Antes de comenzar, la directora de Red Alimentaria -Devora Dorensztein- dio la bienvenida y expres&oacute;:&nbsp;&ldquo;Nuestro compromiso era volver a encontrarnos. Agradecemos a las instituciones que nos acompa&ntilde;an, a las empresas patrocinadoras, a los conferencistas&nbsp;y, sobre todo, a la audiencia a quien le dedicamos todos los saberes y deseamos que capitalicen este momento&rdquo;. <p style="text-align: center;"> Tambi&eacute;n compartieron un saludo,&nbsp;algunos de los&nbsp;disertantes, patrocinadores&nbsp;y&nbsp;auspiciantes: Ing. Adri&aacute;n Ingaramo, Frio-Raf Ing. Mat&iacute;as Firman, Encargado de Coordinaci&oacute;n General de Crossetto Ingenier&iacute;a Ing. Hern&aacute;n Bellante, Responsable de Unidad de Negocios de Lubricantes Industriales de Laapsa Argentina Marcelo Sierra, Gerente Comercial de Thermofin Sudam&eacute;rica Ing. Melina Gaspoz, INTI Ing. Marcelo Laorden, INTI Rafaela <p style="text-align: center;"> La octava edici&oacute;n del&nbsp;Curso de Refrigeraci&oacute;n Industrial&nbsp;present&oacute; los siguientes&nbsp;temas: Ing. Hernan Bellante, Gerente divisi&oacute;n Lubricantes Industriales de LAAPSA:&nbsp;&iquest;C&oacute;mo conseguimos que el lubricante del compresor sea GRATIS? <p style="text-align: center;"> &ldquo;La selecci&oacute;n inteligente del aceite que debemos usar en el compresor de amon&iacute;aco nos va a garantizar no s&oacute;lo mejor rendimiento y mayor durabilidad / confiabilidad de los componentes mec&aacute;nicos, sino que tambi&eacute;n &iexcl;nos va a salir GRATIS!&rdquo; &ldquo;Ahorrar en consumo (el&eacute;ctrico o de combustible) no solo representa un beneficio econ&oacute;mico, sino tambi&eacute;n un beneficio ambiental. Menos consumo significa menor emisi&oacute;n de CO2, proteger el medioambiente y hacer al planeta m&aacute;s sustentable&rdquo;. &ldquo;Argentina es parte del Programa NetZero de las Naciones Unidas que lucha contra el cambio clim&aacute;tico. Las acciones a tomar que est&aacute;n en la agenda para cumplir ese objetivo son: reducir la huella de carbono, la emisi&oacute;n de gases de efecto invernadero y la generaci&oacute;n de energ&iacute;a con combustibles f&oacute;siles&rdquo;.&nbsp; &ldquo;El aceite es una parte muy importante en la estrategia de un equipo para reducir el consumo energ&eacute;tico. Se reduce la viscosidad del producto final y se mejora el paquete de aditivos antidesgaste, garantizando una menor fricci&oacute;n interna de los elementos rotantes y, como consecuencia, una reducci&oacute;n del consumo de combustible. &ldquo;En el caso particular del aceite para un compresor de frio, el aceite REFLO tiene la misma particularidad que un aceite de un motor: se reduce la viscosidad en un 15% a temperatura est&aacute;ndar, compensando con un complejo paquete de aditivos mejoradores del coeficiente de fricci&oacute;n y un efecto multigrado. De esta forma se consigue reducir el consumo el&eacute;ctrico y un mejor funcionamiento comparado con otros aceites minerales y sint&eacute;ticos&rdquo;. &ldquo;Otros beneficios asociados: mayor duraci&oacute;n del compresor; cambios de lubricantes m&aacute;s largos; m&iacute;nimo consumo de lubricante; m&iacute;nima formaci&oacute;n de residuos y lacas; mayor eficiencia del sistema debido a la limpieza; mejor retorno de aceite; reducci&oacute;n de costos de mantenimiento; mayor seguridad de personal; m&aacute;s ecol&oacute;gico y menor disposici&oacute;n final de residuos&rdquo;. Ing. Matias Firman, Gerente de Coordinaci&oacute;n de Crosetto Ingenier&iacute;a:&nbsp;T&uacute;neles de congelamiento continuo (TRV) <p style="text-align: center;"> &ldquo;Los&nbsp;t&uacute;neles de congelamiento continuo reemplazaron a los t&uacute;neles de congelamiento manual. Las ventajas tecnol&oacute;gicas son: congelaci&oacute;n simult&aacute;nea de diferentes tipos de productos con diferentes tiempos de congelaci&oacute;n; mejor distribuci&oacute;n de aire en el producto logrando una mejor evoluci&oacute;n del enfriamiento / congelamiento; ahorro en mano de obra; ahorro de costos de energ&iacute;a; gran capacidad de carga; largos per&iacute;odos de funcionamiento entre paradas; sistema log&iacute;stico autom&aacute;tico de carga y descarga que adem&aacute;s permite una adaptaci&oacute;n r&aacute;pida a condiciones de producci&oacute;n cambiantes; comandos de descarga temporizada programable; interacciones con bases de datos que permiten archivar y almacenar registros en una unidad de control del sistema; alta disponibilidad y r&aacute;pido an&aacute;lisis de errores por mantenimiento remoto; gesti&oacute;n de inventarios y reglas de funcionamiento complejas y adaptadas a un WMS/WCS&rdquo;. &ldquo;En los t&uacute;neles de congelamiento continuo longitudinales, el flujo del producto va en el mismo sentido que el flujo de aire pero contraflujo&rdquo;. &ldquo;El t&uacute;nel se compone de diferentes partes: un evaporador, estructuras est&aacute;ticas y de bandeja, un transportador de acumulo, transportadores de ingreso y egreso, sistema de pateos de cajas a bandejas, dos elevadores (uno delantero y otro trasero que trabajan en forma sincronizada)&rdquo;. &ldquo;Los criterios para seleccionar un t&uacute;nel de congelamiento continuo son: capacidad est&aacute;tica del t&uacute;nel; capacidad din&aacute;mica; capacidad operativa; y capacidad tecnol&oacute;gica&rdquo;. Ing. Adri&aacute;n Ingaramo de Frio-Raf:&nbsp;Las ca&ntilde;er&iacute;as encierran un por qu&eacute; <p style="text-align: center;"> &ldquo;Solemos desatender algunos conceptos elementales en las ca&ntilde;er&iacute;as, lo que hace una suma de inconvenientes que terminan siendo una falta de eficiencia en un sistema frigor&iacute;fico&rdquo;. &ldquo;La fuerza de gravedad nos permite separar al fluido bif&aacute;sico en dos estratos. Es necesario atender en toda la instalaci&oacute;n este concepto porque nos puede ayudar o complicar su funcionamiento&rdquo;. &ldquo;La presi&oacute;n y la gravedad trabajan los 365 d&iacute;as del a&ntilde;o con el amon&iacute;aco&rdquo;. &ldquo;El proceso de dise&ntilde;o debe armonizar equipos de refrigeraci&oacute;n con las ca&ntilde;er&iacute;as&rdquo;. &ldquo;El amon&iacute;aco, seg&uacute;n las condiciones de temperatura presi&oacute;n que opere, se comportar&aacute; como vapor, l&iacute;quido o fluido bif&aacute;sico. Estos distintos estados y flujos deber&aacute;n ser acompa&ntilde;ados con el tama&ntilde;o m&aacute;s apropiado de tuber&iacute;a para que sistem&aacute;ticamente todo rinda al m&aacute;ximo&rdquo;. &ldquo;Las ca&ntilde;er&iacute;as son tambi&eacute;n responsables de la eficiencia del sistema. Hay que cuidar las p&eacute;rdidas de carga (ca&iacute;das de presi&oacute;n) en ca&ntilde;er&iacute;as: en aspiraci&oacute;n significa no llegar a las temperaturas deseadas en evaporadores; y en compresi&oacute;n resulta un mayor consumo de energ&iacute;a en compresores. Ambas son menor eficiencia&rdquo;. &ldquo;Un buen dise&ntilde;o deber&aacute; contar con buenas trazas; evitar interferencias de tuber&iacute;as ya sean de refrigeraci&oacute;n o con otros rubros de servicios; entre otras consideraciones. Deber&aacute;n analizarse las pendientes y las alturas&rdquo;. &ldquo;Las ca&ntilde;er&iacute;as en condensadores: el condensador, adem&aacute;s de ser un lavador de atm&oacute;sfera, es uno de los equipos est&aacute;ticos m&aacute;s susceptible a la gravedad. Es fundamental el t&eacute;rmino pendientes y desniveles que permitan hacer avanzar el l&iacute;quido lo m&aacute;s pronto posible hacia el dep&oacute;sito de l&iacute;quido. El condensador se debe encargar del proceso de cambio de fase de vapor a l&iacute;quido y, una vez que aparece esa gota de l&iacute;quido, debe coalescer con las dem&aacute;s y r&aacute;pidamente caer al recibidor. Sus serpentinas no deben estancar l&iacute;quidos para lograr una menor presi&oacute;n de condensaci&oacute;n y mejorar la eficiencia del ciclo de refrigeraci&oacute;n.&nbsp;Al compresor no debe llegar amon&iacute;aco l&iacute;quido. Debe comprimir valores saturados o con un l&iacute;mite de humedad&rdquo;. &ldquo;Las ca&ntilde;er&iacute;as en evaporadores: las ca&ntilde;er&iacute;as que acometen a los evaporadores son normalmente: l&iacute;nea de l&iacute;quido, l&iacute;nea de retorno en aspiraci&oacute;n ocasionalmente, de acuerdo a la temperatura que se maneje en c&aacute;mara, l&iacute;nea de gas caliente para el descongelamiento de los mismos&rdquo;. &ldquo;Lo que hay que tener en cuenta en las ca&ntilde;er&iacute;as: Las aspiraciones deben mantener las temperaturas en los evaporadores Las descargas deben minimizar los valores de compresi&oacute;n en materia de perdida de carga En cuadros de ca&ntilde;er&iacute;as de descarga a granel de amoniaco es necesario usarlas con un procedimiento para una operaci&oacute;n segura. Las v&aacute;lvulas de seguridad que proporcionan el l&iacute;mite de presi&oacute;n para que los equipos sean seguros, su venteo debe estar hacia zonas confinadas para evitar problemas ambientales&nbsp;y&nbsp;en las personas Las ca&ntilde;er&iacute;as deben estar aisladas para disminuir las perdidas t&eacute;rmicas&rdquo; &ldquo;Toda ca&ntilde;er&iacute;a tiene su tama&ntilde;o, su ubicaci&oacute;n, su por qu&eacute; en el espacio para que los sistemas funcionen correctamente&rdquo;. Ing.&nbsp;J&eacute;sica Weiner de Thermofin:&nbsp;Tipos y caracter&iacute;sticas de deshielos en evaporadores industriales &ldquo;Son muchas las causas por las cuales se forma el hielo en una c&aacute;mara, pero mayormente es por la excesiva filtraci&oacute;n de aire&nbsp;y&nbsp;humedad en las salas. &iquest;C&oacute;mo afecta al evaporador? El hielo es un aislante t&eacute;rmico&nbsp;y&nbsp;al depositarse en las aletas, comienza a disminuir la secci&oacute;n por donde pasa el caudal de aire&nbsp;y&nbsp;disminuye la capacidad del evaporador&rdquo;. &ldquo;Excesivas formaciones de hielo tambi&eacute;n generan da&ntilde;os mec&aacute;nicos como deformaciones de aletas, pinchadura de tubo, bloqueo de ventiladores&rdquo;. &ldquo;Para resolver esta situaci&oacute;n se utiliza el deshielo, cuyo principio es aportar un calor a la sala para que permita derretir el hielo acumulado. Ese deshielo se convierte en agua&nbsp;y&nbsp;se drena al equipo para poner nuevamente en funcionamiento al sistema en el momento en que no se tenga m&aacute;s agua&rdquo;. &ldquo;M&eacute;todos: - Deshielo por aire: derretir el hielo presente en el evaporador, a trav&eacute;s del paso de aire caliente. Se limita a c&aacute;maras con temperaturas sobre cero&nbsp;y&nbsp;se utiliza en c&aacute;maras con velocidades frontales inferiores a 2,5 metros sobre segundo. - Deshielo por resistencias el&eacute;ctricas: una vaina met&aacute;lica de aluminio que permite tener un buen contacto con el hielo, dentro de las cuales se colocan las resistencias el&eacute;ctricas que se energizan&nbsp;y&nbsp;ese aporte de calor, al estar en contacto con el hielo, realiza el deshielo. - Deshielo por agua: bandeja de agua superior con perforaciones que permiten realizar una lluvia en forma vertical sobre el volumen del panel. El agua de deshielo&nbsp;y&nbsp;la acumulada se escurren a trav&eacute;s de la bandeja de drenaje. Es muy&nbsp;utilizado en c&aacute;maras de media temperatura. - Deshielo por gas caliente: es el m&aacute;s utilizado en instalaciones de amoniaco. El principio b&aacute;sico es introducir refrigerante en estado gaseoso proveniente de la descarga del compresor, aprovechar el vapor de agua para calentar el serpent&iacute;n&nbsp;y&nbsp;as&iacute; derretir todo el hielo. Ese vapor de amoniaco se condensa&nbsp;y&nbsp;lo reingresamos a la l&iacute;nea de succi&oacute;n&rdquo;. &ldquo;La formaci&oacute;n del hielo es una situaci&oacute;n inevitable, lo que tenemos que lograr es que el evaporador trabaje limpio para alcanzar el rendimiento de dise&ntilde;o&rdquo;. Ing. Guillermo Rubino de INTI Litoral Sede Rafaela:&nbsp;Dise&ntilde;o higi&eacute;nico de instalaciones en la industria alimentaria. Ensayo de soldaduras higi&eacute;nicas <p style="text-align: center;"> &ldquo;Las instalaciones y equipos con deficiencias higi&eacute;nicas en su dise&ntilde;o o construcci&oacute;n pueden ser fuentes de contaminaci&oacute;n o deterioro de los productos&rdquo;. &ldquo;El dise&ntilde;o de un equipo o instalaci&oacute;n&nbsp;se considera &ldquo;higi&eacute;nico&rdquo; si incorpora caracter&iacute;sticas que reducen o eliminan el riesgo de constituir una fuente de contaminaci&oacute;n para los alimentos, tanto de forma directa como indirecta&rdquo;. &ldquo;La soldadura de ca&ntilde;er&iacute;as es un aspecto transversal a toda la construcci&oacute;n del equipamiento, la&nbsp;Gu&iacute;a 54 de EHEDG del grupo europeo de dise&ntilde;o higi&eacute;nico establece la metodolog&iacute;a de ensayo de las soldaduras higi&eacute;nicas&rdquo;. &ldquo;El alcance de la Gu&iacute;a se aplica a soldaduras existentes o nuevas, los materiales a considerar para inspeccionar son los aceros inoxidables que cumplan con los requisitos de EHEDG. Tambi&eacute;n puede ser aplicada por los operadores de planta que deseen realizar ensayos de soldadura en equipos existentes&rdquo;. &ldquo;La Gu&iacute;a no proporciona los criterios de evaluaci&oacute;n, sino que deben ser definidos entre cliente y proveedor teniendo en cuenta las necesidades higi&eacute;nicas espec&iacute;ficas&rdquo;.&nbsp; &ldquo;Los m&eacute;todos&nbsp;de inspecci&oacute;n que est&aacute;n incluidos en la Gu&iacute;a 54 son: Prueba de inspecci&oacute;n visual directa o indirecta; radiograf&iacute;a por rayos X o gamma para detectar documentar inclusiones o defectos de soldadura interiores. Tintas penetrantes que se utilizan en la fabricaci&oacute;n de recipientes y tanques para detectar defectos superficiales Prueba hidr&aacute;ulica que ayudan a comprobar la estanqueidad de todo el sistema o de los componentes individuales de la planta Muestras de prueba de soldaduras para verificar los par&aacute;metros de la soldadura cuando se realiza en forma autom&aacute;tica y comprobar que cumpla con los requisitos Ultrasonido para medir espesores de material Medici&oacute;n de rugosidad: solo se usar&aacute; para superficies soldadas pulidas que est&eacute;n al ras con la base metal. Replicaci&oacute;n de superficies: permite visualizar desalineaciones de la junta soldada&rdquo;. &ldquo;Evaluaci&oacute;n y l&iacute;mites a tener en cuenta de estos m&eacute;todos de inspecci&oacute;n: aspectos mec&aacute;nicos / tecnol&oacute;gicos; practicabilidad y factibilidad; costos y gastos de los ensayos; y la manera de documentar los m&eacute;todos de prueba&rdquo;. &ldquo;Procedimientos operativos para inspecciones de cordones de soldadura: coordinaci&oacute;n entre proveedor y cliente; inspecci&oacute;n y documentaci&oacute;n de materiales entrantes; condiciones de visualizaci&oacute;n; especificaci&oacute;n del tiempo de prueba; cualificaci&oacute;n del personal; evaluaci&oacute;n de fallas&nbsp; rectificaci&oacute;n de fallas; y coordinaci&oacute;n de las acciones&rdquo;. Guillermo Aglietto&nbsp;de&nbsp;UTN:&nbsp;Protecci&oacute;n de variadores de velocidad en compresores de amon&iacute;aco. Parte 4: ruido el&eacute;ctrico que emite el variador <p style="text-align: center;"> &ldquo;El cambio de tecnolog&iacute;a de compresores a pist&oacute;n o a tornillo hacia equipos con variaci&oacute;n de las vueltas del motor para mejorar la eficiencia, hace que las empresas se pregunten si es conveniente implementarlos&rdquo;. &ldquo;Los beneficios de un compresor el&eacute;ctrico son: eliminan los huecos de tensi&oacute;n, las variaciones bruscas de voltaje y las corrientes de arranque. Los inconvenientes tienen que ver con: arm&oacute;nicos, notching, transitorios de tensi&oacute;n e interferencias&rdquo;. &ldquo;&iquest;Qu&eacute; es calidad de energ&iacute;a en un variador de electricidad? Es la contaminaci&oacute;n en la red el&eacute;ctrica; m&aacute;s equipos electr&oacute;nicos agregamos, m&aacute;s contaminaci&oacute;n vamos a tener&rdquo;.&nbsp; &ldquo;Cuando&nbsp;tengo una f&aacute;brica y quiero agregar carga variable, tengo que conocer c&oacute;mo es la calidad de energ&iacute;a de mi instalaci&oacute;n para saber si puedo agregar sin inconveniente o puede ser un problema&rdquo;. &ldquo;Flicker: son fluctuaciones de tensi&oacute;n peri&oacute;dicas que se dan durante un cierto per&iacute;odo. Produce el efecto de parpadeo de luminarias&rdquo;. &ldquo;Transitorios: pico de tensi&oacute;n de una descarga atmosf&eacute;rica que puede quemar un variador&rdquo;. &ldquo;Resonancia: la amplificaci&oacute;n de un efecto capacitivo inductivo con la l&iacute;nea&rdquo;. &ldquo;Problemas con CFP&rdquo; &ldquo;Poner un variador implica emitir ruido a la red, emitir ruido al motor e implica recibir ese ruido de la red y hacerme vulnerable&rdquo;. La&nbsp;Octava&nbsp;Edici&oacute;n del Curso de Refrigeraci&oacute;n Industrial&nbsp;finaliz&oacute; con una&nbsp;Mesa Virtual&nbsp;en la que todos los disertantes respondieron a las preguntas de los asistentes. Cont&oacute; con el patrocinio de&nbsp;FRIO RAF, CROSETTO INGENIER&Iacute;A, THERMOFIN, LAAPSA, QRS REFRIGERATION y CLS; el auspicio de TECNO FIDTA, INTI, CAME, ARA, UTN, ADSE. Puede ver la Octavo&nbsp;Edici&oacute;n del Curso de Refrigeraci&oacute;n Industrial&nbsp;aqu&iacute;:&nbsp; <p style="text-align: center;">