{"id":5730,"date":"2024-10-10T15:38:42","date_gmt":"2024-10-10T13:38:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.matelex.com\/fugas-de-refrigerante-como-detectarlas-a-tiempo\/"},"modified":"2024-10-28T09:39:03","modified_gmt":"2024-10-28T08:39:03","slug":"detection-fugas-de-refrigerante","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.matelex.com\/es\/detection-fugas-de-refrigerante\/","title":{"rendered":"Fugas de refrigerante: c\u00f3mo detectarlas a tiempo"},"content":{"rendered":"\n
El sector europeo de la refrigeraci\u00f3n est\u00e1 experimentando un crecimiento sostenido, con la puesta en servicio de 600 millones de m2<\/sup> de almacenes refrigerados y 5.600 millones de aparatos de aire acondicionado de aqu\u00ed a 2050. Al mismo tiempo, la Comisi\u00f3n Europea ha anunciado su intenci\u00f3n de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% de aqu\u00ed a 2030. Para hacer frente a este importante reto medioambiental, hacer todo lo posible por detectar y sellar a tiempo las fugas de refrigerante<\/strong> se est\u00e1 convirtiendo en una obligaci\u00f3n reglamentaria, pero sobre todo social. <\/p>\n\n\n\n \u00bfQu\u00e9 m\u00e9todos de detecci\u00f3n de fugas existen y qu\u00e9 dicen las normativas francesa y europea al respecto? <\/strong> <\/p>\n\n\n\n Desde 1987, el Protocolo de Montreal regula las sustancias que agotan la capa de ozono, como los clorofluorocarburos (CFC). <\/p>\n\n\n\n En 1997, el Protocolo de Kioto abord\u00f3 gases de efecto invernadero como los hidrofluorocarbonos (HFC). En 2006, Europa introdujo la primera versi\u00f3n del Reglamento sobre gases fluorados para regular la venta y el uso de refrigerantes. <\/p>\n\n\n\n Su segunda versi\u00f3n, el Reglamento (UE) n\u00ba 517\/2014, entr\u00f3 en vigor el 1 <\/sup>de enero de 2015. Establece las mejores pr\u00e1cticas para limitar las emisiones de refrigerantes. Tambi\u00e9n fija cuotas para la cantidad de fluidos comercializados. <\/p>\n\n\n\n Este reglamento regula la detecci\u00f3n de fugas exigiendo la instalaci\u00f3n de un detector que alerte al operador en caso de fugas de refrigerante, as\u00ed como controles peri\u00f3dicos de fugas, en funci\u00f3n de las toneladas equivalentes de CO2 (T eq. CO2) contenidas en las instalaciones. <\/p>\n\n\n\n En 2016, un decreto franc\u00e9s fue m\u00e1s all\u00e1 de la normativa europea y defini\u00f3 los m\u00e9todos de detecci\u00f3n autorizados: detecci\u00f3n directa e indirecta.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n En 2019, una nueva versi\u00f3n de este decreto define el m\u00e9todo de medici\u00f3n indirecta como<\/strong> obligatorio<\/strong> para instalaciones que contengan cantidades de refrigerantes superiores a 500 T eq. CO2 <\/strong>o 128 kg de R-404A. <\/p>\n\n\n\n En marzo de 2024 entrar\u00e1 en vigor la nueva normativa europea \u00abF-Gas III\u00bb: <\/p>\n\n\n\n Frecuencia de los controles de fugas seg\u00fan las categor\u00edas de refrigerantes y la nueva normativa F-Gas III y seg\u00fan el decreto franc\u00e9s de julio de 2019 :<\/mark><\/p>\n\n\n\n Punto importante: las mezclas de HFC y HFO se consideran HFC.<\/strong><\/p>\n\n\n Los m\u00e9todos directos no est\u00e1n autorizados en Francia para las instalaciones que contengan cantidades de refrigerante superiores a 500 T eq. CO2 <\/p>\n\n\n\n No obstante, son muy \u00fatiles en la b\u00fasqueda de fugas locales de refrigerante, aunque tienen ciertas limitaciones: <\/p>\n\n\n\n Los m\u00e9todos directos e indirectos se complementan.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n Tenga en cuenta que cualquier alarma activada por un sistema de detecci\u00f3n de fugas que utilice m\u00e9todos de medici\u00f3n indirectos requiere que la fuga se localice utilizando un m\u00e9todo directo. <\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n El m\u00e9todo de detecci\u00f3n de fugas de refrigerante por medici\u00f3n indirecta se basa en el an\u00e1lisis continuo<\/strong> de al menos uno de los siguientes par\u00e1metros: <\/p>\n\n\n\n En caso de desviaci\u00f3n de alguno de estos par\u00e1metros, el sistema debe poder activar una alarma de acuerdo con los siguientes umbrales: 50 g\/h o 10% del volumen de la instalaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n Esta supervisi\u00f3n permanente, unida a un sistema de alarma, hace del m\u00e9todo de medici\u00f3n indirecta una herramienta de supervisi\u00f3n especialmente adecuada para la detecci\u00f3n precoz de fugas de refrigerante. <\/p>\n\n\n\n El m\u00e9todo de medici\u00f3n indirecta, que analiza varios par\u00e1metros de forma continua, garantiza un control constante de las instalaciones. <\/p>\n\n\n\n Ese es el objetivo de este m\u00e9todo de control de fugas de refrigerante: pasar de las comprobaciones peri\u00f3dicas de fugas al control continuo.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n Esto significa que se le puede alertar en cuanto se produzca una fuga, de modo que pueda tomar medidas lo antes posible y evitar un cierre de la planta que provoque una posible ruptura de la cadena de fr\u00edo y elevadas p\u00e9rdidas econ\u00f3micas. <\/p>\n\n\n\n Conectado a Internet, este tipo de m\u00e9todo es especialmente eficaz para la supervisi\u00f3n remota del funcionamiento de la planta mediante la plataforma de supervisi\u00f3n web PolarVisor de Matelex. En cuanto se produce una fuga, se env\u00eda una alerta con una estimaci\u00f3n de la tasa de fuga y un plazo para tomar medidas. <\/p>\n\n\n\n La detecci\u00f3n de bajo nivel <\/strong>es uno de los m\u00e9todos indirectos disponibles para medir las fugas de refrigerante. \u00bfC\u00f3mo funciona?<\/strong> En cuanto el nivel de l\u00edquido desciende por debajo de un umbral establecido, se dispara una alarma. Este m\u00e9todo se revela insuficiente. Avisa tarde, cuando la instalaci\u00f3n est\u00e1 casi vac\u00eda y, por tanto, a punto de apagarse. Adem\u00e1s, puede incitar a los sistemas a cargarse insuficientemente, lo que repercute considerablemente en su rendimiento y provoca un consumo excesivo de energ\u00eda. <\/p>\n\n\n\n Los sistemas expertos, en cambio, funcionan seg\u00fan un principio sencillo: la demanda de refrigeraci\u00f3n var\u00eda constantemente.<\/strong> Por ejemplo, la demanda de refrigeraci\u00f3n en las grandes superficies de alimentaci\u00f3n var\u00eda en funci\u00f3n de la actividad de la tienda: alta los s\u00e1bados, cuando se abren y cierran constantemente los escaparates, y baja los domingos, cuando la tienda est\u00e1 cerrada. <\/p>\n\n\n\n Se trata de diferenciar entre el funcionamiento \u00abnormal\u00bb de una instalaci\u00f3n con una demanda de refrigeraci\u00f3n fluctuante que hace variar el nivel de refrigerante, y el funcionamiento anormal con un descenso del nivel vinculado a una fuga. <\/p>\n\n\n\n La aparici\u00f3n del Internet de las Cosas (IoT) y la introducci\u00f3n de algoritmos<\/strong> est\u00e1n simplificando la identificaci\u00f3n de un funcionamiento an\u00f3malo de la planta. Tras un periodo de aprendizaje, un algoritmo de detecci\u00f3n de fugas determina un nivel de referencia. A partir del nivel de refrigerante en el receptor de l\u00edquido (HP), este algoritmo es capaz de identificar cualquier desviaci\u00f3n del funcionamiento normal.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n Una prueba realizada en instalaciones de refrigeraci\u00f3n de grandes superficies de venta de alimentos por la Agencia Francesa de Medio Ambiente y Gesti\u00f3n de la Energ\u00eda (Ademe) puso de manifiesto el ahorro de consumo de refrigerante que puede lograrse mediante la detecci\u00f3n precoz del algoritmo. <\/p>\n\n\n\n Los dos m\u00e9todos de detecci\u00f3n utilizados por Matelex se compararon en un panel de 5 instalaciones positivas y negativas bien ajustadas: <\/p>\n\n\n\n Durante un periodo de 6 meses y en 5 tiendas con instalaciones bien ajustadas, el sistema ahorr\u00f3 el equivalente a 1.538 toneladas de CO2 al identificar las fugas r\u00e1pidamente (de 5 a 119 d\u00edas antes), lo que representa un ahorro de refrigerante del 79% en comparaci\u00f3n con un m\u00e9todo tradicional. <\/p>\n\n\n\n Matelex tambi\u00e9n ha desarrollado un m\u00f3dulo de energ\u00eda que calcula el consumo de los compresores, los ventiladores del condensador y las bombas (circuitos indirectos). La instalaci\u00f3n combinada de un DNI (Detector Inteligente de Nivel) y este m\u00f3dulo de energ\u00eda permite controlar en tiempo real el consumo de energ\u00eda y el funcionamiento de los compresores, as\u00ed como detectar a tiempo las fugas de refrigerante. Este doble enfoque permite identificar las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero y reducirlas con mayor eficacia.<\/a> <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00bfLimitar las emisiones de CO2 de los sistemas de refrigeraci\u00f3n? Es posible, gracias a la tecnolog\u00eda de detecci\u00f3n de fugas de fluidos directa e indirecta de alto rendimiento. <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4424,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ub_ctt_via":"","footnotes":""},"categories":[53,57],"tags":[373,376,377,372,371,375,374,340,379,378],"class_list":["post-5730","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-reglamento","category-tecnologia","tag-deteccion","tag-emisiones-de-co2","tag-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero","tag-fluido-refrigerante","tag-fugas-de-refrigerante","tag-identificacion","tag-investigacion","tag-iot-internet-de-los-objetos","tag-prueba-de-fugas","tag-tonelada-equivalente-de-co2"],"featured_image_src":"https:\/\/www.matelex.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/shutterstock_2193150685-scaled.jpg","author_info":{"display_name":"Marion Lazzarotto","author_link":"https:\/\/www.matelex.com\/es\/author\/mlazzarotto\/"},"yoast_head":"\nFugas de refrigerante: actualizaci\u00f3n de la normativa<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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El m\u00e9todo directo: \u00fatil para encontrar fugas locales de refrigerante<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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El m\u00e9todo de medici\u00f3n indirecta: para identificar las fugas de refrigerante lo antes posible<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Para facilitar la detecci\u00f3n precoz de fugas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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Y para una eficaz identificaci\u00f3n a distancia de fugas de refrigerante<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
En resumen: los distintos m\u00e9todos de detecci\u00f3n de fugas.<\/strong> <\/h3>\n\n\n\n
M\u00e9todos directos<\/th> M\u00e9todos indirectos<\/th><\/tr><\/thead> Detectores port\u00e1tiles<\/td> Detector de nivel bajo <\/td><\/tr> Controladores de sala<\/td> Sistemas expertos: mediciones P, T, nivel de corriente del compresor, volumen de qty recargado <\/td><\/tr> Soluciones espumantes o agua jabonosa <\/td> <\/td><\/tr> Introducci\u00f3n de l\u00edquido o tinte UV <\/td> <\/td><\/tr> Envasado al vac\u00edo <\/td> <\/td><\/tr> Presurizaci\u00f3n <\/td> <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n Detecci\u00f3n eficaz de fugas de fluidos: \u00bfconoce los sistemas expertos (IoT)?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Detecte fugas de refrigerante con el sistema experto Matelex<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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