Translate

Mostrando entradas con la etiqueta Consumo energetico. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Consumo energetico. Mostrar todas las entradas

El consumo de energía de nuestros electrodomésticos y cómo calcularlo.

Saludos. 

Espero se encuentren muy bien estimados lectores, A continuación les comparto el artículo que cedió para el este espacio la Sra. Sara Fernández redactora creativa de “Compañías de Luz”, un post que trata sobre: el consumo de energía de nuestros electrodomésticos y cómo calcularlo.

Con este contenido podemos ayudar hoy día a optimizar nuestro consumo energético de nuestros electrodomésticos, además de conocer cuánta energía gastan estos y así poder calcular nuestro gasto mensual.

Si eres un lector habitual de este blog y te gusta su contenido quizás quieras y puedas contribuir para su mantenimiento.  No olvides marcar el botón (SEGUIR) en el Blog Gracias…

 ---------------------------------------------------------------------

¿Cuánta energía consumen tus electrodomésticos en casa?

Para responder a esta pregunta, es fundamental conocer la cantidad de consumo energético de tu hogar y además saber cómo se calcula este consumo, para así no solo tener como resultado el ahorro en tu próxima factura de la luz, sino también optimizar el uso de los recursos del planeta.

Según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), nuestra factura de la luz se destina principalmente a la calefacción (Para el caso de regiones con bajas temperaturas), y en segundo lugar a los electrodomésticos. Y te preguntarás, ¿cómo poder ahorrar en el consumo de energía de estos?, el primer paso, es encontrar el distribuidor de energía electrica adecuado y para ello puedes utilizar un comparador de luz, (Mercado Español) que te permitirá encontrar las mejores tarifas; luego es imprescindible saber cuánto consume cada uno de tus electrodomésticos y hacer un uso responsable, eficiente y adecuado.

Figura N° 1 Clasificación energética de aparatos eléctricos

Tomada de: https://www.elempaque.com/temas/5-claves-para-optimizar-el-consumo-energetico-de-su-planta-de-inyeccion+127245

    El consumo energético de tus electrodomésticos varía según el modelo y la marca, es por este motivo que te recomendamos revisar la clasificación energética o la misma pegatina (ETIQUETA) del electrodoméstico para que tengas un dato más exacto, sin embargo a continuación te mostramos el consumo promedio de cada uno:

Tabla N° 1 Consumo Anual de electrodomésticos (España)

Electrodoméstico

Consumo anual

Consumo anual aproximado (€)

Nevera

650 KWh/año

84 €

Televisión

263 KWh/año

34 €

Lavadora

500 KWh/año

64 €

Secadora

300 KWh/año

39 €

Lavavajillas

300 KWh/año

39 €

Aire acondicionado

3000 KWh/año

385 €

Horno Eléctrico

231 KWh/año

30 € 

Stand by

231 KWh/año

30 € 

Plancha*

3000 W

Aspiradora*

1600 W

Tostadora*

1500 W

Vitrocerámica*

2000 W

Secadora de pelo*

3000 W

Microondas*

1500 W

Estufa*

2000 W

Bombillas*

40 W

*Al ser un electrodoméstico que no se usa de manera continua no se puede medir el consumo en kWh/año

¿Cómo calcular el consumo energético?: Fórmula para calcular el consumo de un electrodoméstico

Para poder calcular cuánta energía consumimos, debemos conocer cómo contabilizar la cantidad de kilovatios (KWh) que un electrodoméstico o cualquier aparato electrónico ha consumido, y se tiene que aplicar con una fórmula, de la siguiente manera:

Energía Consumida = Potencia eléctrica (KW) x Tiempo de utilización (h)

Al tener la energía consumida en kilovatios (KWh) procederemos a calcular cuánto nos costaría utilizar este artefacto, multiplicándose con el precio de la luz, (este depende de la compañía suministradora, la moneda del país y el precio según estrato social)  el enlace aplica para el mercado español.

Como por ejemplo se tiene:

Potencia eléctrica (1 KW) x Tiempo de utilización (5 h) x Precio de la luz (0.14791 €/KWh) = 0.74 €

Esto quiere decir que, al usar 5 horas este artefacto eléctrico habremos gastado 0.74 € de nuestro presupuesto. Cabe destacar que, dentro de tu factura de luz se integran otro tipo de conceptos que veremos más adelante y que pueden aumentar el pago a fin de mes, por ello te recomendamos darte de alta a luz o contrates el punto de suministro con el mejor proveedor.

Si quieres contratar la mejor tarifa de luz para tí, te recomendamos asesorarte con expertos en el área y/o de la (s) compañía (s) suministradoras de energía donde resides.

¿Cuánto se gasta de electricidad en un año?

Según las estadísticas, se sabe que en España, la media de consumo anual por cada hogar es de aproximadamente 3,487 KWh, de los cuales, un 25% corresponde con el consumo de electricidad. Por lo que, esto supondría un costo a cada familia cerca de unos 990 euros anuales, mientras que una vivienda unifamiliar requiere un poco más de consumo y puede llegar hasta los 3,754 KWh/año, que son cerca de 1,070 euros anuales.

A continuación podrás ver un aproximado del consumo energético por el tipo de familia y cantidad de personas que viven en una casa:

·         Una persona, 2,198 kWh/año.

·         Dos personas, 2,450 kWh/año.

·         Tres personas, 2,703 kWh/año.

·         Cuatro personas, 2,956 kWh/año.

·         Cinco personas, 3,208 kWh/año.

La verdad es que, muchas veces, es complicado saber exactamente cuánto de electricidad gastamos diariamente, ya que los recibos de luz integran conceptos como el término de potencia contratada, alquiler del contador, impuestos sobre la electricidad, entre otros, que aumentan la tarifa que se paga al mes.

¿Qué es el consumo fantasma y cuánto aumenta la factura de luz?

Finalmente, es importante conocer acerca del consumo fantasma de electricidad, esta es la cantidad de electricidad que están gastando los dispositivos conectados a la corriente en standby o prendidos sin utilizarse, como por ejemplo, los cargadores móviles, el LED de la televisión, una consola de playstation apagada, el decodificador de la tv, etc. Si bien el mayor consumo es el de los electrodomésticos, se recomienda tener estos consumos controlados ya que suponen alrededor de 3000 KWh al año aproximadamente.

Si tu objetivo es tener un consumo responsable de energía, te recomendamos que no dejes ningún aparato en modo fantasma y que lo apagues de forma completa, y si es posible desconectarlo de la corriente eléctrica. Debido a que, al estar conectado sigue consumiendo KWh, y por tanto, sigue aumentando el consumo del hogar en tu hogar.

    Fuente: https://www.companias-de-luz.com/

Gracias por la Información Sra. Sara de: www.companias-de-luz.com

Ayúdanos a crecer

Por último, si estas decido aprender en los conocimientos de tu carrera profesional, es probable que los enlaces te ayuden con información sobre diversos temas de la misma.

Además si eres un lector habitual de este blog y te gusta su contenido quizás quieras contribuir para su mantenimiento. Cualquier cantidad por pequeña que sea será bien recibida.

Si tienes alguna duda contáctanos vía Correo electrónico.

Hasta la próxima. ¡COMENTA Y COMPARTE!  Estaré atento a tus consultas y comentarios.

 


Selección de Motores Eléctricos.

Saludos.

Espero se encuentren muy bien estimados lectores. A continuación les comparto otra de mis publicaciones en Tecnología Eléctrica, un post que trata sobre: La importancia de realizar una selección adecuada de un motor eléctrico.   

Acaso ¿Conoces como afecta a la eficiencia de un motor eléctrico si este está sobre-dimensionado? ó ¿Si este motor afecta los valores del factor de potencia en la instalación? Con este contenido podemos orientar las respuestas a estas preguntas y además ofrecer un material que sirva para la consulta.

Si eres un lector habitual de este blog y te gusta su contenido quizás quieras y puedas contribuir para su mantenimiento.  No olvides marcar el botón (SEGUIR) en el Blog Gracias…

-----------------------------------------------------------------------------

A modo de introducción.

El permanente desarrollo tecnológico ha provocado prácticamente el indetenible incremento de la demanda por parte de los consumidores tanto en el área residencial, como comercial e industrial debido al uso de nuevas tecnologías para acceder a nuevos servicios y comodidades. Añadido a esto una preocupante cultura de despilfarro de la energía eléctrica, ha traído como consecuencia un considerable incremento en el consumo de dicha energía, lo que ha conllevado a presentar este escrito para estudiar una forma de cómo disminuir este consumo en una de las tantas aristas de este problema.

 Las edificaciones constituyen el escenario fundamental de las actividades humanas, a la vez que son grandes consumidoras de energía. Según estadísticas internacionales, alrededor del 42% de la energía total consumida se destina a ellas, y el resto está repartido entre la industria y el alumbrado público 58%. Este hecho hace relevante la necesidad de establecer criterios para diseñar y evaluar el uso racional de la energía en los diferentes sectores.

Figura N° 1. Consumo de energía por sectores.

Fuente: Informativo CTE - Setiembre 2000

Para el caso de Tal como lo muestro la figura 1, corresponde a estadísticas a nivel mundial. Para el caso latinoamericano  el sector residencial y el comercial es el de mayor consumo de energía eléctrica per cápita no escapa a esto Venezuela que representa el 60% del consumo de energía eléctrica. Por lo cual se hace necesario orientar las recomendaciones de diseño hacia estos sectores.

Dado que una directriz con respecto al uso y aprovechamiento de la energía, es  el referente a la implementación de dos métodos combinados: El uso  eficiente y consciente de la energía eléctrica:

·         El consciente: Disminuir el consumo por medio de estudios técnicos para mejorar la eficiencia de la instalación.

·         Proponer estrategias para implementar el uso fuentes alternativas de energía a nivel local para poder satisfacer las necesidades energéticas de la instalación.

En este caso trabajaremos con la evaluación de los equipos existentes para utilizarlos de la forma más eficiente posible, específicamente los motores eléctricos en el sector industrial.

Selección de Motores Eléctricos.

Se estima que los motores eléctricos o maquinas eléctricas rotativas son las cargas de mayor consumo energético en las instalaciones eléctricas en el mundo es por ello que su correcta selección es de suma importancia a la hora del diseño de la instalación, especialmente para las industriales donde aproximadamente el consumo se puede ubicar entre el 60 y 70 % de energía eléctrica de la industria según (CE, 2009; Boglietti, et al., 2003; Brunner, 2009; Walde & Brunner, 2011). Ademas del ahorro energético que se pueda realizar con una buena selección del motor.

A continuación se observa como es el consumo energético debido a la utilización.

Figura N° 2. Consumo energético de los motores eléctricos en el sector industrial.

Fuente: DOE, 1998.

Sin embargo este consumo se puede distribuir entre los diversos motores que conforman los equipos eléctricos de las empresas como ventiladores, bombas, compresores, bandas transportadoras, entre otros.  (Ver figura 3)

Figura N° 3. Distribución consumo energético en los diferentes accionamientos aplicación

Fuente: Brunner 2012

En el gráfico anterior se puede observar cómo se distribuye el porcentaje del consumo energético de los diferentes equipos eléctricos en una industria.

Es evidente el gran impacto de los motores eléctricos en el consumo de energía eléctrica, es por ello que se debe resaltar la importancia de identificar los factores que influyen en el funcionamiento de un motor eléctrico, además de  evaluar oportunidades de ahorro de energía en ellos. Sin embargo, es necesario determinar con precisión el estado energético actual de los mismos (factor de carga, eficiencia, factor de potencia, antigüedad, etc.) y conocer sistemas alternativos como son motores de alta eficiencia y variadores de frecuencia entre otros.

    Dimensionamiento del motor eléctrico. (Sobre y Sub-dimensionado)

El sobre dimensionamiento de motores eléctricos es uno de los principales factores de desperdicio de energía eléctrica, ya que el motor trabaja en una región donde el rendimiento y el factor depotencia no son los óptimos.

Para una aplicación típica los motores están sobre-dimensionados debido a los tamaños en HP disponibles, pero también por la percepción y la escasez de información disponible y la dificultad para definir la potencia solicitada al motor es la causa del sobre-dimensionamiento.

“mayor = mejor”.

·    Esto significa muy alta corriente de arranque, sin posibilidad de variar la velocidad  por sí mismos.

·         Requieren de protecciones, cableado de mayor calibre.

·     Son motores ineficientes por su principio de operación: motor de jaula de ardilla.    

Figura N°4 Ejemplo de como se puede sobre-dimensionar un motor eléctrico.


El sobre-dimensionamiento de un motor origina:

·   Desperdicio de energía por efecto del aumento de las perdidas.

·   Aumento de la potencia solicitada.

·   Reducción del factor de potencia de la instalación.

·  Mayores pérdidas en las redes de distribución de energía y en los transformadores.

·   Mayor costo y tamaño del motor.

·   Mayor intensidad de arranque.

·  Mayor tamaño y costo de elementos de la instalación. (contactor, relé térmico, selección de conductores, …)

·    Menor rentabilidad debido al peor factor de potencia con carga parcial.

·    Menor rendimiento a carga parcial.

Sub-dimensionamiento del motor eléctrico.

Para el caso de sub-dimensionar los motores estos pueden:

·         Funcionar incorrectamente causando averías en la maquina.

·         Tener menor capacidad de sobrecargarse.

·         Calentamiento excesivo del motor disminuyendo su vida útil.

Los motores sobrecargados pueden sobrecalentarse y perder su eficiencia. Muchos motores se han diseñado con un factor de servicio que permite ocasionalmente sobrecarga. El factor de servicio es un multiplicador que indica cuánto puede sobrecargarse bajo condiciones ambientales ideales. 

Por ejemplo, un motor de 10 HP con un factor de servicio de 1.15 puede manejar una carga de 11.5 HP durante cortos periodos de tiempo sin sufrir un daño significativo. Aunque muchos motores tienen factores de servicio de 1.15, hacer funcionar al motor continuamente por encima de su capacidad nominal reduce la vida del motor y su eficiencia. 

Nunca debe operarse un motor sobrecargado cuando el voltaje está por debajo del nominal o cuando la refrigeración está funcionando incorrectamente por altitud, temperatura ambiental alta, o superficies del motor sucias.

Ahorros potenciales ¿Cómo se puede lograr?

·         Medidas de ahorro en el uso de motores eléctricos

·         Uso de motores de alta eficiencia.

·         Selección adecuada de los motores.

·         Operación racional de los motores  eléctricos.

·         Condiciones de operación de los motores eléctricos.

·         Compensación del factor de potencia de motores.

Eficiencia de un motor eléctrico

Figura N°5 Curva de rendimiento vs. carga del motor


    El rendimiento de un motor y el factor de potencia disminuyen cuando el motor trabaja cargado por debajo del 50% de su potencia nominal.

Factores que influyen en la selección de un motor eléctrico

A la hora de seleccionar un motor eléctrico es siempre importante conocer cuál es la necesidad de adquirir dicho motor, para ello uno debe realizarse diversas preguntas como estas: ¿es una instalación nueva o existente?, ¿cuáles son las condiciones de la red eléctrica?, ¿cuál es la carga que el motor va a accionar?, ¿cuáles son las condiciones medioambientales?, ¿cuál va a ser el tiempo de recuperación de la inversión?, ¿qué tipo de normas debe cumplir el motor?, ¿cómo va a ser hecho el arranque del motor? Por supuesto y no menos importante, ¿Cuáles son las características de potencia y velocidad requeridas del motor a considerar?  Estas interrogantes son de mucha ayuda a la hora de obtener el motor eléctrico más adecuado para la aplicación deseada.

Para profundizar: https://tecnologiaelectricaiut.blogspot.com/2021/05/factores-considerar-para-la-seleccion-y.html

Ayúdanos a crecer

Por último, si estas decido aprender en los conocimientos de tu carrera profesional, es probable que los enlaces te ayuden con información sobre diversos temas de la misma. Pronto micro-cursos.

Hasta la próxima. ¡COMENTA Y COMPARTE!  Estaré atento a tus consultas y comentarios.

Referencias:

Almeida, A., Boteler, R., Brunner, C., Doppelbauer, M., & Hoyt, W. (2009). MEPS Guide 1st Edition. Zurich.

Bertoldi, P., & Atanasiu, B. (2009). Proceedings of the 6th International Conference EEMOODS 2009: Energy Efficiency in Motor Driven Systems. Nantes, France: European Communities, 2010.  

Boglietti, A., Cavagnino, A., Lazzari, M., & Pastorelli, M. (2003). International Standards for the Induction Motor Efficiency Evaluation: a Critical Analysis of the Stray-Load Loss Determination. Industry Applications Conference, 38th IAS Annual Meeting, 2, págs. vol.2, pp. 841- 848. Politecnico di Torino, Italy

Boglietti, A., Cavagnino, A., Lazzari, M., & Pastorelli, M. (2004). International standards for the induction motor efficiency evaluation: a critical analysis of the stray-load loss determination. IEEE Transactions on Industry Applications, vol.40, No.5, Sept.-Oct. 2004, 40(5), 1294-1301. 

Brunner, C. U. (2007). SEEEM Update International harmonization of motor standards saves energy. En SEEEM (Ed.), APEC Workshop 3 December 2007, Beijing (revised July 2008). Beijing, China.

Brunner, C. U., Waide, P., & Jakob, M. (2011). Harmonized Standards for Motors and Systems. Global progress report and outlook. 7th International Conference on Energy Efficiency in Motor Driven Systems 2011-EEMODS'11. Alexandria, VA: 4E Electric Motor Systems Annex EMSA, Operating Agent.  

Brunner, C. U. (2009). Global Motor Systems Network: The International Energy Agency 4E EMSA Project. En P. B. ATANASIU (Ed.), Proceedings of the 6° International Conference eemods '09: Energy Efficiency in Motor Driven Systems (págs. 3-13). Nantes, FRANCE: European Commission.

CE. (22 de julio de 2009). Reglamento (CE) 640/2009. Requisito de diseño ecológico de motores eléctricos. Por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para los motores eléctricos. CE, Comunidad Europea, 23.7.2009: Diario Oficial de la Unión Europea.

Guardiola de Cabo, L. (s.f.). Análisis de la norma IEC 60034-2-1. Aplicación en la determinación de las pérdidas y el rendimiento de motores de inducción trifásicos.  

Ellis, M. (2007). Experience with energy efficiency regulations for electrical equipment. Paris, France: International Energy Agency, OECD/IEA.     

Maruszczyk, J., Lhenry, M., Helinko, M., & Korendo, Z. (03 de 2009). En armonía. Definición de normas mundiales de eficiencia energética. (A. A. Ltd., Ed.) Revista ABB, 50-55. 

Mahla A., I. (2009). Proyecto piloto de reemplazo de motores eléctricos en la minería de cobre - Chile. Santiago de Chile: Hernán Sierralta Wortsman - International Copper Association, Ltd.

Walde, P., & Brunner, C. (2011). Energy efficiency policy opportunities for electric motor-driven systems. France: InternatIonal energy agency-OECD/IEA.   

Clasificación de los Sistemas de Iluminación.

Saludos.

Espero se encuentren muy bien estimados lectores, A continuación les comparto el Post  Clasificación de los Sistemas de iluminación, Publicado en Tecnología Eléctrica.  

Acaso ¿Conoces los diferentes tipos de iluminación? ¿Conoce los lugares donde se puede aplicar una iluminación adecuada? Con este contenido podemos orientar las respuestas a estas preguntas y además ofrecer un contenido que sirva para la consulta a la hora de prepararse académicamente. Todo esto debido que desconocer los tipos de luz puede hacer que elija una mala iluminación para su casa u oficina. Esto puede ocasionar zonas oscuras al no colocar una luz con el flujo y fuerza adecuada, e incluso hacer que se gaste más dinero del necesario.

Si eres un lector habitual de este blog y te gusta su contenido quizás quieras y puedas contribuir para su mantenimiento.  No olvides marcar el botón (SEGUIR) en el Blog Gracias…

-------------------------------------------------------------------------

Clasificación de los Sistemas de Iluminación.

Los ingenieros electricistas siempre hablan de la importancia de la iluminación en los proyectos. Claro, ellos son parte fundamental en la planeación de cómo se alumbrara el ambiente. Y si, se necesita tomar como prioridad en el mismo, también,  existen una serie de información sobre el sistema de iluminación a considerar para esto.

En este articulo, vamos a hablar sobre lo que es un sistema de iluminación. Y como ellos dan luz y vida a los ambientes.

Figura N° 1. Iluminación de interiores

Tomado de: https://www.simonelectric.com/blog/sistemas-de-control-de-iluminacion-edificios-sostenibles-y-alumbrado-inteligente

Los Sistemas de Iluminación representan, a gran escala, el consumo energético de diferentes lugares, tanto públicos como privados. El aprovechamiento máximo de la luz natural va de la mano con la aplicación de tecnologías eficientes y eficaces en el alumbrado y en su sistema de control de iluminación.

Estos sistemas deben ayudar a que las personas se sientan cómodas, productivas y seguras. Además de embellecer los espacios y transformar los entornos. Los sistemas de iluminación deben permitir la iluminación correctas, cuando y donde se necesite.

Cuando una lámpara se aloja en una luminaria, ésta distorsiona o modifica la distribución espacial del flujo que emite la lámpara. El aprovechamiento de la iluminación dependerá de cómo el flujo emitido por el conjunto lámpara y luminaria puede distribuirse en el ambiente bien sea de forma directa o indirecta por los colores en las paredes, techo y piso ya que estos colores influirán en la reflexión de la luz.

La cantidad de luminosidad determina los diferentes sistemas de iluminación con sus ventajas e inconvenientes, considerando diversos factores a la hora de seleccionarlo. Meléndez (2017)

Importancia de un sistema de iluminación

El primer paso de un proyecto es definir el sistema de iluminación. Este debe ser pensado en base a tres criterios básicos:

·         Distribución de la luz en el ambiente.

·         Papel de las luminarias en la distribución de la luz.

·         Ambientación pretendida para el espacio. (Interior o Exterior)

Los tres puntos están ligados directamente a las actividades ejercidas  en el ambiente. Sean estas laborales o no. Por eso, conocer profundamente el ambiente hace toda la diferencia.

Es preciso saber la rutina, las características físicas y las personalidades de los usuarios. Esto ayuda a escoger el mejor sistema de iluminación y trae éxito al proyecto.

            Métodos para la distribución de la luz en el ambiente.

La clasificación de los sistemas de iluminación es hecha de acuerdo con la distribución de las luminarias en el ambiente, y con base en los efectos que estos tipos de luminarias producirán sobre el local.

Los métodos de alumbrado nos indican cómo se reparte la luz en las zonas iluminadas. Según el grado de uniformidad deseado, los más utilizados son los siguientes:

•      Iluminación General.

Es el tipo de iluminación artificial más utilizada en hogares y puestos de trabajo; este tipo de luz puede cubrir zonas amplias para mejorar la capacidad visual. La iluminación general se puede utilizar en conjunto con la natural para reforzar aquellas zonas donde la luz natural no es suficiente.  La distribución de la luz en el ambiente genera una iluminación homogénea, uniforme y regular en el ambiente, sin variaciones de luminosidad, tal como se puede ver a continuación en la imagen de referencia.

Con este tipo de luz se puede realizar actividades cotidianas de manera eficiente y cómoda al mejorar el rango visual del área iluminada.

Figura N° 2. Iluminación general.

Tomado de: https://www.iluminet.com/luminarios-fluorescentes-para-cuartos-limpios/

Este sistema de iluminación es el indicado para ambientes comerciales, almacenes, escuelas, supermercados y tiendas. En áreas donde as actividades son laborales y productivas.

El uso de este tipo de iluminación es bastante amplio, se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores sin problema alguno y se consigue fácilmente mediante el uso de bombillas (incandescentes y halógenas, LED y fluorescentes compactas) en candelabros y lámparas colgantes.

La principal ventaja de este método de iluminación es la garantía de un ambiente flexible en términos de diseño. El que permite una mejor distribución interna de la iluminación.

Las desventajas son la falta de cubertura de la necesidad de grandes cantidades de luz en planos específicos. Además, tiene un mayor consumo de energía y puede limitar el control del deslumbramiento.

      Iluminación de Tareas.

 Este tipo de luz tiene como objetivo facilitar la realización de cualquier tarea específica que requiera de una visión precisa como la escritura y la lectura, ya que es un  tipo de iluminación más focalizada e intensa la cual está pensada para iluminar zonas de trabajo especificas o para realizar actividades donde se requiere mayor concentración de luz.

La iluminación para tarea, o puntual, o focal es común verla en habitaciones, salas de estudio, oficinas y puestos de trabajo que ameriten concentración de luz para realizar una labor como por ejemplo “coser”.

Este tipo de iluminación es direccionada específicamente en una estación de trabajo donde se quiere tener buena iluminación. Es indicado para mesas de escritorios, bancos de trabajo en fábricas o laboratorios y mesas de lectura.

Figura N° 3. Iluminación de tareas.


Tomado de: https://armadaled.org/led_technology_armadaled/la-importancia-de-la-iluminacion-en-el-trabajo/

Una de las formas de conseguir este tipo de luz es necesario hacerse con lámparas tipo flexos, de pie o de mesa. También se considera a las linternas como otra fuente de luz focal.

La economía de la energía y el control de deslumbramiento destacan nuevamente entre las ventajas. Ya como contrapunto, la necesidad de una iluminación general de complemento surge, nuevamente.

      Iluminación Arquitectónica.

En este tipo de iluminación, las luces son incorporadas a los elementos arquitectónicos, como balcones, fachadas, Columnas, caminos, otros. La luz arquitectónica hace la integración entre la iluminación y la construcción. Además este tipo de iluminación se puede utilizar en interiores como en exteriores, siempre que la función sea decorar y mejorar el diseño de lugar para crear ambientes únicos. 

Figura N° 4. Iluminación arquitectónica.


Tomado de: https://integrated-all.com/iluminacion-arquitectonica-led

 https://lucescei.com/estudios-y-eficiencia/led/iluminacion-arquitectonica/

Esta se puede conseguir este tipo de iluminación haciendo uso de lámparas y luces decorativas LED. Este tipo de luces ofrecen variedad de formas y colores ideales para la decoración.

      Iluminación de  Acentuación.

Distribuir la luz de manera más concentrada en las áreas de principal interés. Sin embargo, las luminarias se colocan a una altura que asegura la luz en las regiones adyacentes al punto de iluminación.

La iluminación de acento se utiliza para resaltar objetos y/o situaciones de interés, también se le da importancia estética a la hora de implementarse. Es importante destacar que la iluminación de exposición debe ser como mínimo 3 veces más fuerte hacia el punto que se quiere resaltar.

Este sistema de iluminación es adecuado para oficinas, museos, fábricas, escuelas, supermercados y tiendas. Proporciona una iluminación adecuada para la superficie de trabajo.

Figura N° 5. Iluminación para acentuación.


Tomado de: https://www.iluminet.com/iluminacion-museos-led-lumiance/

https://www.gecurrent.com/la-es/inspiracion/iluminacion-led-diseno-retail

Se puede apreciar este tipo de iluminación con frecuencia en lugares como museos, conciertos y teatros. También se utiliza en exteriores como patios y jardines para resaltar decoraciones, especialmente en festividades.

Para obtenerla se puede utilizar iluminarias LED (proyectores, lámparas, focos, reflectores), son las más habituales por su eficacia y excelente calidad. Otro tipo de luz que se utiliza son las lámparas fluorescentes.

Las principales ventajas son el ahorro energético, frente a la iluminación general, y un mejor control del deslumbramiento.

La desventaja es la falta de flexibilidad en la distribución interna de la iluminación. Esto se debe a que, si se cambia el diseño, la iluminación también deberá moverse. Por tanto, este sistema de iluminación necesita el complemento de la iluminación general.

•      Iluminación funcional.

Este tipo de iluminación es utilizada en áreas donde se requiere el uso de luz específicamente para realizar una tarea concreta, por ejemplo, las luces de postes en carreteras que sirven como guía a los conductores para ver el camino o las luces solares LED de exteriores para indicar caminos de paso en jardines, ya que ofrecen una mejor visibilidad a quien transita por estas zonas, sino que también ayuda a aportar una mayor seguridad y protección. La iluminación en lugares públicos, en especial en las calles y avenidas, debe ser con  luz que no lastime los ojos ni la visibilidad de los peatones o conductores, ya que puede provocar diversos percances y accidentes.

La luminaria de tipo funcional se puede utilizar en armarios, patios de trabajo, fraccionamientos, estacionamientos, calles, avenidas, caminos de paso, parques y carreteras.

Para hacer uso de la iluminación funcional se utilizan bombillas, focos exteriores, reflectores y lámparas.  

Figura N° 6. Iluminación funcional


https://grlum.dpe.upc.edu/manual/iluminacionViariaYUrbana-caracteristicas.php

¿Como las luminarias distribuyen la iluminación?

Los sistemas de iluminación son clasificados a partir de la distribución proporcionada por las luminarias y estas se clasifican a través de la cantidad de flujo luminoso tanto, para arriba como para abajo, de la luminaria. Para esto se tienen algunas divisiones:

·         Directa: Se produce cuando el flujo de luz apunta directamente al objeto o zona a iluminar sin ningún difusor o complemento, lo que permite obtener el 100% de la luz generada.


Figura N° 6. Distribución de la luz



Tomado de: https://www.metacontratas.com/blog/que-importancia-le-das-a-la-iluminacion/

Con este tipo de iluminación se producen sombras intensas. Podemos ver este tipo de luz directa en iluminaciones como la general, de exposición o focal donde se ilumina de forma directa el espacio u objeto.

Entre las áreas más comunes donde se utiliza están la cocina, el baño, bibliotecas y habitaciones.

La luz directa se obtiene mediante lámparas colgadas del techo, luces empotradas, apliques de pared, lámparas de pie o mesa y linternas. La función de este tipo de luz es iluminar de manera directa, fuerte y clara el área deseada para obtener una visión óptima del objeto o lugar.

 

·         Indirecta: Para este sistema de iluminación el 100% de la luz generada es apuntada hacia el techo o la pared para que pueda iluminar la zona u objeto mediante reflejo. Se utilizan complementos cerrados con una única vía de salida que apuntan hacia el techo o la pared sin difusor.

Figura N° 7. Distribución de la luz porcentual



Tomado de: http://iluminacionunisimon2017.blogspot.com/p/luminarias-clasificacion-y-tipos.html

La iluminación indirecta suele utilizarse en espacios amplios y/o compartidos. Entre los habituales tenemos habitaciones, recibidores, salas de estar, bares y restaurantes.

Para conseguir este tipo de iluminación se debe colocar el bombillo o la lámpara con algún accesorio cerrado donde solo tenga salida hacia la superficie donde la luz será reflejada. Se recomienda que la superficie posea colores claros para obtener un mejor resultado.

Con el uso de la luz indirecta con LEDs se obtienen espacios agradables con una luz bastante suave que no genera sombras.

·         Semi-indirecta: En la base del generador de luz se utiliza un complemento difusor para enviar luz al área a iluminar, mientras que por arriba se envía la luz directa sin difusor hacia el techo. Es un tipo de luz que no produce deslumbramientos.

Este tipo de iluminación semi-indirecta es ideal para baños, habitaciones, terrazas, salas de estar, recibidores, patios y jardines.

Para conseguir este tipo de iluminación es necesario, lámparas o bombillos con difusores en el borde interior, pero que en su parte superior esté descubierta.

Con la luz semi-indirecta se producen sombras realmente suaves debido a que es una luz sin mucha potencia.

 

·         Semi-directa: Es un sistema de iluminación similar a la directa con la diferencia de que en este caso si se utilizan difusores o complementos traslúcidos que generan opacidad, lo que permite obtener entre un 20 a 40% de la luz generada sobre la zona que se quiere generar y el restante se dirige hacia arriba. Este tipo de luz se utiliza habitualmente en zonas como dormitorios, baños, recibidores, terrazas, cocinas y jardines.

La forma de obtener este tipo de luz es por medio de difusores en bombillas y lámparas que evitan que la luz sea entregada de forma directa al área u objeto.

Mediante el uso de luz semi-directa se pueden obtener luz opaca y las sombras que se generan con este sistema no son fuertes.

 

·         Mixta: El sistema difuso, combinado o mixto es aquel el cual envía 50% de la luz generada hacia el techo o pared mediante difusor y el otro 50% es enviado también con difusor, pero directamente a la zona que se quiere iluminar.

Al ser un tipo de luz tan opaca sus usos son más limitados. Sin embargo, se puede observar este tipo de luminaria en lugares como habitaciones, salas de descanso, bares y discotecas.

Para conseguir este tipo de iluminación se debe utilizar bombillos, focos o lámparas que posean difusores tanto en la salida que apunta hacia el techo o pared como en la salida directa hacia la zona u objeto a iluminar.

Esta luz difusa genera una iluminación muy suave y agradable en el área aplicada. Esta luz no produce sombra alguna y es poco utilizada en diseños decorativos, ya que no se distinguen formas con este tipo de iluminación.

Tipo de ambientación

El proyecto luminotécnico consta con más de un sistema de iluminación. Lo  primero es el sistema principal, que atenderá las necesidades básicas del espacio. Lo  segundo es lo secundario, eso que dará personalidad al ambiente.

Es este sentido, tenemos tres tipos de “luces”:

Luz para destacar

Las luces de destaque llaman la atención para un determinado aspecto arquitectónico o artístico. Lo ideal es que la luz de destaque tenga de 3 a 10 veces más flujo luminoso que la iluminación general.

Luz de efecto

La luz, aquí, se torna el elemento principal. Ella asume un papel enteramente decorativo. Juegos con antorchas y luz proyectadas en las paredes o en el piso crean contrastes decorativos llamativos.

Luz decorativa

La estrella es la luminaria, aquí. Estas piezas crean un área de interés en el ambiente. Sin embardo, esto no es garantía de una completa iluminación.

El uso adecuado de más de un sistema de iluminación mejora el desempeño del proyecto luminotécnico. Y además, de traer un mayor confort en los ambientes. 







Ayúdanos a crecer

Por último, si estas decidido a aprender sobre tu carrera profesional, es probable que los enlaces te ayuden con información sobre diversos temas de la misma.

Además si eres un lector habitual de este blog y te gusta su contenido quizás quieras contribuir para su mantenimiento. Cualquier cantidad por pequeña que sea será bien recibida.

¿Quieres colaborar en CRIPTO MONEDA? Envía lo que quieras a cualquiera de estas direcciones: Solo copia y pega en tu wallet. 0x54719eAe2bcA57DdA6B037F47B82e705208B42B1 (Ethereum) 

O cualquier cripto  por medio de BINANCE a la siguiente dirección:                             mamf7278@gmail.com

Si tienes alguna duda contáctanos vía Correo electrónico.

Hasta la próxima. ¡COMENTA Y COMPARTE!  Estaré atento a tus consultas y comentarios.

 Referencias:

https://www.glight.com.br/blog/sistema-de-iluminacao-dicas-e-informacoes/

https://www.quiminet.com/articulos/los-diferentes-tipos-de-sistemas-de-iluminacion-2637309.htm

www.ingenieriaindustrialonline.com

https://fesiluz.com/tipos-de-iluminacion-sus-estilos-y-clasificacion

Cálculos del Sistema eléctrico (Caso: Laboratorio de Alta Tensión)

  Saludos. Espero se encuentren muy bien estimados lectores, A continuación les comparto el más reciente escrito en Tecnología Eléctrica, ...