SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 26
¿Que es materia?
Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio
Estados de la materia
Sólido, líquido, gaseoso y plasma
Cambios de estado
De líquido a sólido: Solidificación
De sólido a líquido: Fusión
De líquido a gaseoso: Evaporación
De gaseoso a líquido: Condensación
De sólido a gaseoso: Sublimación
De gaseoso a sólido: Sublimación Inversa (Cristalización)
¿Qué es el calor?
Tipo de energía producida por el movimiento de las moléculas de un
cuerpo, y que se manifiesta a través de cambios de temperatura. Cabe que
resaltar que el calor siempre viaja de un sitio de mayor concentración, a
uno de menor concentración.
Tipos de Calor
Calor latente
Es el calor que se suministra o extrae de un cuerpo o sustancia provocando
un cambio de fase o de estado en ella.
Calor Sensible
Es el calor que se suministra o extrae de un cuerpo o sustancia sin provocar
un cambio de fase o de estado en ella.
Calor específico
Es calor que requiere un Kg de una sustancia para cambiar de estado.
es diferente en cada sustancia. Entre mayor sea el calor específico de una
sustancia, mayor cantidad de calor será capaz de absorber.
Transmisión del calor
Conducción
Es la que se da por el simple contacto entre dos cuerpos o sustancias con
diferentes temperaturas, sin necesidad de haya algún tipo de
También se da cuando el calor se transmite de un punto a otro de un
mismo cuerpo o sustancia que están a temperaturas diferentes.
Convección
Se da cuando una sustancia que puede ser liquida o gaseosa, se encarga
de transmitir el calor entre dos puntos que están a diferentes
temperaturas.
Radiación
El calor se transmite de un cuerpo a otro por medio de rayos infrarrojos,
sin que exista ningún tipo de contacto o fluido entre ellos.
Concepto de refrigerante
Es cualquier cuerpo o sustancia con la capacidad de absorber calor de
cuerpo o sustancia.
Concepto de Temperatura
Cantidad de calor que contiene un cuerpo o sustancia.
Unidades de medida de temperatura
1. Grados Celsius o Centígrados. Símbolo ºC
2. Grados Fahrenheit. Símbolo ºF
3. Grados Kelvin. Símbolo ºK
4. Grados Rankin. Símbolo ºR
Conversión de unidades de temperatura
ºF = (9/5 x ºC) + 32
ºC = 5/9 (ºF – 32)
ºK = ºC + 273
ºC = ºK – 273
ºF = (9/5 x ºK) – 459.67
ºK = (ºF+459.67) x 5/9
Concepto de presión
Es la fuerza ejercida perpendicularmente sobre una superficie
Presión Atmosférica, Absoluta y Manométrica
Unidades de medida de presión
PSI (Pound Square Inch)
Bar
Pascal (Pa)……kPa
Conversión de unidades de presión
1 PSI = 0.069 Bar = 6.895 kPa
1 Bar = 14.504 PSI = 100 kPa
1 kPa = 0.145 PSI = 0.01 Bar
Concepto de refrigeración
Es el proceso de disminuir y mantener la
temperatura de un cuerpo o sustancia por
de la temperatura ambiente.
FRIO NATURAL
*El hombre pre-histórico: Se dieron cuenta que cuando un animal moría
dentro de una caverna cerrada con una entrada y una salida de aire, su
cuerpo se secaba sin descomponerse (momificación). El aire hacía que la
temperatura dentro de la caverna se mantuviera por debajo de la
permitiendo así la conservación de los cuerpos.
Empezaron entonces a utilizar este fenómeno a su provecho. Tomaban
trozos de carne, los secaban para eliminar la grasa, y luego los cubrían
tierra y los ponían en estas cavernas; y así tenían reservas de carne para
tiempos en que la caza escaseaba. Obviamente, los tiempos de
conservación eran mucho menores a los que manejamos hoy en día.
*Antiguos norteamericanos: Localizaban una corriente de agua
subterránea, luego se hacía una cavidad de tal manera que el fondo de
esta estuviese al ras con la corriente, logrando que la tierra al fondo de la
cavidad se humedeciera sin inundarla, después se construía una
donde se colocaban los trozos de carne ya cubiertos de tierra, y
la cavidad se tapaba con ramas y hojas. La corriente subterránea se
encargaba de mantener al margen el calor del exterior.
*Antiguos egipcios: Se conoce que practicaban algo similar a lo hecho
por los norteamericanos a orillas del rio Nilo.
*Aztecas, Griegos y Romanos: Se conoce de estas civilizaciones que
usaban el hielo de las montañas nevadas para la conservación de carne y
granos.
*Chinos: Se conocen escritos muy antiguos que describen, sótanos llenos
de hielo acumulado durante el invierno, para luego ser utilizado en
no solo en la conservación de alimentos sino también para bajar la
temperatura dentro de los palacios.
FRIO ARTIFICIAL
Los primeros datos que se conocen del frio artificial, datan del siglo IV, y
dicen que se lograba añadiendo nitrato de sodio al agua para que esta
disminuyera su temperatura, o una mezcla de nitrato de sodio y nitrato
potasio a la nieve para conservarla por mucho tiempo.
Para el siglo XVI, más exactamente en el año 1553, un médico español
llamado Blas Villafranca, usó por primera vez la palabra refrigerar,
refiriéndose al hecho disminuir y mantener la temperatura por debajo de
del ambiente.
Para el año 1607, se descubrió que la mezcla de sales usada anteriormente,
no solo servía para enfriar el agua, sino que también era posible
congelarla.
Durante ese mismo siglo (XVII), el científico Robert Boyle y el astrónomo
Philipe Laier, se hicieron famosos por usar mezclas refrigerantes en sus
laboratorios. Estas mezclas constaban de diferentes compuestos químicos,
que combinados daban como resultado una disminución te temperatura
en el cuerpo o sustancia sobre el cual era aplicada la mezcla.
El siglo XVIII fue de gran importancia para la refrigeración. Durante este
periodo numerosos científicos ya estaban usando las mezclas refrigerantes
en sus laboratorios, entre los cuales destacó el farmacéutico y catedrático
Antoine Baumé, quien aproximadamente desde el año 1757 en adelante,
publicó diversas obras en las que hacía referencia a la creación de frio
artificial. Entre otros experimentos, expone que creó hielo gracias a que el
éter expuesto al aire se vapora con facilidad, y produce al evaporarse una
disminución de temperatura en el cuerpo sobre el cual se está evaporando.
En el año 1715 el físico holandés Daniel Gabriel Fahrenheit estableció el
cero de su termómetro usando una mezcla de nieve y nitrato de amonio.
En este mismo siglo se iniciaron las investigaciones sobre la refrigeración
mecánica, de hecho, en el año 1744 se descubrieron las propiedades
termodinámicas del amoniaco y el dióxido de carbono.
Durante el siguiente siglo (XIX), muchos estudiaban las leyes de las
mezclas refrigerantes, y de las sustancias volátiles que al evaporarse
producían disminución de temperatura, pero fue el francés Ferdinand
Carré ´quien creó la primera “máquina de refrigeración por absorción:
Estos sistemas
usaban como
refrigerante una
mezcla agua-
amoniaco o agua-
bromuro de litio.
Los sistemas por absorción se usaron alrededor del mundo hasta mediados del siglo
XX, a pesar de que Jacob Perkins ya había creado la primera máquina de refrigeración
por compresión en el año 1834, usan éter en su interior; y el escocés James Harrison
patentó una maquina muy parecida en 1855.
Las primeras máquinas de refrigeración por compresión usaban refrigerantes naturales
tales como el amoniaco y el bromuro de litio, o una mezcla de estos con agua.
Con la evolución de la tecnología entre el siglo XX y hasta ahora el XXI, se han ido
incorporando un sin número de mejoras para los sistemas de refrigeración,
enfatizándose en la inclusión de aparatos electrónicos cada vez más avanzados para el
control y la protección de los sistemas.
La historia de la refrigeración esta lejos de decir su ultima palabra, ya que hoy por hoy
se están realizando investigaciones sobre nuevas formas de refrigerar.
Alta Temperatura
Nos referimos a ella cuando hablamos de confort para el ser humano, o dicho
otra manera, cuando hablamos de Aire Acondicionado. Aunque el rango
comprende desde 16ºC hasta 26ºC, la considerada temperatura confort ronda
entre los 21ºC a los 25ºC.
Media Temperatura
Se refiere a la temperatura de conservación de los alimentos para el consumo
humano que la requieren. Este rango va desde >0ºC hasta 15ºC.
Baja Temperatura
Podemos decir también que es la temperatura de congelación a la cual se
mantener algunos alimentos. El rango comprende desde 0ºC hasta -50ºC
a) REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA
refrigeradores y congeladores domésticos. Representa una porción muy
significativa de la industria de la refrigeración.
b) REFRIGERACIÓN COMERCIAL
Trata del diseño, instalación y mantenimiento de aparatos de
del tipo usado por almacenes y tiendas, restaurantes, hoteles e
instituciones, para el almacenaje, exhibición, procesado y expedición de
artículos de todos los tipos que estén sujetos a deterioro.
c) REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL
Entre las aplicaciones industriales típicas se encuentran: plantas de hielo,
plantas empacadoras de alimentos (carne, pescado, aves, alimentos
congelados, etc.), cervecerías, cremerías y plantas industriales tales como:
refinerías de aceite, plantas
Químicas, etc.
d) REFRIGERACIÓN MARINA Y DE TRANSPORTE
Las aplicaciones que caen dentro de esta categoría, se pueden clasificar
particularmente bajo refrigeración comercial e industrial. Sin embargo
ambas áreas han crecido lo suficientemente para requerir mención
especial.
La refrigeración marina se refiere a refrigeración a bordo de barcos e
incluye por ejemplo, refrigeración
para botes de pesca y embarcaciones de transporte y de cargamento
sujeto a deterioro, así como
refrigeración de los almacenes del barco, en toda clase de
La refrigeración de transporte se refiere a los equipos aplicados a
transportes de cargas y pasajeros.
e) ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
Generalmente involucra el control no solamente de la temperatura del
espacio sino también de la humedad y movimiento del aire dentro, así
como el filtrado y limpieza del mismo (Climatización).
Función de los componentes básicos
Compresor
El compresor es el corazón del sistema de refrigeración. Su función es
succionar y comprimir el gas refrigerante forzándolo así a ir hacia el
condensador a alta presión y alta temperatura.
Condensador
Su función es extraer el calor que el refrigerante ganó durante los
de evaporación y compresión, haciéndolo a pasar de estado gaseoso a
líquido.
Función de los componentes básicos
Elemento de expansión
Su función es restringir el paso de refrigerante líquido y disminuir
drásticamente su presión, enviándolo hacia el evaporador como un vapor
saturado, o dicho de otra manera, en forma de rocío.
Evaporador
Su función es transferir el calor del elemento que se quiere enfriar (aire o
agua), al refrigerante; haciendo que este pase nuevamente a forma de
vapor, y en ese estado llegue al compresor para iniciar nuevamente el

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Funcionamiento de la refrigeradora domestica
Funcionamiento de la refrigeradora domesticaFuncionamiento de la refrigeradora domestica
Funcionamiento de la refrigeradora domesticaUniversidad Tecnológica
 
Ciclo de refrigeracion por compresion
Ciclo de refrigeracion por compresionCiclo de refrigeracion por compresion
Ciclo de refrigeracion por compresionGildardo Yañez
 
termodinámica Intercambiadores de calor
termodinámica Intercambiadores de calortermodinámica Intercambiadores de calor
termodinámica Intercambiadores de calorStudentCity
 
1. ejemplos y problemas evaporadores
1. ejemplos y problemas evaporadores 1. ejemplos y problemas evaporadores
1. ejemplos y problemas evaporadores MarcoAntonioEspinoRe
 
Ocw procesos termicos_conservacion-1
Ocw procesos termicos_conservacion-1Ocw procesos termicos_conservacion-1
Ocw procesos termicos_conservacion-1ragurtol
 
Solución examen termodinàmica
Solución examen termodinàmicaSolución examen termodinàmica
Solución examen termodinàmicajosglods
 
calderas-teoria_compress.pdf
calderas-teoria_compress.pdfcalderas-teoria_compress.pdf
calderas-teoria_compress.pdfJairoLiraHuaman1
 
diseño de una cámara frigorífica para zanahoria y lechuga
diseño de una cámara frigorífica para zanahoria y lechuga diseño de una cámara frigorífica para zanahoria y lechuga
diseño de una cámara frigorífica para zanahoria y lechuga Oyuky Selajarg Zaid
 
Trabajo de refrigeracion
Trabajo de refrigeracionTrabajo de refrigeracion
Trabajo de refrigeracion47641juanflores
 
Aire acondicionado bn
Aire acondicionado bnAire acondicionado bn
Aire acondicionado bnFRANKVERAS
 
Practica 6. analisis de una columna de absorcion de co2
Practica 6. analisis de una columna de absorcion de co2Practica 6. analisis de una columna de absorcion de co2
Practica 6. analisis de una columna de absorcion de co2nidia_chavez
 

La actualidad más candente (20)

Funcionamiento de la refrigeradora domestica
Funcionamiento de la refrigeradora domesticaFuncionamiento de la refrigeradora domestica
Funcionamiento de la refrigeradora domestica
 
Ciclo de refrigeracion por compresion
Ciclo de refrigeracion por compresionCiclo de refrigeracion por compresion
Ciclo de refrigeracion por compresion
 
Curso basico-refrigeracion-domiciliaria
Curso basico-refrigeracion-domiciliariaCurso basico-refrigeracion-domiciliaria
Curso basico-refrigeracion-domiciliaria
 
AIRE ACONDICIONADO calculo
AIRE ACONDICIONADO calculoAIRE ACONDICIONADO calculo
AIRE ACONDICIONADO calculo
 
termodinámica Intercambiadores de calor
termodinámica Intercambiadores de calortermodinámica Intercambiadores de calor
termodinámica Intercambiadores de calor
 
Evaporacion
EvaporacionEvaporacion
Evaporacion
 
1. ejemplos y problemas evaporadores
1. ejemplos y problemas evaporadores 1. ejemplos y problemas evaporadores
1. ejemplos y problemas evaporadores
 
Ocw procesos termicos_conservacion-1
Ocw procesos termicos_conservacion-1Ocw procesos termicos_conservacion-1
Ocw procesos termicos_conservacion-1
 
Ciclo de Refrigeracion
Ciclo de RefrigeracionCiclo de Refrigeracion
Ciclo de Refrigeracion
 
Evaporadores
EvaporadoresEvaporadores
Evaporadores
 
Solución examen termodinàmica
Solución examen termodinàmicaSolución examen termodinàmica
Solución examen termodinàmica
 
Psicrometría
PsicrometríaPsicrometría
Psicrometría
 
calderas-teoria_compress.pdf
calderas-teoria_compress.pdfcalderas-teoria_compress.pdf
calderas-teoria_compress.pdf
 
diseño de una cámara frigorífica para zanahoria y lechuga
diseño de una cámara frigorífica para zanahoria y lechuga diseño de una cámara frigorífica para zanahoria y lechuga
diseño de una cámara frigorífica para zanahoria y lechuga
 
Trabajo de refrigeracion
Trabajo de refrigeracionTrabajo de refrigeracion
Trabajo de refrigeracion
 
Cuarto frio
Cuarto frioCuarto frio
Cuarto frio
 
Aire acondicionado bn
Aire acondicionado bnAire acondicionado bn
Aire acondicionado bn
 
1235971715.psicrometria
1235971715.psicrometria1235971715.psicrometria
1235971715.psicrometria
 
Evaporadores
EvaporadoresEvaporadores
Evaporadores
 
Practica 6. analisis de una columna de absorcion de co2
Practica 6. analisis de una columna de absorcion de co2Practica 6. analisis de una columna de absorcion de co2
Practica 6. analisis de una columna de absorcion de co2
 

Similar a Fundamentos de refrigeración

Similar a Fundamentos de refrigeración (20)

Refrigeracion
RefrigeracionRefrigeracion
Refrigeracion
 
Sistemas de refrigeraciòn y sostenibilidad energética (2014)
Sistemas de refrigeraciòn y sostenibilidad energética (2014)Sistemas de refrigeraciòn y sostenibilidad energética (2014)
Sistemas de refrigeraciòn y sostenibilidad energética (2014)
 
Refrigerantes
RefrigerantesRefrigerantes
Refrigerantes
 
Refrig
RefrigRefrig
Refrig
 
Guia tecnica-electiva1
Guia tecnica-electiva1Guia tecnica-electiva1
Guia tecnica-electiva1
 
El termómetro
El termómetroEl termómetro
El termómetro
 
Los refrigerantes
Los refrigerantesLos refrigerantes
Los refrigerantes
 
Refrigerantes
RefrigerantesRefrigerantes
Refrigerantes
 
Refrigerador compu
Refrigerador compuRefrigerador compu
Refrigerador compu
 
Tema7 FUNDAMENTOS DE REFRIGERACIÓN.pdf
Tema7  FUNDAMENTOS DE REFRIGERACIÓN.pdfTema7  FUNDAMENTOS DE REFRIGERACIÓN.pdf
Tema7 FUNDAMENTOS DE REFRIGERACIÓN.pdf
 
Calor especifico
Calor especificoCalor especifico
Calor especifico
 
Botijos y ollas
Botijos y ollasBotijos y ollas
Botijos y ollas
 
Calor y temperatura
Calor y temperaturaCalor y temperatura
Calor y temperatura
 
Guia tecnica-electiva1
Guia tecnica-electiva1Guia tecnica-electiva1
Guia tecnica-electiva1
 
O7a ph ezzqu
O7a ph ezzquO7a ph ezzqu
O7a ph ezzqu
 
Guia tecnica-electiva1
Guia tecnica-electiva1Guia tecnica-electiva1
Guia tecnica-electiva1
 
SISTEMA DE REFRIGERACION
SISTEMA DE REFRIGERACIONSISTEMA DE REFRIGERACION
SISTEMA DE REFRIGERACION
 
El aire acondicionado.ppt emi vale sol
El aire acondicionado.ppt emi  vale solEl aire acondicionado.ppt emi  vale sol
El aire acondicionado.ppt emi vale sol
 
El termómetro
El termómetroEl termómetro
El termómetro
 
reparación de refrigeradores
reparación de refrigeradoresreparación de refrigeradores
reparación de refrigeradores
 

Más de WJC HVAC

Tabla Presión Temperatura
Tabla Presión TemperaturaTabla Presión Temperatura
Tabla Presión TemperaturaWJC HVAC
 
Evaporadores, clasificación de los evaporadores de refrigeración
Evaporadores, clasificación de los evaporadores de refrigeraciónEvaporadores, clasificación de los evaporadores de refrigeración
Evaporadores, clasificación de los evaporadores de refrigeraciónWJC HVAC
 
Elementos de expansión
Elementos de expansiónElementos de expansión
Elementos de expansiónWJC HVAC
 
Compresores (Concepto y Clasificación)
Compresores (Concepto y Clasificación)Compresores (Concepto y Clasificación)
Compresores (Concepto y Clasificación)WJC HVAC
 
Tecnología Inverter. ¿Qué es? ¿Como funciona?
Tecnología Inverter. ¿Qué es? ¿Como funciona?Tecnología Inverter. ¿Qué es? ¿Como funciona?
Tecnología Inverter. ¿Qué es? ¿Como funciona?WJC HVAC
 
Condensadores (Concepto y Tipos)
Condensadores (Concepto y Tipos)Condensadores (Concepto y Tipos)
Condensadores (Concepto y Tipos)WJC HVAC
 
Electricidad en Refrigeración 1
Electricidad en Refrigeración 1Electricidad en Refrigeración 1
Electricidad en Refrigeración 1WJC HVAC
 
Electricidad 1
Electricidad 1Electricidad 1
Electricidad 1WJC HVAC
 

Más de WJC HVAC (8)

Tabla Presión Temperatura
Tabla Presión TemperaturaTabla Presión Temperatura
Tabla Presión Temperatura
 
Evaporadores, clasificación de los evaporadores de refrigeración
Evaporadores, clasificación de los evaporadores de refrigeraciónEvaporadores, clasificación de los evaporadores de refrigeración
Evaporadores, clasificación de los evaporadores de refrigeración
 
Elementos de expansión
Elementos de expansiónElementos de expansión
Elementos de expansión
 
Compresores (Concepto y Clasificación)
Compresores (Concepto y Clasificación)Compresores (Concepto y Clasificación)
Compresores (Concepto y Clasificación)
 
Tecnología Inverter. ¿Qué es? ¿Como funciona?
Tecnología Inverter. ¿Qué es? ¿Como funciona?Tecnología Inverter. ¿Qué es? ¿Como funciona?
Tecnología Inverter. ¿Qué es? ¿Como funciona?
 
Condensadores (Concepto y Tipos)
Condensadores (Concepto y Tipos)Condensadores (Concepto y Tipos)
Condensadores (Concepto y Tipos)
 
Electricidad en Refrigeración 1
Electricidad en Refrigeración 1Electricidad en Refrigeración 1
Electricidad en Refrigeración 1
 
Electricidad 1
Electricidad 1Electricidad 1
Electricidad 1
 

Último

SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPJosLuisFrancoCaldern
 
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRQUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRyanimarca23
 
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric ProjectCFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric ProjectCarlos Delgado
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Francisco Javier Mora Serrano
 
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxLuisvila35
 
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptxEfrain Yungan
 
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptxproduccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptxEtse9
 
Sistema de gestión de turnos para negocios
Sistema de gestión de turnos para negociosSistema de gestión de turnos para negocios
Sistema de gestión de turnos para negociosfranchescamassielmor
 
1. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf237374335347
1. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf2373743353471. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf237374335347
1. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf237374335347vd110501
 
Electricidad y electronica industrial unidad 1
Electricidad y electronica industrial unidad 1Electricidad y electronica industrial unidad 1
Electricidad y electronica industrial unidad 1victorrodrigues972054
 
01 COSTOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE OBRA-EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.pptx
01 COSTOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE OBRA-EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.pptx01 COSTOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE OBRA-EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.pptx
01 COSTOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE OBRA-EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.pptxluiscisnerosayala23
 
LIQUIDACION OBRAS PUBLICAS POR CONTRATA.pdf
LIQUIDACION OBRAS PUBLICAS  POR CONTRATA.pdfLIQUIDACION OBRAS PUBLICAS  POR CONTRATA.pdf
LIQUIDACION OBRAS PUBLICAS POR CONTRATA.pdfManuelVillarreal44
 
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneosEspontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneosOscarGonzalez231938
 
Sistema de Base de Datos para renta de trajes
Sistema de Base de Datos para renta de trajesSistema de Base de Datos para renta de trajes
Sistema de Base de Datos para renta de trajesjohannyrmnatejeda
 
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidastrabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidasNelsonQuispeQuispitu
 
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptxNOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptxJairReyna1
 
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCEdificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCANDECE
 
SEMANA 6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
SEMANA  6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdfSEMANA  6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
SEMANA 6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdffredyflores58
 
Simbología de Soldadura, interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
Simbología de Soldadura,  interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...Simbología de Soldadura,  interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
Simbología de Soldadura, interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...esandoval7
 

Último (20)

SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
 
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRQUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
 
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric ProjectCFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
 
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
 
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx
 
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptxproduccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
 
Sistema de gestión de turnos para negocios
Sistema de gestión de turnos para negociosSistema de gestión de turnos para negocios
Sistema de gestión de turnos para negocios
 
1. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf237374335347
1. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf2373743353471. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf237374335347
1. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf237374335347
 
Electricidad y electronica industrial unidad 1
Electricidad y electronica industrial unidad 1Electricidad y electronica industrial unidad 1
Electricidad y electronica industrial unidad 1
 
Linea del tiempo de la inteligencia artificial.pptx
Linea del tiempo de la inteligencia artificial.pptxLinea del tiempo de la inteligencia artificial.pptx
Linea del tiempo de la inteligencia artificial.pptx
 
01 COSTOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE OBRA-EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.pptx
01 COSTOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE OBRA-EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.pptx01 COSTOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE OBRA-EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.pptx
01 COSTOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE OBRA-EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.pptx
 
LIQUIDACION OBRAS PUBLICAS POR CONTRATA.pdf
LIQUIDACION OBRAS PUBLICAS  POR CONTRATA.pdfLIQUIDACION OBRAS PUBLICAS  POR CONTRATA.pdf
LIQUIDACION OBRAS PUBLICAS POR CONTRATA.pdf
 
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneosEspontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
 
Sistema de Base de Datos para renta de trajes
Sistema de Base de Datos para renta de trajesSistema de Base de Datos para renta de trajes
Sistema de Base de Datos para renta de trajes
 
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidastrabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
 
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptxNOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
 
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCEdificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
 
SEMANA 6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
SEMANA  6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdfSEMANA  6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
SEMANA 6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
 
Simbología de Soldadura, interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
Simbología de Soldadura,  interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...Simbología de Soldadura,  interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
Simbología de Soldadura, interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
 

Fundamentos de refrigeración

  • 1.
  • 2. ¿Que es materia? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio Estados de la materia Sólido, líquido, gaseoso y plasma Cambios de estado De líquido a sólido: Solidificación De sólido a líquido: Fusión De líquido a gaseoso: Evaporación De gaseoso a líquido: Condensación De sólido a gaseoso: Sublimación De gaseoso a sólido: Sublimación Inversa (Cristalización)
  • 3. ¿Qué es el calor? Tipo de energía producida por el movimiento de las moléculas de un cuerpo, y que se manifiesta a través de cambios de temperatura. Cabe que resaltar que el calor siempre viaja de un sitio de mayor concentración, a uno de menor concentración. Tipos de Calor Calor latente Es el calor que se suministra o extrae de un cuerpo o sustancia provocando un cambio de fase o de estado en ella. Calor Sensible Es el calor que se suministra o extrae de un cuerpo o sustancia sin provocar un cambio de fase o de estado en ella.
  • 4. Calor específico Es calor que requiere un Kg de una sustancia para cambiar de estado. es diferente en cada sustancia. Entre mayor sea el calor específico de una sustancia, mayor cantidad de calor será capaz de absorber. Transmisión del calor Conducción Es la que se da por el simple contacto entre dos cuerpos o sustancias con diferentes temperaturas, sin necesidad de haya algún tipo de También se da cuando el calor se transmite de un punto a otro de un mismo cuerpo o sustancia que están a temperaturas diferentes.
  • 5. Convección Se da cuando una sustancia que puede ser liquida o gaseosa, se encarga de transmitir el calor entre dos puntos que están a diferentes temperaturas. Radiación El calor se transmite de un cuerpo a otro por medio de rayos infrarrojos, sin que exista ningún tipo de contacto o fluido entre ellos.
  • 6. Concepto de refrigerante Es cualquier cuerpo o sustancia con la capacidad de absorber calor de cuerpo o sustancia. Concepto de Temperatura Cantidad de calor que contiene un cuerpo o sustancia.
  • 7. Unidades de medida de temperatura 1. Grados Celsius o Centígrados. Símbolo ºC 2. Grados Fahrenheit. Símbolo ºF 3. Grados Kelvin. Símbolo ºK 4. Grados Rankin. Símbolo ºR Conversión de unidades de temperatura ºF = (9/5 x ºC) + 32 ºC = 5/9 (ºF – 32) ºK = ºC + 273 ºC = ºK – 273 ºF = (9/5 x ºK) – 459.67 ºK = (ºF+459.67) x 5/9
  • 8. Concepto de presión Es la fuerza ejercida perpendicularmente sobre una superficie Presión Atmosférica, Absoluta y Manométrica Unidades de medida de presión PSI (Pound Square Inch) Bar Pascal (Pa)……kPa
  • 9. Conversión de unidades de presión 1 PSI = 0.069 Bar = 6.895 kPa 1 Bar = 14.504 PSI = 100 kPa 1 kPa = 0.145 PSI = 0.01 Bar
  • 10. Concepto de refrigeración Es el proceso de disminuir y mantener la temperatura de un cuerpo o sustancia por de la temperatura ambiente.
  • 11. FRIO NATURAL *El hombre pre-histórico: Se dieron cuenta que cuando un animal moría dentro de una caverna cerrada con una entrada y una salida de aire, su cuerpo se secaba sin descomponerse (momificación). El aire hacía que la temperatura dentro de la caverna se mantuviera por debajo de la permitiendo así la conservación de los cuerpos. Empezaron entonces a utilizar este fenómeno a su provecho. Tomaban trozos de carne, los secaban para eliminar la grasa, y luego los cubrían tierra y los ponían en estas cavernas; y así tenían reservas de carne para tiempos en que la caza escaseaba. Obviamente, los tiempos de conservación eran mucho menores a los que manejamos hoy en día.
  • 12. *Antiguos norteamericanos: Localizaban una corriente de agua subterránea, luego se hacía una cavidad de tal manera que el fondo de esta estuviese al ras con la corriente, logrando que la tierra al fondo de la cavidad se humedeciera sin inundarla, después se construía una donde se colocaban los trozos de carne ya cubiertos de tierra, y la cavidad se tapaba con ramas y hojas. La corriente subterránea se encargaba de mantener al margen el calor del exterior.
  • 13. *Antiguos egipcios: Se conoce que practicaban algo similar a lo hecho por los norteamericanos a orillas del rio Nilo. *Aztecas, Griegos y Romanos: Se conoce de estas civilizaciones que usaban el hielo de las montañas nevadas para la conservación de carne y granos. *Chinos: Se conocen escritos muy antiguos que describen, sótanos llenos de hielo acumulado durante el invierno, para luego ser utilizado en no solo en la conservación de alimentos sino también para bajar la temperatura dentro de los palacios.
  • 14. FRIO ARTIFICIAL Los primeros datos que se conocen del frio artificial, datan del siglo IV, y dicen que se lograba añadiendo nitrato de sodio al agua para que esta disminuyera su temperatura, o una mezcla de nitrato de sodio y nitrato potasio a la nieve para conservarla por mucho tiempo. Para el siglo XVI, más exactamente en el año 1553, un médico español llamado Blas Villafranca, usó por primera vez la palabra refrigerar, refiriéndose al hecho disminuir y mantener la temperatura por debajo de del ambiente.
  • 15. Para el año 1607, se descubrió que la mezcla de sales usada anteriormente, no solo servía para enfriar el agua, sino que también era posible congelarla. Durante ese mismo siglo (XVII), el científico Robert Boyle y el astrónomo Philipe Laier, se hicieron famosos por usar mezclas refrigerantes en sus laboratorios. Estas mezclas constaban de diferentes compuestos químicos, que combinados daban como resultado una disminución te temperatura en el cuerpo o sustancia sobre el cual era aplicada la mezcla.
  • 16. El siglo XVIII fue de gran importancia para la refrigeración. Durante este periodo numerosos científicos ya estaban usando las mezclas refrigerantes en sus laboratorios, entre los cuales destacó el farmacéutico y catedrático Antoine Baumé, quien aproximadamente desde el año 1757 en adelante, publicó diversas obras en las que hacía referencia a la creación de frio artificial. Entre otros experimentos, expone que creó hielo gracias a que el éter expuesto al aire se vapora con facilidad, y produce al evaporarse una disminución de temperatura en el cuerpo sobre el cual se está evaporando. En el año 1715 el físico holandés Daniel Gabriel Fahrenheit estableció el cero de su termómetro usando una mezcla de nieve y nitrato de amonio. En este mismo siglo se iniciaron las investigaciones sobre la refrigeración mecánica, de hecho, en el año 1744 se descubrieron las propiedades termodinámicas del amoniaco y el dióxido de carbono.
  • 17. Durante el siguiente siglo (XIX), muchos estudiaban las leyes de las mezclas refrigerantes, y de las sustancias volátiles que al evaporarse producían disminución de temperatura, pero fue el francés Ferdinand Carré ´quien creó la primera “máquina de refrigeración por absorción: Estos sistemas usaban como refrigerante una mezcla agua- amoniaco o agua- bromuro de litio.
  • 18. Los sistemas por absorción se usaron alrededor del mundo hasta mediados del siglo XX, a pesar de que Jacob Perkins ya había creado la primera máquina de refrigeración por compresión en el año 1834, usan éter en su interior; y el escocés James Harrison patentó una maquina muy parecida en 1855. Las primeras máquinas de refrigeración por compresión usaban refrigerantes naturales tales como el amoniaco y el bromuro de litio, o una mezcla de estos con agua. Con la evolución de la tecnología entre el siglo XX y hasta ahora el XXI, se han ido incorporando un sin número de mejoras para los sistemas de refrigeración, enfatizándose en la inclusión de aparatos electrónicos cada vez más avanzados para el control y la protección de los sistemas. La historia de la refrigeración esta lejos de decir su ultima palabra, ya que hoy por hoy se están realizando investigaciones sobre nuevas formas de refrigerar.
  • 19. Alta Temperatura Nos referimos a ella cuando hablamos de confort para el ser humano, o dicho otra manera, cuando hablamos de Aire Acondicionado. Aunque el rango comprende desde 16ºC hasta 26ºC, la considerada temperatura confort ronda entre los 21ºC a los 25ºC. Media Temperatura Se refiere a la temperatura de conservación de los alimentos para el consumo humano que la requieren. Este rango va desde >0ºC hasta 15ºC. Baja Temperatura Podemos decir también que es la temperatura de congelación a la cual se mantener algunos alimentos. El rango comprende desde 0ºC hasta -50ºC
  • 20. a) REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA refrigeradores y congeladores domésticos. Representa una porción muy significativa de la industria de la refrigeración. b) REFRIGERACIÓN COMERCIAL Trata del diseño, instalación y mantenimiento de aparatos de del tipo usado por almacenes y tiendas, restaurantes, hoteles e instituciones, para el almacenaje, exhibición, procesado y expedición de artículos de todos los tipos que estén sujetos a deterioro.
  • 21. c) REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Entre las aplicaciones industriales típicas se encuentran: plantas de hielo, plantas empacadoras de alimentos (carne, pescado, aves, alimentos congelados, etc.), cervecerías, cremerías y plantas industriales tales como: refinerías de aceite, plantas Químicas, etc.
  • 22. d) REFRIGERACIÓN MARINA Y DE TRANSPORTE Las aplicaciones que caen dentro de esta categoría, se pueden clasificar particularmente bajo refrigeración comercial e industrial. Sin embargo ambas áreas han crecido lo suficientemente para requerir mención especial. La refrigeración marina se refiere a refrigeración a bordo de barcos e incluye por ejemplo, refrigeración para botes de pesca y embarcaciones de transporte y de cargamento sujeto a deterioro, así como refrigeración de los almacenes del barco, en toda clase de La refrigeración de transporte se refiere a los equipos aplicados a transportes de cargas y pasajeros.
  • 23. e) ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Generalmente involucra el control no solamente de la temperatura del espacio sino también de la humedad y movimiento del aire dentro, así como el filtrado y limpieza del mismo (Climatización).
  • 24.
  • 25. Función de los componentes básicos Compresor El compresor es el corazón del sistema de refrigeración. Su función es succionar y comprimir el gas refrigerante forzándolo así a ir hacia el condensador a alta presión y alta temperatura. Condensador Su función es extraer el calor que el refrigerante ganó durante los de evaporación y compresión, haciéndolo a pasar de estado gaseoso a líquido.
  • 26. Función de los componentes básicos Elemento de expansión Su función es restringir el paso de refrigerante líquido y disminuir drásticamente su presión, enviándolo hacia el evaporador como un vapor saturado, o dicho de otra manera, en forma de rocío. Evaporador Su función es transferir el calor del elemento que se quiere enfriar (aire o agua), al refrigerante; haciendo que este pase nuevamente a forma de vapor, y en ese estado llegue al compresor para iniciar nuevamente el