Guía Hoffman de diseño de sistemas de control térmico
Apr 4, 2017 12:17:11 PMLa incorporación del enfriamiento térmico en un gabinete puede prolongar de forma significativa la vida útil tanto del gabinete como del equipo que almacena y aumentar la confiabilidad de la línea de control.
En este artículo te compartimos la guía de Hoffman con consejos para un adecuado control de tu sistema térmico con gabinetes industriales de Hoffman.
Contenidos de este artículo:
¿Por qué es importante el control del calor en los gabinetes?
Tipos de enfriamiento para control térmico con Gabinetes Hoffman
Aspectos a tomar en cuenta para encontrar la solución de control térmico correcta
Consejos de Hoffman para tu sistema de control térmico
¿Por qué es importante el control del calor en los gabinetes?
La acumulación del calor en un gabinete puede causar daños importantes a los componentes tanto eléctricos como electrónicos. Además de reducir la vida útil esperada de los costosos componentes eléctricos y causar fallas catastróficas. +
Por lo que es muy importante que los diseñadores de sistemas tomen en cuenta las consecuencias térmicas de sus diseños para tomar las medidas necesarias para reducir la acumulación de calor dentro de los mismos.
Las temperaturas extremas tienen las siguientes consecuencias en los equipos de control industrial:
- Provocan fallas catastróficas
- Modifican las propiedades de los materiales de silicona
- Los dispositivos basados en circuitos integrados pueden tener variaciones intermitentes de voltaje
- El tiempo medio entre fallas se reduce de forma importante
- Disminuyen la clasificación de rendimiento de las unidades motrices
Los costos cuando una línea deja de funcionar debido a las altas temperaturas son:
- Disminución de la productividad
- Incremento de los costos en la mano de obra
- Más desperdicios
- Fechas de envío no cumplidas
- Menor satisfacción de los clientes
- Oportunidades perdidas
- Costos de componentes
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Tipos de enfriamiento para control térmico con Gabinetes Hoffman
Existen distintos métodos para mantener a raya la generación de calor en el interior de los gabinetes:
- Circuito abierto: Utiliza el aire ambiental o externo, ya sea filtrado o no filtrado, para enfriar los componentes electrónicos.
- Circuito cerrado: Mantiene la integridad sellada del gabinete, utilizando el aire interno del gabinete para enfriar los componentes electrónicos.
- Enfriamiento activo: Un dispositivo externo refuerza el proceso de enfriamiento.
- Enfriamiento pasivo: El enfriamiento ocurre por convección natural y disipación de calor.
A) Acondicionador de aire
Puede mantener una clasificación tipo 3R, 12, 4 ó 4X y crear un entorno más frío que el ambiente. Es un tipo de enfriamiento ideal, que crea un sistema más confiable y mejora el ciclo de vida del equipo. Los acondicionadores de aire Hoffman están diseñados para funcionamiento continuo en ambientes con temperaturas de hasta 125 °F (51.7 °C) o 131 °F (55 °C), dependiendo del modelo.
B) Enfriador de vórtice
Puede mantener una clasificación de tipo 12, 4 ó 4X y crear un entorno más frío que el ambiente externo. Este tipo de enfriamiento es ideal para aplicaciones con gabinetes más pequeños en los que se dispone de aire comprimido.
C) Intercambiador de calor
Mantiene un sistema sellado que corresponde a la clasificación de tipo del intercambiador de calor. La temperatura siempre será mayor que la ambiental. El equipo dentro del gabinete debe evaluarse para que resista una temperatura de peor caso superior a la ambiental. .
D) Filtro ventilador y extractor
Por lo general solo se emplean en ambientes relativamente limpios de tipo 1 ó 3R, donde la temperatura dentro del gabinete siempre será mayor que fuera de éste. El equipo dentro del gabinete debe evaluarse para que resista una temperatura de peor caso superior a la ambiental.
Aspectos a tomar en cuenta para encontrar la solución de control térmico correcta
Para determinar los mejores productos de control térmico para la aplicación, el usuario debe definir información sobre el ambiente, el gabinete y el equipo en el interior de éste. Algunos de estos criterios a tomar en cuenta son:
1. Ambiente
- Ubicación del sistema
- Ambiente
2. Gabinete
- Tamaño
- Área que permite la transferencia de calor
- Límites dimensionales del sistema térmico.
- Clasificación de tipo
- Acabado y color del gabinete
3. Equipo
- Carga térmica interna
- Determine el nivel de protección que requiere
- Componentes más sensibles a la temperatura y humedad
- Extremos superior e inferior de la temperatura.
- Alimentación disponible
- Límites de temperatura
- Extremos de enfriamiento
- Temperatura máxima fuera del gabinete
- Temperatura máxima permitida dentro del gabinete
Consejos de Hoffman para tu sistema de control térmico
Te compartimos algunos consejos que te serán útiles en el manejo del calor en tu sistema:
- El uso de ventiladores de circulación en el interior de un gabinete mejoran la disipación de calor en un 10%. Los ventiladores de circulación por lo general se utilizan para eliminar zonas calientes en el interior de un gabinete.
- Los circuladores de aire pueden combinarse ya sea en serie o en paralelo, ya que esto puede brindar la solución óptima. Además, puede ser benéfico hasta cierto grado de redundancia en caso de falla de un ventilador.
- Hay varias maneras de reducir el ruido generado por un circulador de aire. Algunas de las más comunes son: Evitando obstrucciones del flujo de aire, utilizando ventiladores más grandes a velocidades más bajas, reduciendo la impedancia del sistema o minimizando las pérdidas y obstrucciones en la entrada.
- Los acondicionadores de aire son ideales para aplicaciones en las que la temperatura en el interior del gabinete debe ser igual o inferior a la temperatura ambiente, por lo que se aconseja eliminar la humedad del gabinete y evitar el ingreso de agentes contaminantes ambientales al mismo.
Esperamos que este artículo te sea de utilidad para cuidar tus equipos armando eficientes sistemas de control térmico con nuestros gabinetes Hoffman.
Topics: Hoffman
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Esta importante práctica de seguridad involucra la desactivación de circuitos eléctricos, cerrar válvulas, neutralizar temperaturas extremas y asegurar piezas móviles para que la energía peligrosa no pueda volver a ingresar mientras se da servicio al equipo.
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