Compresor centac ingersoll rand de 900 hp *

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Reeco Asset cobertura: Latinoamérica Compresor centac ingersoll rand de 900 hp, Compresor ingersoll rand centac modelo c9504om3 Somos proveedores de Compresor centac ingersoll rand de 900 hp en Diagonal Reforma 2666 Oriente Col. Centro
Torreón, Coahuila C.P. 27000 . México
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San Juan del Río, Querétaro C.P. 76750 . México
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Reqcom Compresor marca ingersoll rand motor deutz, Reparación compresor marca ingersoll rand de 375 pcm con motor Deutz Somos un proveedor de Compresor marca ingersoll rand motor deutz en Batalla de Tunas Blancas 656 Col. Leyes de Reforma
Iztapalapa, Distrito Federal C.P. 9310 . México
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Start Service cobertura: Toda la Republica Mexicana INGERSOLL-RAND, Compresores de aire Somos proveedores de INGERSOLL-RAND en Poniente 112 No. 457 Col. Panamericana
Mèxico C.P. 07770 . México
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Arya Componentes Hidráulicos Ingersoll-rand, Partes marca Ingersoll-rand Ofrecemos Ingersoll-rand en Iztaccihuatl No. 14-02 Col. El Arenal
Tlalnepantla, Estado de México C.P. 54150 . México
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Sm Partes y Equipo cobertura: Latinoaméica Compactadores Ingersoll Rand Somos un proveedor de Compactadores Ingersoll Rand en . México
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Petrolizadoras y Plantas de Mezcla en Frío Jabri Vibrocompactadores Ingersoll Rand, Compresor Somos proveedores de Vibrocompactadores Ingersoll Rand en .
Datos y productos de Petrolizadoras y Plantas de Mezcla en Frío Jabri
Herramientas Mecanicas Universales cobertura: República Mexicana Herramientas Ingersoll Rand Ofrecemos Herramientas Ingersoll Rand en Ruperto Martinez 831
Monterrey , N.L C.P. 64000 . México
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Diensa HERRAMIENTAS NEUMETICAS INGERSOLL RAND, COMPRESORES DE AIRE INGERSOLL RAND Somos un proveedor de HERRAMIENTAS NEUMETICAS INGERSOLL RAND en Calle 2 Viveros de Hoctum No. 54 Col. Viveros del Valle
Tlanepantla, Edo. de Méx. C.P. 54060 . México
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CTN Internacional cobertura: Latinoamerica Refacciones marca Ingersoll Rand. Somos proveedores de Refacciones marca Ingersoll Rand. en Cuahutemoc #704 B Col. Tequisquiapan
San Luis Potosi, San Luis Potosi C.P. 78230 . México
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Arrendadora Biher Renta vibrocompactadores ingersoll rand SD 150 D, Renta vibrocompactadores ingersoll rand SD 100 D Ofrecemos Renta vibrocompactadores ingersoll rand SD 150 D en Distrito Federal . México
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Imver Vibro-compactador Ingersoll Rand SD-100-D de 84" Somos un proveedor de Vibro-compactador Ingersoll Rand SD-100-D de 84" en 9 Norte # 3204 Planta Alta Col. Santa María
Puebla, Puebla . México
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Houston Tractor Export Motoconformadora Ingersoll Rand modelo SP56 tambor de 84" Somos proveedores de Motoconformadora Ingersoll Rand modelo SP56 tambor de 84" en Houston, Texas . Estados Unidos
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Maquinaría en Venta Vibros Ingersoll Rand SD 100 año 1999, Vibros Ingersoll Rand SD 100 año 1997 Ofrecemos Vibros Ingersoll Rand SD 100 año 1999 en Puebla . México
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FERRETODO cobertura: Republica Mexicana MATRACA NEUMÁTICA MODELO IR-107XP. INGERSOLL RAND, MATRACA NEUMÁTICA MODELO IR-1077XP. INGERSOLL RAND Somos un proveedor de MATRACA NEUMÁTICA MODELO IR-107XP. INGERSOLL RAND en Via Morelos No. 302 Col. Tulpetlac, Ecatepec
Mexico, Estado De Mexico C.P. 55400 . México
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458045 Compra de Compresor ingersoll rand centac modelo c9504om3 1 Piezas
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Comprador de Compresor ingersoll rand centac modelo c9504om3 en D.E., Colombia Gerente Area

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Comprador de Compresor Ingersoll-Rand en puno, Perú gerente compresor de XP375WCU

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287800 Compra de compresor ingersoll-rand 2 Piezas
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Comprador de compresor ingersoll-rand en rh, México jefe mantenimiento

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294014 Compra de Compresor Ingersoll-Rand 2 Piezas
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Comprador de Compresor Ingersoll-Rand en D.N., República Dominicana Presidente dampers para modelo 185wir 2000

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Comprador de Compresor Ingersoll-Rand en ORELLANA, Ecuador MECANICO Por favor quiero registrarme para poder solicitar una proforma

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324192 Compra de Compresor Ingersoll-Rand 1 Piezas
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Comprador de Compresor Ingersoll-Rand en loja, Ecuador Gerente-Propietario

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359984 Compra de Compresor Ingersoll-Rand 1 Piezas
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Comprador de Compresor Ingersoll-Rand en QUERETARO, Noruega JEFE DE COMPRAS

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381921 Compra de Compresor Ingersoll-Rand 1 Piezas
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Comprador de Compresor Ingersoll-Rand en Durango, México Mantenimiento electrico Solicito una cotizacion del siguiente modelo de compresor de tornillo: Nirvana IRN40H con ...

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425228 Compra de Compresor Ingersoll-Rand 1 Piezas
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Comprador de Compresor Ingersoll-Rand en Mexico, México compras necesito en arrendamiento un Compresor 750 para ser utilizado en ciudad del carmen, Campeche

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142954
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Coredril Internacional
MORELOS, México
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142850
(3-Ene-2008)
profesional
buenos aires, Argentina
2 Servicios
Mensual
142628
(3-Ene-2008)
POLYMSA S.A. DE C.V.
Nuevo Leon, México
1 Piezas
Única vez
141918
(29-Dic-2007)
particular
Quintana Roo, México
1000 Trayecto sencillo
Bimestral
141025
(24-Dic-2007)
Interregional
Santiago, Chile
500 Piezas
Trimestral

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Misiones 1830 Col. Monte Maíz
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C.P. 00000 , México
 
Cerro de las Cruces No. 210, Col. Fracc. Los Pirules
Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54040 , México
 
México Col. --------------------------
---------------------------, --------------------------- C.P. 0052 , México
 
Av. "A" No. 695 Col. Central de Carga
CD. Guadalupe, Monterrey , México
 
Guadalupe I. Ramírez 651 Col. Potrero San Bernardino
Xochimilco, Distrito Federal C.P. 16030 , México
 
México
 
Av. C No. 2031 Col. Central de Carga
San Nicolas de los Garza, Nuevo Leon , México
 

Noticias que incluyen en su texto el término Compresor centac ingersoll rand de 900 hp

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01-Octubre-2001
1,900 mdd entregará el gobierno de Japón
  
     Fuente:  Intélite
El gobierno japonés entregará un fondo de 1,900 mdd para apoyar a pequeños y medianos empresarios, anunció Raúl Picard, presidente de la Canancintra, quien estuvo en el Foro de Cooperación México y Japón para Pequeñas y Medianas Empresas, donde también estuvieron en embajador japonés en México y el secretario de Economía Luis Ernesto Derbez

  • Javier Prieto, presidente de la Concamín, señaló que deberemos aprovechar el X Aniversario de la APEC.
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08-Julio-2002
Aprueban 28,900 mdd contra el terrorismo
  
     Fuente:  Intélite
El Congreso estadounidense aprobó el jueves por abrumadora mayoría un proyecto de ley antiterrorista de 28,900 mdd tras cuatro meses de lucha con el presidente, George W. Bush en cuanto al monto del mismo, informaron fuentes oficiales. El Senado debatió menos de media hora antes de aprobar el proyecto 92-7.
  • FBI.
  •  
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03-Agosto-2002
DT presenta pérdidas récord de 3,900 millones
  
     Fuente:  Intélite
El grupo de telecomunicaciones alemán Deutsche Telekom registró una pérdida neta récord de 3,900 millones de euros en el primer semestre, 91.2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Esta elevada pérdida está por encima incluso de las previsiones más pesimistas de los expertos, que estimaron que se situaría entre 2,800 y 3,600 millones de euros.
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Artículos que incluyen en su texto el término Compresor centac ingersoll rand de 900 hp

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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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28-10-2008
Auditorias Energéticas para sistemas de aire comprimido
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Farmacéutica, Maquinaria y Equipo | Productos y Servicios relacionados: Maquinaria y equipo industrial

Auditorias Energéticas para sistemas de aire comprimido

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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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