buenas practicas en refrigeracion
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Buenas prácticas en refrigeración
[BUENAS PRÁCTICAS EN REFRIGERACIÓN] REFRIGERACIÓN
2 Unidad 4. Mantenimiento de los Sistemas de Refrigeración.
Las buenas prácticas están enfocadas en particular, al manejo adecuado de las sustancias
agotadoras del Ozono, pero sin excluir a los Hidrofluocarbonos [HFC] que aunque no
actúan sobre la capa de ozono, contribuyen sensiblemente al calentamiento global del
planeta que es también un daño ambiental de consecuencias catastróficas.
PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE
OZONO-SAO
El 16 de septiembre de 1987, 46 países firmaron un acuerdo ambiental multilateral con un
régimen de cumplimiento estricto cuyo objetivo es proteger la capa de ozono mediante el
control de la producción de las sustancias degradadoras de la misma. A este acuerdo se le
denominó Protocolo de Montreal-PM. La característica más importante es su flexibilidad,
ya que permite agregar modificaciones de acuerdo a la evolución de los conocimientos
científicos y tecnológicos.
Figura 1. Protocolo de Montreal. Protección capa de Ozono.
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Estos ajustes se aplican automáticamente y en forma obligatoria a todos los países que
han ratificado el Protocolo, o cualquiera de sus enmiendas. Al PM se le han hecho cinco
series de ajustes de las medidas de control, al igual que cuatro enmiendas: Londres,
Copenhague, Montreal y Beijing. Se destaca la enmienda de Copenhague en 1992, en la
cual se creó oficialmente el Fondo Multilateral como canal de transferencias financieras y
de tecnología a los países en desarrollo y sufragar los costos adicionales en que incurran
las Partes para eliminar gradualmente las sustancias que destruyen la capa de ozono.
Los países en desarrollo que desean suscribirse al Protocolo y beneficiarse de los dineros
del Fondo necesitan cumplir con tres requerimientos:
PROGRAMA PAÍS (PP): documento oficial que presenta un diagnóstico del país
referente al uso de SAO (fabricación, consumo, sectores)
UNIDAD TÉCNICA: equipo de profesionales que funciona en cooperación con el
gobierno nacional de cada país, administra los fondos, presenta y ejecuta los
proyectos.
PLAN NACIONAL DE ELIMINACIÓN: conjunto de estrategias diseñadas para el
control del uso y sustitución definitiva de las Sustancias agotadoras del ozono-SAO
(Programas y Proyectos)
Medidas de control establecidas por el PM
Recuperación, reciclaje y regeneración. Estimular la recuperación, reciclaje y
regeneración de las sustancias para reducir su producción y acelerar el cierre de las
fábricas productoras de dichas sustancias.
Reconocimiento de las circunstancias especiales de los países en desarrollo. Se reconoció
que los países en desarrollo (art. 5) experimentarán dificultades en la puesta en aplicación
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del Protocolo, y se les dio un plazo de diez años, además de asistencia técnica y ayuda
financiera.
Restricciones comerciales. No se permitió que las partes comercializaran con sustancias
controladas con los países que no habían firmado el tratado.
Cumplimiento del PM y resolución de disputas. El PM controla sus disposiciones
solicitando a las partes que proporcionen estadísticas anuales sobre las cantidades
destruidas, recicladas o utilizadas como stock de aprovisionamiento; sobre la producción,
las exportaciones e importaciones a las Partes y a los países que no estén en el acuerdo.
La Secretaría del PM presenta un análisis anual de estos datos durante las reuniones de las
Partes y un comité llamado “de Implementación” tiene el papel de actuar como
intermediario para resolver las disputas relativas al incumplimiento.
Ayuda financiera a los países en desarrollo. El logro de los objetivos del Protocolo de
Montreal depende de una cooperación general entre las naciones del mundo. Debido a
que el consumo de los CFC en los países en desarrollo ha aumentado con más rapidez que
en el mundo desarrollado y podría anular el efecto del Protocolo si no asumen los
compromisos de eliminación de las SAO.
Figura 2. Ayudas a los países en desarrollo.
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MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS REFRIGERANTES
Proceso de recuperación
Proceso que consiste en retirar un refrigerante del sistema y depositarlo en un recipiente
externo sin necesariamente probarlo o someterlo a tratamiento alguno.
El método para recuperar refrigerante depende de varios factores, pero principalmente se
considera el estado físico en el que se encuentra el refrigerante; en tal sentido se puede
hablar de métodos básicos para la recuperación: recuperación en fase de vapor o en fase
líquido.
Figura 3. Equipo para la recuperación de refrigerante.
Proceso de reciclado
Proceso que se define como la acción para reducir los contaminantes en un refrigerante
usado, separando el aceite, así como los no condensables, utilizando dispositivos que
eliminan la humedad, la acidez y las partículas suspendidas.
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Este proceso se diferencia de la recuperación en que, además de una limpieza básica que
se puede lograr en aquella, este mejora las propiedades del producto, sin que se pueda
comprobar fehacientemente si se ha llegado a los niveles de calidad establecidos por los
estándares de un refrigerante virgen; es por esta razón que no debe comercializarse y solo
debe emplearse en sistemas de refrigeración de la misma empresa que lo recicló.
Figura 4. Máquina recicladora.
Proceso de regeneración
Se conoce como la acción de reprocesar el refrigerante recuperado hasta las
especificaciones de un producto nuevo por medios que pueden incluir la destilación. Este
proceso requiere análisis químicos del refrigerante luego de procesado, para determinar
que cumple con las especificaciones apropiadas del producto según los estándares
respectivos.
El refrigerante regenerado debe ser totalmente indistinguible del virgen y se puede
comercializar como tal o diluirlo en este si los volúmenes de producción fuese
insignificante.
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Aspectos importantes en la recuperación de refrigerantes
Todas las precauciones y buenas prácticas mencionadas en la operación de recuperación
deben ser tomadas en cuenta en el proceso de reciclado como de regeneración.
Cuidado de la máquina de recuperación para evitar mezclas de gases.
Selección de cilindros para recuperación de refrigerantes y verificación de su
estado, integridad y condición para ser empleado antes de conectarlo.
Etiquetado de los cilindros de recuperación para indicar su contenido.
Carga de cilindros con mezclas zeotrópicas – separación diferencial y efectos que
esto puede causar en un proceso de recuperación.
Recupere refrigerante de un sistema solo hasta que los manómetros de servicio
indiquen presión manométrica cero (presión atmosférica)
Riesgos potenciales presentes cuando se recuperan refrigerantes y otros
contaminantes en cilindros de recuperación.
Peligros en el manejo de refrigerante recuperado, aceite de refrigeración y otros
contaminantes.
Requerimientos específicos para el almacenaje y disposición de aceite refrigerante
descartado.
Métodos para minimizar la retención de refrigerante en aceite.
Reglas generales en la recuperación de refrigerantes
No sobrecargar el cilindro, controlar la carga por peso.
No mezclar tipos de refrigerante o lo que es igual, no poner un tipo de refrigerante
en un cilindro cuya etiqueta indique que contiene otro tipo distinto.
Usar siempre cilindros limpios, libres de contaminación de aceite, ácido, humedad,
no condensables, partículas sólidas, etc.
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Revisar visualmente cada cilindro antes de su empleo y asegurarse que soporte la
presión del fluido a cargar en el.
Rotar el uso de los cilindros de recuperación enviándolos al proveedor para su
inspección rutinaria.
Emplee mangueras con los mayores diámetros internos posibles y el menor
número de restricciones.
Emplee mangueras de la menor longitud posible.
Solo emplee para recuperar/almacenar cilindros grises con la parte superior
amarilla.
Figura 5. Refrigerante en dos presentaciones.
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CONSECUENCIAS POR EL MAL MANEJO DE LOS REFRIGERANTES
Destrucción de la capa de Ozono
La capa de ozono ubicada en la estratosfera, se extiende entre los 15 y los 45 Km por
encima de la superficie del planeta. Como su nombre lo indica, esta capa es rica en ozono
que absorbe los rayos ultravioleta del sol, impidiendo su paso a la Tierra.
La capa de ozono protege la vida del planeta de la radiación ultravioleta del sol. Si el
ozono estratosférico no logra formarse o se destruye disminuyendo su concentración, la
luz ultravioleta no sería absorbida y llegaría a la superficie, causando un efecto letal sobre
todos los seres vivos.
Figura 6. Agujero en la capa de Ozono (zona azul).
La destrucción de la capa de ozono se debe a la presencia en la estratosfera de CFC, HCFC
y Halones, que liberan sus átomos de cloro y bromo por efecto de la radiación ultravioleta
B, estos átomos reaccionan con el ozono y lo destruyen. Este efecto es causado por los
CFC, tales como R11, R12 y R502 (que contiene CFC115), por los Halones extintores de
incendio y en menor grado por los HCFC como el R22 y el R123.
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Todos estos productos al ser liberados a la atmósfera, dado que son muy estables y
permanecen intactos decenas de años, pueden ser transportados por las corrientes de
aire, desde el hemisferio norte hasta el Polo Sur y desde la superficie hasta la estratosfera,
donde son vulnerables a la luz ultravioleta, descomponiéndose y liberando cloro el cual
inicia el ciclo de destrucción del ozono. Cada átomo de cloro que se libera puede destruir
hasta 10.000 moléculas de ozono.
Riesgos para la salud y el ambiente
Si la cantidad de ozono disminuye en la estratosfera, más radiación ultravioleta B
alcanzará la superficie del planeta. Este aumento de radiación producirá un incremento
significativo de casos de cáncer de piel (melanoma y nomelanoma), cataratas y otras
lesiones de la vista e insuficiencia en el sistema inmunológico en los seres humanos. En el
resto de los seres vivos aparecerán efectos similares que mermarán la producción
agrícola, la vida silvestre, los bosques y la diversidad biológica, reduciendo la producción
de alimentos y la supervivencia. Los cambios en la estratosfera también tendrán
consecuencias sobre el clima y favorecerán la formación de “smog” fotoquímico.
Figura 7. “Smog” fotoquímico.
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Calentamiento global
El calentamiento global o "efecto invernadero" es un fenómeno natural que se produce
cuando parte de la radiación infrarroja emitida por la Tierra, para perder el exceso de
calor recibido del sol, es absorbida en la troposfera por gases normalmente presentes en
el aire, como el vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano, entre otros, impidiendo
que ese calor escape al espacio y lo devuelve a la superficie como una segunda fuente de
calor.
A medida que la presencia de los gases que causan este calentamiento siga en aumento,
los efectos serán catastróficos por las pérdidas materiales producto de las tormentas,
inundaciones y sequías extremas que modificarán las ciudades, las costas, las zonas de
cultivo, la productividad, y la supervivencia de las especies.
Figura 8. Efecto invernadero.
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BIBLIOGRAFÍA
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La producción de Frío – Enrique Torrella Alcazar – Universidad Politécnica de
Valencia
http://books.google.com.co/books?id=e6kNb8tQsk4C&pg=PA28&dq=historia+refri
geracion&as_brr=3#PPA1,M1
Manual de Refrigeración – Juan Manuel Franco Lijó – Ed Reverté
http://books.google.com.co/books?id=F7-
dmrTl0TAC&pg=PA1&dq=refrigeracion#PPP1,M1
Sistema de Refrigeración Básico – Arieh Nachum – Editorial Sientific Educational
Systems
Tratado Práctico de Refrigeración Automática – José Alarcón Creus – Ed Marcombo
http://books.google.com.co/books?id=Qy0Rlxo1blsC&pg=PA1&dq=refrigeracion#P
PP1,M1