domingo, 21 de febrero de 2010

Ahorro en ACS 1/ El Termo


Ahorro en Agua Caliente Sanitaria

Quiero comenzar con este post, una serie de artículos, a cerca del ahorro en la utilización y uso de este recurso.

El agua caliente sanitaria, se encuentra en casi todas las casas y es raro el domicilio donde no haya un termo o un calentador con el que podamos darnos una buena ducha en condiciones.

Al contrario que con la calefacción el ACS, representa un mínimo gasto que puede estar entre el 5 y el 30% del consumo de combustible de nuestro hogar, así muchas veces lo descuidamos, siendo sin embargo su optimización, un ahorro importante a la suma de los consumos de todo el año.

Lo primero que hay que saber, es que tipo de sistema utilizamos para calentar el agua de nuestra casa, hoy trataremos, el termo.

El termo.

El termo, es un depósito acumulador, que calienta el agua por medio de una resistencia eléctrica, es un sistema muy fácil de instalar y que apenas requiere más que de un enchufe, pero a la contra es uno de los sistemas de producción de agua caliente, más caros y menos eficientes.

Calentar el agua con electricidad (efecto Joule) supone un gasto energético grande y su optimización también supone los mayores ahorros.

1. – Regula la temperatura del termostato del termo, pues cada grado de más, dispara exponencialmente el consumo, el truco está en regular la temperatura a tu gusto, pero no dejar el acumulador con más temperatura de la que vayamos a utilizar, puesto que será un desperdicio de energía calentar el agua hasta una temperatura y después tener que enfriarla (con la mezcla) porque está demasiado caliente.

2. – Si durante muchas horas del día (más de 4) no vas a utilizar el agua caliente, desconéctalo, pues aunque el gasto de calentar el agua de nuevo es mayor, conservar el agua caliente muchas horas sin que se vaya a utilizar, también va sumando en nuestro consumo.

3. – Si tienes que comprar un termo nuevo, adecua la capacidad de este a tu consumo de agua 30-40L por persona, unos 60-80L dos o tres y sobre 100L con cuatro personas o más..

4. – Una mayor capacidad sin uso, supone un mayor gasto de almacenaje, estudia también la simultaneidad en el uso, si se puede repartir la utilización del agua caliente en el tiempo, y así por ejemplo no se hacen todas las duchas a la misma hora, es posible que puedas reducir la capacidad de tu depósito.

5. – Estudia la posibilidad de utilizar un programador, se conecta al enchufe y se programa las horas del día de mayor uso del termo, así el programador alimenta al termo solamente en las horas de mayor uso. Hay muchos tipos de programadores analógicos, digitales y con programación diaria, semanal o hasta para cada día del año…

6. – Si el sistema de acumulación es mixto, Gas-Electricidad, Solar-Electricidad, consulta con tu mantenedor, a cerca de la forma de dar mayor protagonismo a las energías renovables y los combustibles fósiles que al sistema eléctrico que en estos casos, solo ha de servir de APOYO.

7. – Protege el termo y las tuberías de las pérdidas de calor, pues tanto por las tuberías, como a través del depósito se producen fugas de calor que nos aumentan el gasto. Existen todo tipo de aislantes y protecciones como la fibra, el porexpan o el neopreno que nos ayudan en esta tarea y así NUNCA dejar nuestros termos a la intemperie, procurando siempre instalarlos en el interior y protegidos contra pérdidas de calor.


Próximamente : Calentador // Caldera // Bañarse como los gatos // ACS gratis !!!


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jueves, 21 de enero de 2010

Comprar una Caldera por INTERNET...

Con la llegada de las nuevas tecnologías, también ha cambiado la forma que tenemos de comprar nuestros electrodomésticos, pero la compra de una caldera es algo que parece que no lo podemos hacer a golpe de click, o sí ???


Cualquier empresa instaladora que se precie, ha de procurar salir, por lo menos entre los diez primeros puestos del Google, para eso hace falta dedicarle, tiempo, dedicación recursos o simplemente pagar, bien a una empresa que te posicione en los primeros puestos, bien al propio Google para que te incluya en los enlaces patrocinados, que son esos que salen a la derechas de la página o resaltados en un color salmón.


Las empresas instaladoras tienen hoy por hoy un margen muy grande, pero la competencia es muy dura y la crisis actual ha hecho que lo recorten mucho. Trabajando por internet, se evitan tener exposición de calderas y con un stock mínimo y sin la intervención de un comercial consiguen apurar mucho los precios de instalación.


Las garantías deben de ser exactamente las mismas que cuando la compras en la tienda, el hecho que la compres por internet no merma la garantía de producto.

¿Que debo saber para comprar una caldera por internet?

La potencia,

Hoy en día, la potencia viene expresada en (KW) kilo vatios, es una medida de potencia que nos indicará la fuerza que puede desarrollar nuestra máquina y esta dependerá de la potencia instalada en radiadores, así como la superficie a calefactar y otros factores a tener en cuenta como aislamientos, orientación, tipo de instalación, altura de los techos etc etc…

La forma correcta de hacerlo es mediante un estudio concreto de cada caso, no obstante, voy a dar una serie de valores guía.

Aunque hay más pequeñas la potencia mínima suele ser 24Kw, que equivalen haciendo un poco los cálculos en bruto a unos 150 elementos instalados (costillas) o una superficie media de unos 150m2 esto significa que la mayoría de los pisos tiene suficiente con esta potencia.

La potencia desarrollada, también está en relación con los litros de agua que produce y si estamos pensando en una caldera mixta, también tendremos en cuenta la cantidad de litros que nos pude generar. A modo de orientación se puede decir que la cantidad de agua caliente que se necesita en una vivienda normal, sin mucha exigencia, puede estar entre los 11 y los 14 litros por minuto.

La salida de humos

Es importante que nuestra caldera tire bien, es decir, que evacue correctamente los humos provenientes de la combustión. El encargado de esa evacuación es la chimenea, que puede ser de varios tipos atmosférica, donde no hay elementos mecánicos que evacuen los humos, de tiro forzado, donde existe un extractor que evacua los gases y estanca que es el tipo de caldera más segura del mercado, porque no hay contacto ni de admisión ni de expulsión con el aire de la estancia y a partir del 1/1/2010 la única que se podrá instalar dentro de las viviendas según el RITE, así que asunto zanjado = ESTANCA

El tipo de combustión

Las calderas de combustión tradicionales, las de baja temperatura, las de baja emisión de óxidos de nitrógeno y por último las calderas de condensación. Esto ya es depende de otros factores, puesto que las calderas de condensación son las más eficientes del mercado, pero también suelen ser algo más caras y requieren de recursos en su instalación, como disponer de un desagüe. Las caldera de baja emisión de óxidos de nitrógeno, son una alternativa intermedia e ideales para sacar la chimenea por fachada comunitaria, puesto que contaminan muy poco. Las calderas de baja temperatura, son muy eficientes con sistemas de instalación como el suelo radiante y la caldera convencional, pues la de toda la vida.

La marca, el fabricante.

Hoy en día, todos los fabricantes tienen calderas de muy buena calidad y aunque hay maracas que son líderes en condensación otras tienen precios muy competitivos y otras trabajan muy bien en gamas altas o bajas de producto, así que no hay una orientación en ninguna dirección. Solo comentar que es IMPORTANTE que este fabricante, tenga SAT (servicio de atención al cliente) (ojo con las marcas “raritas”) que cubra la localidad donde vivimos y que sean eficientes y rápidos en caso de defectos, puesto que es el servicio de la marca y NO nuestro instalador el que nos va a cubrir en caso de defecto de producto en el periodo de garantía.

Así también recordar que las inspecciones de caldera son obligatorias, una vez al año, y debemos procurarnos un servicio autorizado que nos las realice, así no sería ninguna tontería elegir un fabricante por las atenciones de su SAT

Bien, a quien se la compro???

Yo recomendaría acudir a instaladores de confianza, bien trabajar con empresas de las que tengamos referencia, bien acudir a las grandes marcas que no suelen dar problemas. Es como comprar cualquier otra cosa por internet, tienes que tener referencias de una web para hacer una compra y si no lo tienes claro terminas haciendo la compra en el corte inglés online, con las caldera pasa lo mismo…

Por último el precio….

Ojo con los chollos, las gangas y las ofertas… y aunque la seguridad está garantizada, tanto en gamas altas como en bajas de producto, muchas veces las cosas valen lo que valen, y un fabricante no emplea los mismos materiales en el diseño de una caldera sencilla que en otra de más alto nivel, importante a tener en cuenta puesto que luego las calderas no son tan rápidas silenciosas o nos duran lo que creíamos…

Lo mejor, dejarse aconsejar por alguien de confianza y con todos esos parámetros cumplidos…

Ya podemos realizar la compra por internet !!!

SUERTE !!!



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lunes, 11 de enero de 2010

La Muerte Dulce, monóxido de Carbono.


Monóxido de CARBONO,

Habitualmente, me preguntan sobre los peligros del gas, las explosiones que dan tanto miedo y que nos hacen ser precavidos con nuestra instalación….

Y aunque las hay, yo no he visto y espero no ver ninguna. Sin embargo, hay un peligro, para mi mucho mayor y que cada año se lleva la vida de varias personas y esta es la intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, también llamada la muerte dulce.


Dulce, porque es poco violenta, el monóxido se combina con la sangre a través de los pulmones y como este es incoloro, inodoro e insípido es de muy difícil detección, y respirando a concentración elevada, no da sensación de asfixia ni ahogo, así la mayoría de las víctimas no son conscientes de la muerte. La hemoglobina es la encargada de trasportar el oxígeno a las células, y esta se combina con mayor facilidad con el monóxido de carbono que con el oxígeno. Así a las células no les llega el oxígeno que les permiten producir energía y poco a poco, la falta de oxígeno genera la muerte celular.

Aunque la intoxicación de monóxido de carbono es muy sutil y podemos no darnos cuenta de ella, hay unos ligeros síntomas que nos pueden advertir de esta: Dolor de cabeza, irritabilidad, confusión, dificultad respiratoria, desmayo, mareos, debilidad, náuseas y vómitos, pulso acelerado del corazón, dolor torácico, convulsiones, pérdida de audición, visión borrosa, desorientación, pérdida del conocimiento, coma, paro cardiaco y fallo respiratorio al final.

Incluso una exposición por un periodo breve, puede producir daños irreparables, sobre todo las relacionadas con lesiones neurológicas por falta de oxígeno al cerebro.


La combustión de combustibles como el butano, propano, gasolina, queroseno, carbón, petróleo o madera, combinados con oxígeno genera una combustión limpia, que produce dióxido de carbono (CO2) y una energía resultante.

Una mala combustión se produce principalmente por una falta de oxigeno o un exceso de combustible, así este desequilibrio en uno de los lados del triángulo genera monóxido de carbono (CO). En una buena combustión el carbono resultante de la combustión se combina con el oxígeno formando dióxido de carbono, CO2 principal causante del efecto invernadero, pero que no supone peligro alguno. La combustión en ausencia o con niveles muy bajos de oxígeno, genera monóxido de carbono CO este sí es, altamente tóxico y causante del envenenamiento por inhalación de dicho producto.

Otro gran generador de monóxido de Carbono, son los coches, en los que su motor de explosión, produce este residuo que es expulsado por el tubo de escape, aunque últimamente los “catalizadores” obligatorios en muchos vehículos, generan una recombinación de estos gases para que sean lo menos perjudiciales posibles.


Una precaución muy de sentido común, para evitar este tipo de intoxicaciones es mantener siempre bien ventilados los locales o salas donde se hayan ubicados nuestros aparatos de combustión, como calentadores, calderas etc etc… Siempre ha de haber una renovación de aire permanentemente un exceso de oxígeno, es garante de una buena combustión y la buena ventilación doblemente útil para evacuar en caso de problemas los productos nocivos al exterior.

No verter NUNCA los humos resultantes de la combustión a lugares vivideros y realizar las revisiones e inspecciones periódicas pertinentes.

Recordar, que es obligatorio pasar las obligaciones e inspecciones periódicas tanto la de industria, que es una vez cada cinco años, como en el caso de calderas >70kw que se debe realizar de manera anual y JAMÁS, nunca tapar o cerrar las rejillas de ventilación

Los niveles de monóxido de carbono permitidos en España son de 1000 partes por millón como máximo en humos (según comunidad autónoma) y menos de 50 partes por millón en ambiente. La medición de estos niveles se realiza en las revisiones periódicas de nuestros aparatos.

Si se tiene síntomas de envenenamiento por monóxido se recomienda salir a un lugar exterior, donde se pueda respirar, avisar a los servicios médicos y comentar sus sospechas de intoxicación por monóxido de carbono, ya que este envenenamiento puede diagnosticarse con una prueba en sangre hecha inmediatamente después de haber estado expuesto a el. El tratamiento para la intoxicación de monóxido es a través de una cámara HIPERBÁRICA, muy parecida a la que utilizan los deportistas o aquella en la que se decía que dormía Mikel Jackson, en ella hay un exceso de oxígeno puro sometido a una cierta presión, mayor que la atmosférica, que permite a nuestro cuerpo recuperarse en cierta medida de la intoxicación por este gas venenoso.




Bibliografía e imágenes:
http://blog.yaaqui.com/la-muerte-dulce_articulo_106_230308.html



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viernes, 27 de noviembre de 2009

Coeficiente de Transmisión

El coeficiente de transmisión "K", es la resistencia al paso del calor que ofrecen ciertos materiales.
Los materiales "AISLANTES" ofrecerán mayor resistencia y sin embargo otros materiales menos aislantes pueden ofrecer mayores pérdidas de calor.

IMAGINEMOS, que fuera hace un frío invernal pero hemos puesto la calefacción y tenemos la casa calentita, además de los mejores aislantes del mundo donde no hay pérdidas caloríficas, imagina la cantidad de dinero que nos ahorraríamos en calefacción, pues al no haber pérdidas de calor el termostato no pondría NUNCA en marcha de nuevo la caldera.
Lamentablemente no existe ese aislamiento infalible, y la caldera tendrá que trabajar para vencer las pérdidas de calor por transmisión, pero el estudio de los materiales y sus pérdidas de calor puede darnos la idea de los mejores aislamientos a emplear.

Los materiales conductores, tienen un coeficiente λ(landa) de conductividad que nos indica la cantidad de energía que pueden perder por hora y por metro cuadrado, así cuanto MENOR sea este coeficiente menor será su conductividad y nos producirá un mayor aislamiento.
Como si fuera la lista de los cuarenta, ponemos en los primeros puestos a los metales !!! que tienen muchas pérdidas de energía y entre ellos destacan :
  • Plata = 375kcal/h/m2
  • Cobre = 335
  • Aluminio = 175
  • Hierro = 55
Donde podemos comprobar que las ventanas de aluminio no son una buena elección por cerramiento, pero no por conductividad, puesto que superan en ranking a las de madera o PVC
En el medio de la lista muchos materiales que aíslan en mayor o menor medida. Pero... ¿que material tiene el índice de conductividad más bajo ?
Ves haciendo apuestas mientras repasamos el top ten de los materiales.
  • Hormigón = 1,3kcal/h/m2
  • Vidrio = 0,8
  • Yeso = 0,4
  • Ladrillo hueco = 0,35
  • Fibra de vidrio = 0,04
  • Amianto = 0,037
  • Lana de roca = 0,03
Y queda el número uno en el ranking de conductividad, ¿lo imaginas?

El aire !!!! el mejor aislante es el aire, el problema del aire es, contenerlo y materiales como el "porespan" que están compuesto básicamente por aire, tienen índices de transmisión muy bajos. De ahí la utilización de cámaras de aire aislantes, entre paredes o cristales puesto que al tener un coeficiente tan bajo las pérdidas de calor por trasmisión son despreciables.
  • Aire = 0,0038kcal/h/m2
El coeficiente de transmisión "K" comprende la suma de todos los coeficientes de todos los materiales del local, la superficie y la diferencia de temperatura respecto al exterior.





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viernes, 13 de noviembre de 2009

Rendimiento


Rendimiento


Con el fin de potenciar el esfuerzo de los fabricantes de calderas, se han establecido una serie de rendimientos mínimos que las calderas deben cumplir, estos rendimientos establecen un porcentaje de rendimiento sobre la potencia útil, de las calderas.
Es decir, la caldera realiza un trabajo, ese trabajo producto de la combustión de un combustible fósil, como es el gas natural y ese trabajo se transmite a un circuito hidráulico que reparte la energía por toda la casa.

Así en condiciones teóricas ideales 1m3 de gas natural produce una energía de 9300kcal/h esto se llama PCI poder calorífico inferior del gas natural y es diferente para cada combustible.

pero el rendimiento NUNCA se consigue al 100% puesto que existen pérdidas de energía originadas por :
  • inquemados 0,1%
  • radiación 0,5%
  • energía desperdiciada por los humos 7-8%
Los fabricantes, trabajan sobre estas pérdidas con el fin de obtener el máximo rendimiento, los caminos son :
  • controlar la cantidad de aire en combustión para evitar inquemados
  • mejorar el aislamiento de las calderas para evitar la radiación y mejorar los intercambiadores para mejorar la absorción de energía
  • reduciendo la temperatura de humos
La Unión Europea exige que las calderas alcancen un rendimiento mínimo del 86% de la potencia útil.
Los números nos abruman, y así una forma fácil de catalogar el rendimiento de las calderas es mediante la asignación de ESTRELLAS !!!

una caldera de * una estrella se le exige un rendimiento mínimo del 86% de la potencia útil, aprox 17200kcal/h y una temperatura de humos de unos 1340ºC
una caldera de ** dos estrellas se le exige un rendimiento mínimo del 89% de la potencia útil aprox 17800kcal/h y una temperatura de humos de unos 120ºC
una caldera de *** tres estrellas se le exige un rendimiento mínimo del 92% de la potencia útil aprox 18400kcal/h y una temperatura de humos de unos 115ºC
una caldera de **** cuatro estrellas se le exige un rendimiento mínimo del 95% de la potencia útil aprox de 19000kcal/h y una temperatura de humos de unos 95ºC

Además, la entrada en vigor del RITE ha puesto fecha de caducidad a ciertas calderas con ciertos rendimientos :
  • Hoy en día se exige un RENDIMIENTO MÍNIMO de una estrella *
  • A partir del 1/1/2010 se exigirá como mínimo un rendimiento de dos estrellas **
  • A partir del 1/1/2012 se exigirá como mínimo un rendimiento de tres estrella ***
Estos rendimientos afectaran a las nuevas calderas y respecto a nuestra vieja caldera, esto no supone que la debamos cambiar por una nueva que se adecue a los rendimientos, solamente nos afectará la norma si realizamos cualquier cambio en la instalación térmica del hogar, entonces, se deberá ajustar a la nueva normativa.

Esta clasificación es para calderas convencionales, existen otro tipo de calderas de baja temperatura a las que se les exige un rendimiento mínimo de 90%
y las famosas calderas de condensación que re aprovechan parte de la energía desperdiciada por los humos y a los que se le exige un rendimiento mínimo del 95%

Por último comentar que este nuevo RITE también prohíbe a partir del 1/1/2010 la instalación de calderas de tipo ATMOSFÉRICO o NATURAL....


pero eso es ya otra historia...





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miércoles, 30 de septiembre de 2009

Termistancias

Dos operarios de Roca, llegan hasta la puerta de mi casa con cara de circunstancias. Quitan la tapa de mi caldera, y después de un rápido repaso visual, se dirigen a mi diciéndome que se han estropeado las termistancias, esto me suena a la famosa "junta de la trócola" así que les dejo haciendo la reparación en la caldera, mientras me dirijo a internet, haber si se que es eso de las "TERMISTANCIAS"



Las termistancias, o sondas (NTC) son sensores de temperatura, pueden estar fabricados de distintos materiales, pero uno de los más utilizados es el níquel. Su funcionamiento se basa en el principio físico que la resistividad de los metales disminuye con la temperatura, así cualquier metal, tiene ofrece una RESISTENCIA, al paso de la corriente eléctrica, pero al aumentar la temperatura esta resistencia eléctrica aumenta.

Así si conocemos la curva de comportamiento de un metal en función de la resistencia eléctrica que ofrezca podremos deducir, cual es la temperatura.

Resumiendo : Son un termómetro, que nos indica la temperatura de un fluido.

Las termistancias, me dice uno de los operarios, son un invento relativamente nuevo y moderno, antes el control de temperatura, se realizaba por termostatos... bien vuelvo a internet haber que son los termostatos.

Los termostatos se basa en unos contactos eléctricos, y una lámina "bimetal" (como su nombre dice formada por dos metales con diferente coeficiente de dilatación ) así al cambiar la temperatura la lámina cambia de forma y posición, actuando sobre unos contactos u otros que abren o cierran un circuito eléctrico.

Resumiendo : Son interruptores en función de la temperatura, todo o nada.

Hoy en día, queremos tener el mayor control sobre la potencia de nuestros aparatos de combustión y la termistancias, nos proporciona mucha más información y precisión del estado de los fluidos y así combinados con un celebro electrónico que procese esta información y válvulas de gas modulantes o combinación de electroválvulas de tramos, obtenemos un ajuste mucho más preciso del consumo de gas de nuestra caldera.

Que es Queremos = ( Temistancia mide ) = Celebro electrónico procesa información y controla ordena a la válvula = válvula de gas sigue las instrucciones de potencia.

¿Son todas las sondas NTC iguales ? No, como ya se ha dicho, las hay de diferentes materiales, y entre estos las curvas de temperatura serán distintas, aun así y fabricadas en un mismo material pueden tener curvas de trabajo distintas, por lo que es importante atender a las indicaciones del fabricante.

¿Que implica un mal funcionamiento de las sondas NTC? Muchas calderas, sobre todo las más modernas, son capaces de detectar averías de las sondas como estar totalmente cortadas o trabajar en cortocircuito, pero son incapaces de notar pequeñas pérdidas de resistividad, producidas por incrustaciones calcarías, u otros elementos que circulan por los circuitos hidráulicos, esta falta de precisión puede suponer que la caldera trabaje fuera de la curva de trabajo para la que ha sido diseñada y producir perdidas de potencia, aumentos de consumo, o incluso que se nos conecten los radiadores en pleno verano, cuando se pone en marcha el sistema anti heladas, por un defecto en la medición de la temperatura.

¿Son difíciles de sustituir ? No, no son muy difíciles, pero en muchos caso implica vaciar circuitos hidráulicos y desde aquí se recomienda siempre que sea un profesional, el que las sustituya... (en todo caso lo dejo para un próximo capítulo)

Por último comentar que lo más nuevo en el tema de las termistancias, son las de SUPERFICIE, estas sondas no necesitan estar en contacto con el fluido del que se desea conocer la temperatura y a través de la tubería que lo contienen, son capaces de predecir su temperatura.
Estas sondas sufren mucho menos desgaste y no están expuestas a las acciones de la corrosión y calcificación que sufren los metales sumergidos, en su contra está una MENOR precisión, ya
que siempre son más exactas y precisas aquellas que están en contacto directo con el fluído del que se quiere saber su temperatura, sin intermediarios.




Los operarios, terminan el trabajo y firmo el parte de avería, sin más incidencia, parece que la caldera ha salido de esta... sin más dejo una agradecida propina, y espero deseoso a la próxima avería para escribir un nuevo post de este blog, aunque... a este paso, seguir escribiendo artículos, me va a salir muy caro !!!



Un saludo:
www.Omolino.blogspot.com




Bibliografía:
www.baxi-roca.com




miércoles, 2 de septiembre de 2009

Imanes mágicos !!!


Bueno, pues resulta que hay unos imanes, que valen alrededor de cien euros y que colocados en la tubería del agua nos eliminan la cal.

  • Vamos a intentar descubrir que hay de cierto en todo ello,
  • Como podemos hacernos un sistema descalcificador en casa sin necesidad de ver bricomanía,
  • Y por último pasaremos ligeramente sobre esos otros imanes que sirven para ahorrar gas y gasoil.

La magnetohidrodinámica, estudia las reacciones y cambios que sufren los fluidos al atravesar un campo magnético. Todo fluido, sufre un cambio en su estructura molecular; las moléculas se ORDENAN en el sentido del campo magnético y es esta ordenación la que produce los beneficios.

El agua es el disolvente mayor que hay en este planeta, así por donde pasa va disolviendo arrastrando y trasladando disoluciones de magnesio, sodio y cal, principalmente.

Uno de los múltiples aspectos a la hora de valorar la calidad de un tipo determinado de agua es la dureza de la misma. Esta propiedad viene determinada por el contenido en calcio en el agua, llamado coloquialmente cal en el agua. Un exceso de dureza puede provocar problemas de deposiciones calcáreas en tuberías e instalaciones, disminuir la eficacia de lavado de jabones y detergentes y otorgar al agua un sabor demasiado fuerte.

La cal que es lo que nos ocupa y nos preocupa, se disuelve en el agua en un enlace muy débil, ambas permanecen juntas formando una unión muy débil, esta unión puede romperse por la evaporación del agua, o cambios físicos como temperatura o presión, momento en que la cal PRECIPITA, dando origen a las molestas manchas de cal.

El óxido de calcio o cal, de fórmula CaO, no solamente ensucia nuestro lavabo y la mampara de la ducha, si no que precipita en tuberías y sobre todo en aparatos que trabajan con temperatura, como calderas, lavavajillas, lavadoras etc… Esta precipitación, no solamente obstruye el paso del agua si no que además, la capa de cal actúa de aislante térmico, consiguiendo aumentos de consumo por pérdidas notables en el rendimiento.

El primo más cercano de la Calcita es el Aragonito que tiene una estructura cristalina idéntica a la de la calcita, el aragonito es más inestable, pero en su favor tiene que su estructura cristalina es más ordenada lo que le convierte en más soluble en agua.

Es muy exagerado decir que el campo magnético de los imanes convierte la calcita en aragonita, PERO si se produce una cierta ordenación a nivel molecular, por efecto del campo magnético que dota a la calcita de mayor solubilidad, por lo que esta atraviesa todo nuestro sistema sanitario sin llegar a precipitar.

Ahora bien, un primo mío desmontó los imanes de un altavoz y dice que no observa diferencias. Ciertamente que el sistema funcione, depende de:

  • la potencia de los imanes,
  • y de aplicar correctamente la carga, pues los imanes se pueden poner de varias formas según sus polos N-S N-N y S-S pues bien parece ser esta última forma la más adecuada y la que nos produce mejores resultados. Los polos iguales se repelen así que habrá que fijar nuestros imanes con algún tipo de brida o sistema que lo mantenga estable.

En cuanto a la potencia, los industriales son de neodimio, pero es posible que si los altavoces son muy gordotes te sirvan igual, eso sí abstenerse de desmontar micoondas u otros aparatos que trabajen con radiación.

Por último comentar el principio físico por el que parce ser que los imanes ahorran gas, y gasoil pues en la cadena de hidrocarburos, el átomo de hidrógeno tiene un electrón que por efecto del campo magnético adquiere un mayor spin y así se combina mejor con el oxígeno, produciéndose combustiones más limpias y al combinarse mejor evitan que salgan inquemados y se aprovecha mejor el combustible, produciendo mayor rendimiento.

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Conclusiones: parece ser que el principio funciona en el agua y se puede apreciar con relativa rapidez sus efectos, y aunque no se puede comparar a la instalación de un descalcificador, que aquí si que se elimina por completo la cal del agua, la relación sencillez-calidad-precio, sobre todo si este último proviene de unos altavoces viejos, es muy satisfactoria. Por lo que se refiere al sistema empleado en los combustibles, hay que tener un poco más de fe, me consuela ver las pegatinas de entidades certificadoras en estos productos e imagino que debe de funcionar, auque sus efectos no se aprecien tan fácilmente.

Bibliografía:
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Apuntes de la universidad de Barcelona geoquímica.
http://es.wikipedia.org/wiki/Aragonito
Altavoces viejos de un equipo estéreo que iba a tirar.
http://www.hidritec.com/doc-aguacalidad.htm
http://www.textoscientificos.com/energia/centrales-electricas/magnetohidrodinamico
http://www.mhdsocistar.com/