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Energia Hidraulica, Mecanica y Electrica

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by

juan pablo Espinosa castro

on 29 January 2013

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Transcript of Energia Hidraulica, Mecanica y Electrica

Energía
Hidráulica Energía
Eléctrica Energía
Neumática Acumulación: Se acumula por pilas o baterías, pero en cantidades muy limitadas, son en cierto grado peligrosas ya que contienen plomo y algunos ácidos, pueden ser recargables pero requieren cierto tiempo para ello. Almacenamiento: Esta energía se almacena en contenedores hidráulicos, en cantidades limitadas, además de requerir mucho espacio ya que son muy robustos. Almacenamiento: Se almacena en tanques por medio de distintos compresores, es fácil y rápido. Costos:En general es muy económica, ya que la generación, distribución y los componentes para lograr este sistema son económicos, además de no requerir de mucho mantenimiento ni tiempo, entonces no hay perdida monetaria. Costos: Este sistema es muy costoso en cuanto a la implantación y operación, ya que son sistemas muy robustos, y por otro lado es casi inmune a la volatilidad de los combustibles fósiles. Costos: El aire que se toma de la atmósfera debe ser acondicionado , por lo tanto el costo para ello es muy elevado, pero al trabajar rápido en el sistema ya implantado a largo plazo reduce costos. Transmisión: La red de transporte de energía eléctrica es la parte del sistema de suministro eléctrico constituida por los elementos necesarios para llevar hasta los puntos de consumo y a través de grandes distancias la energía eléctrica generada en las centrales eléctricas. Transmisión:Es un sistema en el cual se genera, transmite y controla la aplicación de potencia a través del aire comprimido y la circulación de aceite en un circuito. CENTRALES NUCLEARES CENTRALES TÉRMICAS Contaminación: El consumo de energía eléctrica no contamina, pero sí contamina las actuales formas de obtener esa forma de energía Esta energía no contamina. Hablando de aceites, el aceite se contamina tanto que debe reemplazarse. En las máquinas de construcción, el aceite se debe cambiar a intervalos de tiempos regulares. Contaminación:La energía neumática es limpia, no contamina y carece de problemas de combustión con la temperatura. Para hacer funcionar el actuador neumático, se conecta aire comprimido a uno de los lados del émbolo o veleta (en adelante, solo “émbolo”) generando una fuerza en sentido de la expansión del espacio entre el émbolo y la pared del cilindro o el cuerpo. Actuadores
Giratorios Se debe energizar los bornes correspondientes para que el motor actúe en la dirección apropiada.
Para la automatización remota del actuador, se debe considerar el diagrama de cableado que viene con el actuador.
Las conexiones deben considerar fuerza, señales de límites de carrera y torque, señales análogas o digitales de posición y torque, etc.
El torque generado por el motor eléctrico es aumentado por un reductor interno o externo para dar salida al torque final en el tiempo seleccionado
Obtener la disponibilidad de energía en el punto de instalación. Voltaje, frecuencia, número de fases.
Establecer los controles que gobernarán al actuador: Posicionador, válvulas, Solenoides, interruptores de carrera, transmisores de posición, etc. El motor hidráulico convierte la energía hidráulica en energía mecánica.

Usa el flujo de aceite enviado por la bomba y lo convierte en un movimiento rotatorio para impulsar otro dispositivo

Varios tipos de motores hidráulicos se usan en la industria.

Proporcionan una velocidad determinada relativamente constante a través de su variada gama de presiones.

Cuando alcanzan su máximo par, su velocidad cae rápidamente debido a que el fluido hidráulico se escapa a través de una válvula de alivio dejando el motor sin alimentar.

Entre los tipos de motores hidráulicos se encuentran: los motores de paletas, de pistón axial o radial, de engranajes y gerotor. Actuadores Giratorios pueden ser clasificados de acuerdo con la forma de operación, funcionan en base a fluidos a presión. Los actuadores hidráulicos se utilizan para robots grandes, los cuales presentan mayor velocidad y mayor resistencia mecánica.

La potencia mecánica de salida estará dada en los actuadores lineales por:

Potencia de Salida = Fuerza x Velocidad
 
Movimiento lineal es fácil por actuadores lineales. Grandes fuerzas son generadas. Producir Movimientos Lineales Sólo requieren de energía eléctrica como fuente de poder.
Como se utilizan cables eléctricos para transmitir electricidad y las señales, es altamente versátil y prácticamente no hay restricciones respecto a la distancia entre la fuente de poder y el actuador.
Utilización de un pistón eléctrico para el accionamiento de una válvula pequeña.Para producir movimientos lineales es complicado y costoso.
Tienen que adaptarse mecanismos. Poca fuerza.
Producir movimientos lineales Actuadores giratorios Transmisión:Es un sistema en el cual se genera, transmite y controla la aplicación de potencia a través del aire comprimido y la circulación de aceite en un circuito. El rango de compresión es mayor, tienen poca viscosidad.
 En los actuadores neumáticos se comprime el aire abastecido por un compresor, el cual viaja a través de mangueras.
 Los robots pequeños están diseñados para funcionar por medio de actuadores Neumáticos.
Movimiento lineal es fácil por actuadores lineales. Fuerzas generadas hasta 25000kg.
Generar Movimientos Lineales Producir Movimientos
Giratorios Un motor neumático pesa menos que uno eléctrico, de la misma potencia y menor volumen.
No hay riesgos de explosión o incendio.
Mantenimiento mínimo.
Pueden trabajar en ambientes de hasta 70 grados centígrados.
No pueden quemarse.
Usos Este tipo de energía se utiliza en todas las áreas de la industria, debido a que fugas en este tipo de sistemas no son contaminantes su uso es muy frecuente en la industria farmacéutica y alimenticia
Producir Movimientos Giratorios Rendimiento elevado, alrededor del 75 %.
Es muy sencillo controlar la velocidad del rotor.
se pueden construir de cualquier tamaño.
los hay de corriente alterna y corriente continua.
No. de RPM alto. 16000 RPM
Usos La industria utiliza aproximadamente el 50 % de la energía eléctrica. 1/4 de su consumo total de energía.
Debido a su capacidad de adaptación, en el mundo moderno no existe ninguna actividad económica que no utilice la electricidad.
Hay 4 formas de convertir la electricidad para su uso:
En movimiento
En calor y frío
En luz
En energía química Producir Movimientos
Giratorios No. de RPM bajo, desde 600 hasta 6000 RPM.
Par de giro muy potente desde 1-40 ton.
Usos Se utiliza en aquellas áreas de la industria donde se requiere de grandes fuerzas y donde la velocidad y la pulcritud no son prioridad.
Tornos, grúas, laminadoras, trituradoras, torres de perforación.

Industria Automotriz
Industria Petroquímica
Construcción
Contaminación:
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