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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE
MANTENIMIENTO

“ El TERMOSTATO”
INTEGRANTES:
Mauricio Márquez
Javier Narváez
Jonny Bayas
INTRODUCCIÓN:
 El termostato es un instrumento que detecta la temperatura de
un fluido, aire o gas y ajustar de acuerdo a requerimientos
específicos. A menudo, este dispositivo se adopta con el fin de
evitar el sobrecalentamiento de la resistencia en el que está
instalado para evitar daños.
 En resumen es el componente de un sistema de control simple
que abre o cierra un circuito eléctrico en función de la
temperatura.
 En general, el termostato es una herramienta útil para detectar
y ajustar la temperatura de la habitación en la que el mismo se
encuentra. Los termostatos, de hecho, se pueden instalar en
cualquier lugar cerrado o dentro de electrodomésticos y
maquinaria industrial de diversos tipos.
EL TERMOSTATO
 Técnicamente, los termostatos son generalmente compuesto
por un simple interruptor de encendido / apagado que se
activa cuando un sensor interno en particular detecta un
cambio de temperatura (en la jerga técnica llamada
“diferencia de temperatura”), que es también la activación y
desactivación de la calefacción.
ESQUEMA INTERNO
TIPOS DE TERMOSTATOS
BIMETAL TERMOSTATOS
 Consiste en dos láminas de metal unidas, con diferente
coeficiente de dilatación térmico. Cuando la temperatura
cambia, la lámina cambia de forma actuando sobre unos
contactos que cierran un circuito eléctrico.
 Pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados,
cambiando su estado cuando la temperatura alcanza el nivel
para el que son preparados.
BIMETAL TERMOSTATOS (ESPECIFICACIONES)
 Varilla bimetálica bulbo del termostato rígido (single) – tipo
de escala de temperatura de ajuste estándar de 00-90 ° C,
los modelos típicos de los calentadores de agua instalados
en los elementos de calefacción (por ejemplo, “RT” – ver
enlace), se encuentra disponible en el control de versiones
de que la seguridad con el fijo de conmutación (“cut-out”).
 Termostatos bimetálicos con el bulbo capilar (monofásica y
trifásica) – que tenemos en fase de tipo estándar de la
escala de control de temperatura 0-40 ° C, 00-90 ° C, o con
el ajuste de histéresis más grande con escala: 0-120 ° C, 90
-210 ° C, 70 a 300 ° C, normalmente se instalan en los
elementos de calefacción con resistencias de rosca o con
brida y las baterías de calefacción de aire eléctrica. Todos
los modelos que se muestran son de termostatos disponible
tanto en CD “Ajuste” y “seguridad” escala de 90 a 110 ° C,
con un punto de cambio fijo (“cut-out”).
Manuales
 Son los que requieren intervención humana para regresar a
su estado inicial, como los termostatos de seguridad que
realizan una función en caso de que la temperatura alcance
niveles peligrosos.
Automáticos
 Regresan a su estado inicial sin necesidad de intervención
humana. Actúan de una forma totalmente automática, de ahí
su aplicación actual en gran parte de los hogares.
Electrónicos
 Los termostatos electrónicos cada vez son más habituales debido
a sus ventajas.
 Pueden estar libres de partes móviles y contactos que sufren
deterioro.
 Se puede configurar tanto una temperatura como un umbral o un
tiempo mínimo entre activaciones.
 Se pueden integrar fácilmente en un sistema con más funciones
como programador horario con otros sucesos.
 Con un controlador PID puede hacer una gestión más inteligente.
 Un termostato electrónico puede mejorar las aplicaciones en que
se usan los termostatos mecánicos.
 En un frigorífico puede evitar que se encienda si hay una subida
breve de temperatura, por ejemplo, al abrir la nevera y ventilarse
el aire interior.
 En el sistema de refrigeración de un vehículo se puede utilizar
una bomba eléctrica comandada electrónicamente de modo que
no encienda en el periodo de calentamiento (evitando gastar
energía inútilmente) y variando su velocidad según la demanda
de potencia. Un sistema mecánico tal vez no podría eliminar bien
el calor acumulado a pocas RPM y en altas podría requerir
excesiva potencia para la necesidad de refrigeración.
 En una casa un termostato se puede complementar con una
programación según la hora, el día de la semana, otros
eventos o según la eficiencia.
 En un aire acondicionado residencial se puede programar
tiempos mínimos de compresor detenido para evitar que el
compresor una vez detenido no encienda demasiado pronto,
evitando problemas de arranque y prolongando la vida útil.
 Hay motores eléctricos (generalmente de grandes potencias)
que incluyen un termistor tipo ptc o ntc en la bobina para
poder proteger el bobinado de recalentamientos de manera
más rápida y precisa que un termostato mecánico tipo bimetal.
Termostatos en un motor a combustión
interna
 El termostato; se encuentra alojado regularmente en el cuello,
o estructura del motor, donde conecta la manguera superior
que viene del radiador.
 En otros casos viene instalada en la manguera que, conecta
la parte inferior del radiador.
 La función de un termostato consiste, en evitar que el agua
fluya dentro del motor, hasta que este, no haya llegado a su
temperatura de funcionamiento, de acuerdo con las
especificaciones del fabricante.
 En cuanto el motor alcanza su temperatura de
funcionamiento, el material del que está hecho el termostato,
dilata su resistencia, permitiendo que la presión del agua
caliente, abra la compuerta , y de esta manera el agua circula
por todo el sistema de enfriamiento
Guardas para Termostatos
 Las guardas para termostatos de plástico se utilizan en
oficinas, iglesias, restaurantes y otros espacios públicos para
evitar los ajustes de temperatura por parte de personal no
autorizado.
 Las guardas de metal se utilizan en instalaciones
gubernamentales, militares, industriales y educacionales para
evitar los ajustes de temperatura por parte de personal no
autorizado.
Cómo solucionar los inconvenientes de un
termostato de interiores Honeywell
 Honeywell fabrica termostatos digitales, cada uno con sus
propias funciones y su propia colección de problemas. Sin
embargo, estos dispositivos operan con principios básicos y la
empresa fabrica sus productos teniendo en cuenta el uso a
largo plazo. Cuando un termostato digital no funciona, puedes
realizar ciertos pasos para solucionar los inconvenientes
básicos antes de llamar a un reparador o reemplazar la unidad.
Estas reparaciones no toman más que unos pocos minutos y
pueden ahorrarte mucho tiempo y dinero.
REPARACIÓN:
 Revisa el enchufe del termostato. Un interruptor roto podría
cortar la energía de una parte de la casa, y si no es un lugar que
utilices a menudo, podrías no darte cuenta de que está averiado.
Además, probablemente hayas apagado el termostato sin darte
cuenta mientras ajustabas los controladores. Sonará obvio, pero
podría suceder.
 Verifica el pestillo que conecta el termostato con la base de
pared. Honeywell diseña sus termostato digitales para que se
ajusten a la posición, y si el tuyo no está firmemente ajustado, el
visor podría no funcionar.
 Abre el termostato y revisa su cableado. Honeywell utiliza para
sus dispositivos varios cables que llevan a diferentes partes del
sistema de calefacción y refrigeración del hogar. Ésos cables
deberán instalarse en la terminal correcta, cada una marcada con
una letra que coincida con la terminal correspondiente de tu viejo
termostato. Si los cables son colocados en terminales diferentes,
el dispositivo no funcionará de forma correcta.
 Deja al termostato un poco de tiempo para que inicie. En
algunos casos, no iniciará inmediatamente luego de que
ajustas los controles. Le tomará algunos momentos que los
componentes correspondientes se calienten o enfríen.
Espera al menos cinco minutos antes de decidir si algo no
funciona correctamente.
 Asegúrate de que el termostato programable esté ajustado
en "Calefaccionar" o "Refrigerar". Las funciones de aire
acondicionado o calefacción no funcionarán si simplemente
ajustas el medidor de temperatura; deberás especificar la
función que desees y luego aumentar o disminuir el medidor
como corresponde.
 Revisa la temperatura específica que desees alcanzar. Los
termostatos Honeywell a menudo tienen un rango de
temperatura, entre 40 y 99 grados F, por ejemplo, que regirá
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…GRACIAS!!!

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El termostato

  • 1. ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ESCUELA DE INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO “ El TERMOSTATO” INTEGRANTES: Mauricio Márquez Javier Narváez Jonny Bayas
  • 2. INTRODUCCIÓN:  El termostato es un instrumento que detecta la temperatura de un fluido, aire o gas y ajustar de acuerdo a requerimientos específicos. A menudo, este dispositivo se adopta con el fin de evitar el sobrecalentamiento de la resistencia en el que está instalado para evitar daños.  En resumen es el componente de un sistema de control simple que abre o cierra un circuito eléctrico en función de la temperatura.  En general, el termostato es una herramienta útil para detectar y ajustar la temperatura de la habitación en la que el mismo se encuentra. Los termostatos, de hecho, se pueden instalar en cualquier lugar cerrado o dentro de electrodomésticos y maquinaria industrial de diversos tipos.
  • 3. EL TERMOSTATO  Técnicamente, los termostatos son generalmente compuesto por un simple interruptor de encendido / apagado que se activa cuando un sensor interno en particular detecta un cambio de temperatura (en la jerga técnica llamada “diferencia de temperatura”), que es también la activación y desactivación de la calefacción.
  • 5. TIPOS DE TERMOSTATOS BIMETAL TERMOSTATOS  Consiste en dos láminas de metal unidas, con diferente coeficiente de dilatación térmico. Cuando la temperatura cambia, la lámina cambia de forma actuando sobre unos contactos que cierran un circuito eléctrico.  Pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados, cambiando su estado cuando la temperatura alcanza el nivel para el que son preparados.
  • 6. BIMETAL TERMOSTATOS (ESPECIFICACIONES)  Varilla bimetálica bulbo del termostato rígido (single) – tipo de escala de temperatura de ajuste estándar de 00-90 ° C, los modelos típicos de los calentadores de agua instalados en los elementos de calefacción (por ejemplo, “RT” – ver enlace), se encuentra disponible en el control de versiones de que la seguridad con el fijo de conmutación (“cut-out”).  Termostatos bimetálicos con el bulbo capilar (monofásica y trifásica) – que tenemos en fase de tipo estándar de la escala de control de temperatura 0-40 ° C, 00-90 ° C, o con el ajuste de histéresis más grande con escala: 0-120 ° C, 90 -210 ° C, 70 a 300 ° C, normalmente se instalan en los elementos de calefacción con resistencias de rosca o con brida y las baterías de calefacción de aire eléctrica. Todos los modelos que se muestran son de termostatos disponible tanto en CD “Ajuste” y “seguridad” escala de 90 a 110 ° C, con un punto de cambio fijo (“cut-out”).
  • 7. Manuales  Son los que requieren intervención humana para regresar a su estado inicial, como los termostatos de seguridad que realizan una función en caso de que la temperatura alcance niveles peligrosos.
  • 8. Automáticos  Regresan a su estado inicial sin necesidad de intervención humana. Actúan de una forma totalmente automática, de ahí su aplicación actual en gran parte de los hogares.
  • 9. Electrónicos  Los termostatos electrónicos cada vez son más habituales debido a sus ventajas.  Pueden estar libres de partes móviles y contactos que sufren deterioro.  Se puede configurar tanto una temperatura como un umbral o un tiempo mínimo entre activaciones.  Se pueden integrar fácilmente en un sistema con más funciones como programador horario con otros sucesos.  Con un controlador PID puede hacer una gestión más inteligente.  Un termostato electrónico puede mejorar las aplicaciones en que se usan los termostatos mecánicos.  En un frigorífico puede evitar que se encienda si hay una subida breve de temperatura, por ejemplo, al abrir la nevera y ventilarse el aire interior.  En el sistema de refrigeración de un vehículo se puede utilizar una bomba eléctrica comandada electrónicamente de modo que no encienda en el periodo de calentamiento (evitando gastar energía inútilmente) y variando su velocidad según la demanda de potencia. Un sistema mecánico tal vez no podría eliminar bien el calor acumulado a pocas RPM y en altas podría requerir excesiva potencia para la necesidad de refrigeración.
  • 10.  En una casa un termostato se puede complementar con una programación según la hora, el día de la semana, otros eventos o según la eficiencia.  En un aire acondicionado residencial se puede programar tiempos mínimos de compresor detenido para evitar que el compresor una vez detenido no encienda demasiado pronto, evitando problemas de arranque y prolongando la vida útil.  Hay motores eléctricos (generalmente de grandes potencias) que incluyen un termistor tipo ptc o ntc en la bobina para poder proteger el bobinado de recalentamientos de manera más rápida y precisa que un termostato mecánico tipo bimetal.
  • 11. Termostatos en un motor a combustión interna  El termostato; se encuentra alojado regularmente en el cuello, o estructura del motor, donde conecta la manguera superior que viene del radiador.  En otros casos viene instalada en la manguera que, conecta la parte inferior del radiador.  La función de un termostato consiste, en evitar que el agua fluya dentro del motor, hasta que este, no haya llegado a su temperatura de funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.  En cuanto el motor alcanza su temperatura de funcionamiento, el material del que está hecho el termostato, dilata su resistencia, permitiendo que la presión del agua caliente, abra la compuerta , y de esta manera el agua circula por todo el sistema de enfriamiento
  • 12. Guardas para Termostatos  Las guardas para termostatos de plástico se utilizan en oficinas, iglesias, restaurantes y otros espacios públicos para evitar los ajustes de temperatura por parte de personal no autorizado.  Las guardas de metal se utilizan en instalaciones gubernamentales, militares, industriales y educacionales para evitar los ajustes de temperatura por parte de personal no autorizado.
  • 13. Cómo solucionar los inconvenientes de un termostato de interiores Honeywell  Honeywell fabrica termostatos digitales, cada uno con sus propias funciones y su propia colección de problemas. Sin embargo, estos dispositivos operan con principios básicos y la empresa fabrica sus productos teniendo en cuenta el uso a largo plazo. Cuando un termostato digital no funciona, puedes realizar ciertos pasos para solucionar los inconvenientes básicos antes de llamar a un reparador o reemplazar la unidad. Estas reparaciones no toman más que unos pocos minutos y pueden ahorrarte mucho tiempo y dinero.
  • 14. REPARACIÓN:  Revisa el enchufe del termostato. Un interruptor roto podría cortar la energía de una parte de la casa, y si no es un lugar que utilices a menudo, podrías no darte cuenta de que está averiado. Además, probablemente hayas apagado el termostato sin darte cuenta mientras ajustabas los controladores. Sonará obvio, pero podría suceder.  Verifica el pestillo que conecta el termostato con la base de pared. Honeywell diseña sus termostato digitales para que se ajusten a la posición, y si el tuyo no está firmemente ajustado, el visor podría no funcionar.  Abre el termostato y revisa su cableado. Honeywell utiliza para sus dispositivos varios cables que llevan a diferentes partes del sistema de calefacción y refrigeración del hogar. Ésos cables deberán instalarse en la terminal correcta, cada una marcada con una letra que coincida con la terminal correspondiente de tu viejo termostato. Si los cables son colocados en terminales diferentes, el dispositivo no funcionará de forma correcta.
  • 15.  Deja al termostato un poco de tiempo para que inicie. En algunos casos, no iniciará inmediatamente luego de que ajustas los controles. Le tomará algunos momentos que los componentes correspondientes se calienten o enfríen. Espera al menos cinco minutos antes de decidir si algo no funciona correctamente.  Asegúrate de que el termostato programable esté ajustado en "Calefaccionar" o "Refrigerar". Las funciones de aire acondicionado o calefacción no funcionarán si simplemente ajustas el medidor de temperatura; deberás especificar la función que desees y luego aumentar o disminuir el medidor como corresponde.  Revisa la temperatura específica que desees alcanzar. Los termostatos Honeywell a menudo tienen un rango de temperatura, entre 40 y 99 grados F, por ejemplo, que regirá la temperatura que puedes ajustar. Si deseas mover el medidor más allá de esos números, simplemente no funcionará.