de Matraces de Ebullición vea el listado de requerimientos y solicíteles información
ID Producto de Interés Consumo Ubicación Puesto Observaciones
488137 Compra de perlas de ebullicion 2 Kilogramos
Única vez
Comprador de perlas de ebullicion en DF, México auxiliar

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439158 Compra de Perlas de ebullición pq/100. HACH 2596-00 1 Piezas
Semestral
Comprador de Perlas de ebullición pq/100. HACH 2596-00 en Quality conrtol, México Laboratorista

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Mensaje al comprador
370265 Compra de solventes de alto punto de ebullicion hasta 90 grados centigrados 20 Litros
Mensual
Comprador de solventes de alto punto de ebullicion hasta 90 grados centigrados en jose marmol , Argentina jefe de produccion para combinacion con tensoactivos

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Mensaje al comprador
579617 Compra de solvente para pintura o tinta de alto punto de ebullicion 10 Kilogramos
Semanal
Comprador de solvente para pintura o tinta de alto punto de ebullicion en Cundinamarca, Colombia Dir Palnta de Vidrio

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Mensaje al comprador
21030 Compra de matraces 200 Piezas
Anual
Comprador de matraces en , México Propietario Estoy empezando un negocio de venta de materiales de laboratorio. Estoy ubicado en Colima.

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Mensaje al comprador
93038 Compra de Matraces 50 Piezas
Semestral
Comprador de Matraces en Estado De Mexico, México Director General Me interesa saber el precio de matracer erlenmeyer de 500ml y matraces aforados de 100ml

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Mensaje al comprador
95954 Compra de matraces 30 Piezas
Para pruebas
Comprador de matraces en Querétaro, México Jefa de Enfermeras matraces de 500 ml

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Mensaje al comprador
234014 Compra de matraces 50 Piezas
Semestral
Comprador de matraces en d.f, México Jefe de Compras

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Mensaje al comprador
267668 Compra de matraces 2 Piezas
Semanal
Comprador de matraces en Estado de México, México INGENIERO DE CERTIFICACION

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Mensaje al comprador
279723 Compra de matraces 2 Piezas
Única vez
Comprador de matraces en compras, México almacen 1 pza. de 125 ml. y 1 pza. de 250 ml. en Ambar c/tapon de hule.

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Mensaje al comprador
Busque clientes de los productos que vende:
(Escriba el producto para el que busca clientes)

Clientes o compradores de: Matraces de Ebullición

Si conoce compradores de este producto y desea compartir la información haga clic aquí     Ir menú Δ

Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Matraces de Ebullición o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Matraces de Ebullición o similares seleccionados:

No. de Oportunidad Comprador de Matraces de Ebullición Ubicación del comprador Cantidad requerida Información de contacto Opine y Califique
129866
(15-Nov-2007)
Interclan WARE
Veracruz, México
50 Litros
Trimestral
95954
(27-Jul-2007)
Grupò Hospitales San Jose
Querétaro, México
30 Piezas
Para pruebas
93038
(16-Jul-2007)
Mastachi
Estado De Mexico, México
50 Piezas
Semestral
21030
(2-Feb-2005)
En creación
México
200 Piezas
Anual

Noticias que incluyen en su texto el término Matraces de Ebullición

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Si usted requiere leer Noticias que incluyan en su texto el término Matraces de Ebullición (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de las notas relacionadas publicadas en el portal. Las noticias incluyen principalmente informacion Comercial, Información o Condiciones de Mercado, Ampliaciones, Nuevas Plantas o Fusiones, Ofertas de Empresas, Legislación, Resultados, Lanzamientos, Entrevistas, Incrementos o Bajas de Precio y mucho más. Usted puede leer de forma gratuita cada noticia y cuando la nota es larga dar click en Ampliar para ver la noticia completa.

09-Febrero-2002
Primera huelga farmaceutica
  
     Fuente:  Intélite
Los profesionales de la salud estan todavia en ebullicion este fin de semana, mientras que los medicos prosiguen su operacion "jornada sin matasanos", es el turno de los farmaceuticos de la region parisina de manifestar su inconformidad observando hoy una huelga de los guardias del domingo.

Guy Giacomini, del sindicato Accion Farmaceutica Liberal.  
 
 

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09-Abril-2007
Se ofrece rotavapor y bureta programable, de uso en diversas industrias
  
     Industria: Alimenticia, Farmacéutica, Petróleo y Energía
     Tipo: Nuevos productos
     Fuente:  QuimiNet

Se ofrece rotavapor y bureta programable, de uso en diversas industrias

Rotavapor VV Micro

Características

  1. Rango de temperatura del baño de +30 °C a 100 °C
  2. Capacidad de evaporación 250 ml H2O/h
  3. Un único juego de vidrio para destilaciones básicas y de reflujo
  4. Equipo básico: un juego de vidrio que consiste de tres matraces de evaporación y recepción

Aplicaciones

  1. Laboratorios químicos y petroquímicos
  2. La industria petrolera
  3. La industria alimenticia
  4. Laboratorios de protección del medio ambiente
  5. Instituciones pedagógicas
  6. La investigación en general
  7. Recomendado especialmente para cofias protectoras
  8. Ideal para escuelas y universidades

 

TitroLine alpha plus

Una bureta programable y precisa, sistema de valoración totalmente automático

El TitroLine alpha plus es compacto, flexible, muy robusto y aplicable universalmente.

Adecuado para titulaciones simples y complejas en diversas industrias como:

  1. Productos de alimentación, bebidas
  2. Galvánica
  3. Petroquímica
  4. Sector farmacéutico
  5. Química general y plásticos
  6. Industria del papel

A continuación le presentamos a MLG Consultores, proveedor de rotavapor y buretas:

MLG Consultores es una compañía especializada en la comercialización de equipos y materiales de laboratorio para diferentes tipos de industrias.

Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de MLG Consultores.

O bien, haga contacto directo con MLG Consultores para solicitar mayor información sobre el rotavapor VV Micro y la TitroLine alpha plus.

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Artículos que incluyen en su texto el término Matraces de Ebullición

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Si usted requiere información de Matraces de Ebullición que incluyan en su texto el término Matraces de Ebullición (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de artículos exclusivos publicados en el portal. Los artículos pueden incluir Definición del producto, Información Técnica, Propiedades, Características, Condiciones de Manejo y Disposición, Tipos, Usos y Aplicaciones, Nuevos Desarrollos, Problemas asociados, todo tipo de información de Matraces de Ebullición y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:


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.

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21-06-2006
¿Qué es la acroleína?
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Química |

¿Qué es la acroleína?

La acroleína tambien se conoce como acrilaldehido, Aldehído acrílico y 2-Propenal

Su fórmula química es: CH2=CHCHO

Se obtiene mediante oxidación catalizada del propileno en su fase gaseosa:

La acroleína es un líquido incoloro, transparente, inflamable y volátil a temperatura ambiente. Miscible en agua y en disolventes orgánicos. Tiene un olor picante y sofocante. Es un poderoso lacrimógeno. Se polimeriza fácilmente.

Otras de sus propiedades son:

Punto de ebullición: 53°C
Punto de fusión: -88°C
Densidad relativa (agua = 1): 0.8
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 20
Presión de vapor, kPa a 20°C: 29
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.9

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.2
Punto de inflamación: -26°C
Temperatura de autoignición: 234°C
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 2.8-31%
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0.9

La acroleína se utiliza principalmente para la producción de D,L-metionina (aminoácido esencial que se usa como complemento en la alimentación animal) y ácido acrílico (usado en la fabricación de acrilatos). También se utiliza como biocida acuático de amplio espectro y muy efectivo, por ejemplo, para la desinfección de aguas residuales. Debido a su bajo umbral de olor e irritación se adiciona, como agente de advertencia, a otras sustancias altamente tóxicas.

Si desea contactar a proveedores de acroleina haga clic aquí

 

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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.

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