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COMO AHORRAR GAS
Con un uso
RESPONSABLE DE LA ENERGIA
El sistema económico, en general, se enfrenta a un problema impensable3
en los albores de la sociedad industrial, el abastecimiento de energía
sustentable. Desde que la Revolución Industrial hizo que se comenzara a
utilizar combustible no renovable, para dar un crecimiento exponencial a la
industria, estos recursos, por ser no renovables, comenzaron a ser más
escasos y ahora se hace imprescindible cuidarlos. Después de todo, cuando
algo se acaba, no se puede usar. En ese momento se cuida solo, por lo
tanto, es necesario utilizar de manera óptima dichos recursos no renovables,
antes que se agoten, o se disponga de combustibles alternativos.
Es necesario comprender que el costo de los combustibles y de la energía lo
pone la Naturaleza y la técnica de la cual disponemos para utilizarlos. A
medida que sea más complicado obtenerlos, pues más costosos serán. A
veces los gobiernos subsidian dichos recursos, brindando la ilusión de que
son gratis, pero de alguna manera el sistema económico los termina
facturando.
A fin de entrar en el tema en cuestión, aclararemos la diferencia entre
potencia y energía. La energía es la sumatoria de todas las potencias
desarrolladas a través del tiempo. Simplificando podemos decir que:
ENERGÍA = POTENCIA POR TIEMPO.
A medida que se aumenta la potencia se obtiene la misma energía en menos
tiempo y viceversa.
Por lo tanto, a la pregunta de que consume más, un calefón o termo tanque,
la respuesta estará dada exclusivamente por las horas de utilización y a la
temperatura que se utiliza el agua. Un calefón enciende por menos tiempo,
pero tiene mucha más potencia que un termo tanque. El termo tanque
acumula agua caliente utilizando menos potencia, pero luego puede entregar
dicha agua caliente sin encenderse. El costo energético estará dado por los
litros de agua entregados a una determinada temperatura por el tiempo que
fueron utilizados. O sea, ducharse 20 minutos con la misma temperatura el
costo energético es igual con calefón o termo-tanque. Puede ocurrir que
convenga uno u otro para el usuario en el momento de administrar la
potencia, ya que las exigencias de instalación cambian. El calefón necesita
más ventilación, mayor diámetro de cañería, pero ocupa menos espacio.
Lo mismo ocurre con la calefacción ambiental. Las calorías para
calefaccionar correctamente dependen de las pérdidas que se producen por
las pérdidas de calor a través de la aislación de la vivienda, ya que las
paredes, ventanas, puertas, etc., crean una diferencia de temperatura)
gradiente de temperatura) entre la temperatura interior (más alta) y la exterior
(menor).
Matemáticamente la fórmula es
C/m = (P/k), (1-(e^(-k.t/m)))
C= Calorías entregadas a la habitación
m= Masa del aire de la habitación
P= Potencia del aparato que calefacciona.
K= Perdidas de calorías por grado debida a la aislación de la habitación.
t= tiempo.
e= base de logaritmos naturales.
Para ir entendiendo la fórmula, C/m nos da la temperatura de la habitación o
recinto que se está calefaccionando. La P es las calorías hora entregadas
por el equipo, la cual puede variarse en general desde un mínimo hasta un
máximo. En un calentador de agua instantáneo en general no se puede
regular la potencia. K es un coeficiente que se obtiene después de analizar
las ventanas, el techo, las paredes, la infiltración de aire exterior y otros
parámetros, para a partir de ahí obtener cuantas calorías se pierden por un
grado de diferencia con el exterior. La P del equipo se calcula multiplicando
ese K por 20, con lo cual P/K es igual a 20ºC. Ejemplo: si tras un cálculo se
obtiene que K es 787, se necesitaría una potencia de 15740 calorías.
¿Porque 20 grados? Se calcula que esa es la temperatura óptima que se
deberá tener para estar confortable en el plano de vida, esto es a la altura de
la cara. Dependiendo del sistema elegido para calefaccionar, habrá
diferencias entre la temperatura del aire cerca del piso y la del aire cerca del
techo.
A medida que pasa el tiempo, el término logarítmico tiende a cero, con lo cual
la temperatura ambiente alcanza los 20 grados (en caso que externamente
se tenga 0 grados). La masa de aire ralentiza el tiempo que se tarda en
alcanzar os 20 grados, pero no influye poco en la potencia necesaria.
El factor decisivo en la potencia es k, mientras menor sea, menos potencia
se necesitaría.
De esta fórmula se desprende dos claves fundamentales:
-Minimizar k
-Una vez alcanzada la temperatura adecuada, el sistema deberá apagarse o
disminuir la potencia.
El coeficiente k es posible minimizarlo teniendo especial esmero en
colocación de ventanas térmicas (doble vidrio como mínimo), paredes
térmicas (es increíble lo que se puede lograr con un material aislante), cerrar
las puertas, colocación de cortinas.
Deberá tenerse un mecanismo por termómetro para que uno vez alcanzada
la temperatura el sistema corte la potencia (sistema de lazo abierto) o regule
la potencia (sistema de lazo cerrado). También puede hacerse manualmente,
lo cual no es recomendable, porque en general no se está pendiente de la
calefacción.
Por supuesto el sentido común nos dirá que no se calefacciona la habitación
que no se usa.
No deberán descuidarse las aberturas exigidas por Reglamentación.
Como las personas necesitan aire atmosférico, tras algunas horas de uso, el
aire interno deja de tener la calidad del externo, con el cual nos lleva
indefectiblemente a la necesidad de renovar el aire, permitiendo la entrada
de aire de afuera. Dicha renovación es aconsejable que dure, a lo más, unos
diez minutos por día en caso de habitaciones para uso familiar. De este
hecho se desprende de tener las rejillas de ventilación exigidas por
reglamentos de seguridad.
Se recomienda la necesidad de hacer un estudio del coeficiente k si se
desea calefaccionar más de un ambiente. Es común al comprar aparatos
para calentar que se busque asesoramiento del vendedor, el cual
generalmente es equivocado porque lo hace en base metros cúbicos de la
vivienda, y como vimos la masa de aire poco importa, sino el coeficiente k, el
cual depende de los metros cuadrados del área de la vivienda (no volumen) y
de la calidad de los materiales.
También se recomienda operar con equipos comandados por lo menos por
un termostato, regulados para que la temperatura no supere los 20 grados en
el plano de vida.
Estas sugerencias, nos permitirán tener una excelente calidad de aire, a una
temperatura amigable.
La Naturaleza se está cobrando los despilfarros de generaciones anteriores,
los cuales serán pagados por las nuevas generaciones. De no hacerlo
sencillamente faltarán los recursos cuando se agoten.

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Conceptos de las Normas ISO 14000 y 14001
 

AHORRO DE GAS

  • 1. COMO AHORRAR GAS Con un uso RESPONSABLE DE LA ENERGIA El sistema económico, en general, se enfrenta a un problema impensable3 en los albores de la sociedad industrial, el abastecimiento de energía sustentable. Desde que la Revolución Industrial hizo que se comenzara a utilizar combustible no renovable, para dar un crecimiento exponencial a la industria, estos recursos, por ser no renovables, comenzaron a ser más escasos y ahora se hace imprescindible cuidarlos. Después de todo, cuando algo se acaba, no se puede usar. En ese momento se cuida solo, por lo tanto, es necesario utilizar de manera óptima dichos recursos no renovables, antes que se agoten, o se disponga de combustibles alternativos. Es necesario comprender que el costo de los combustibles y de la energía lo pone la Naturaleza y la técnica de la cual disponemos para utilizarlos. A medida que sea más complicado obtenerlos, pues más costosos serán. A veces los gobiernos subsidian dichos recursos, brindando la ilusión de que son gratis, pero de alguna manera el sistema económico los termina facturando. A fin de entrar en el tema en cuestión, aclararemos la diferencia entre potencia y energía. La energía es la sumatoria de todas las potencias
  • 2. desarrolladas a través del tiempo. Simplificando podemos decir que: ENERGÍA = POTENCIA POR TIEMPO. A medida que se aumenta la potencia se obtiene la misma energía en menos tiempo y viceversa. Por lo tanto, a la pregunta de que consume más, un calefón o termo tanque, la respuesta estará dada exclusivamente por las horas de utilización y a la temperatura que se utiliza el agua. Un calefón enciende por menos tiempo, pero tiene mucha más potencia que un termo tanque. El termo tanque acumula agua caliente utilizando menos potencia, pero luego puede entregar dicha agua caliente sin encenderse. El costo energético estará dado por los litros de agua entregados a una determinada temperatura por el tiempo que fueron utilizados. O sea, ducharse 20 minutos con la misma temperatura el costo energético es igual con calefón o termo-tanque. Puede ocurrir que convenga uno u otro para el usuario en el momento de administrar la potencia, ya que las exigencias de instalación cambian. El calefón necesita más ventilación, mayor diámetro de cañería, pero ocupa menos espacio. Lo mismo ocurre con la calefacción ambiental. Las calorías para calefaccionar correctamente dependen de las pérdidas que se producen por las pérdidas de calor a través de la aislación de la vivienda, ya que las paredes, ventanas, puertas, etc., crean una diferencia de temperatura) gradiente de temperatura) entre la temperatura interior (más alta) y la exterior (menor). Matemáticamente la fórmula es C/m = (P/k), (1-(e^(-k.t/m)))
  • 3. C= Calorías entregadas a la habitación m= Masa del aire de la habitación P= Potencia del aparato que calefacciona. K= Perdidas de calorías por grado debida a la aislación de la habitación. t= tiempo. e= base de logaritmos naturales. Para ir entendiendo la fórmula, C/m nos da la temperatura de la habitación o recinto que se está calefaccionando. La P es las calorías hora entregadas por el equipo, la cual puede variarse en general desde un mínimo hasta un máximo. En un calentador de agua instantáneo en general no se puede regular la potencia. K es un coeficiente que se obtiene después de analizar las ventanas, el techo, las paredes, la infiltración de aire exterior y otros parámetros, para a partir de ahí obtener cuantas calorías se pierden por un grado de diferencia con el exterior. La P del equipo se calcula multiplicando ese K por 20, con lo cual P/K es igual a 20ºC. Ejemplo: si tras un cálculo se obtiene que K es 787, se necesitaría una potencia de 15740 calorías. ¿Porque 20 grados? Se calcula que esa es la temperatura óptima que se deberá tener para estar confortable en el plano de vida, esto es a la altura de la cara. Dependiendo del sistema elegido para calefaccionar, habrá diferencias entre la temperatura del aire cerca del piso y la del aire cerca del techo. A medida que pasa el tiempo, el término logarítmico tiende a cero, con lo cual la temperatura ambiente alcanza los 20 grados (en caso que externamente se tenga 0 grados). La masa de aire ralentiza el tiempo que se tarda en alcanzar os 20 grados, pero no influye poco en la potencia necesaria.
  • 4. El factor decisivo en la potencia es k, mientras menor sea, menos potencia se necesitaría. De esta fórmula se desprende dos claves fundamentales: -Minimizar k -Una vez alcanzada la temperatura adecuada, el sistema deberá apagarse o disminuir la potencia. El coeficiente k es posible minimizarlo teniendo especial esmero en colocación de ventanas térmicas (doble vidrio como mínimo), paredes térmicas (es increíble lo que se puede lograr con un material aislante), cerrar las puertas, colocación de cortinas. Deberá tenerse un mecanismo por termómetro para que uno vez alcanzada la temperatura el sistema corte la potencia (sistema de lazo abierto) o regule la potencia (sistema de lazo cerrado). También puede hacerse manualmente, lo cual no es recomendable, porque en general no se está pendiente de la calefacción. Por supuesto el sentido común nos dirá que no se calefacciona la habitación que no se usa. No deberán descuidarse las aberturas exigidas por Reglamentación. Como las personas necesitan aire atmosférico, tras algunas horas de uso, el aire interno deja de tener la calidad del externo, con el cual nos lleva indefectiblemente a la necesidad de renovar el aire, permitiendo la entrada de aire de afuera. Dicha renovación es aconsejable que dure, a lo más, unos diez minutos por día en caso de habitaciones para uso familiar. De este hecho se desprende de tener las rejillas de ventilación exigidas por
  • 5. reglamentos de seguridad. Se recomienda la necesidad de hacer un estudio del coeficiente k si se desea calefaccionar más de un ambiente. Es común al comprar aparatos para calentar que se busque asesoramiento del vendedor, el cual generalmente es equivocado porque lo hace en base metros cúbicos de la vivienda, y como vimos la masa de aire poco importa, sino el coeficiente k, el cual depende de los metros cuadrados del área de la vivienda (no volumen) y de la calidad de los materiales. También se recomienda operar con equipos comandados por lo menos por un termostato, regulados para que la temperatura no supere los 20 grados en el plano de vida. Estas sugerencias, nos permitirán tener una excelente calidad de aire, a una temperatura amigable. La Naturaleza se está cobrando los despilfarros de generaciones anteriores, los cuales serán pagados por las nuevas generaciones. De no hacerlo sencillamente faltarán los recursos cuando se agoten.