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miércoles, 26 de septiembre de 2012

Control de la luz al alcance de cualquier usuario


Simon Scena

Quien controla la luz, despierta las emociones


Ya tenemos disponibles lo ultimo de Simon, consultenos.

Control de la luz al alcaimagen-superior-scenance de cualquier usuario




LA TECNOLOGÍA ENTRA EN SCENA


tecnologia scena
Modela espacios con luz y color
Control de la luz al alcance de cualquier usuario
tecnologia scena luz
CREA ILIMITADOS EFECTOS DE LUZ
- Color, intensidad, saturación
- Escenas lumínicas
- Escenas con movimiento
UTILIZA SOLO LA LUZ QUE NECESITES
- Regulación en función de luz natural
- Control según presencia
- Programaciones horarias





puntos1
CONTROL TOTAL DE LA LUZ:
Regulación
Persianas
Color
Grupos
Grupo mixto
Escena
Secuencias
Control constante de luz
Calendario
Ocupación
Simulación de presencia
Gestión consumo
... y muchas más funciones.
puntos2-4































felec

MÁXIMA FUNCIONALIDAD PARA UN CONTROL ÓPTIMO DE LA LUZ Y DEL COLOR


Control de la luz a través de un sistema muy intuitivo
Con capacidad para crear efectos y sensaciones de luz en un espacio y racionalizar su consumo energético
scena pantallasescenas num 
ESCENAS LUMÍNICAS
Ambientaciones a medida. Desde una iluminación tenue y relajante hasta otras basadas en blancos y colores para transmitir sensaciones.
SECUENCIAS
Secuencias predefinidas o personalizadas que varían en función del tiempo para crear dinamismo y flexibilidad en un espacio.
TRATAMIENTO DEL COLOR
Desde una paleta de colores predefinida que permite modificar su luminosidad, saturación y matiz, hasta otro exacto basado en R+G+B.
CONTROL DE LUZ CONSTANTE
La luz necesaria en cada momento, independientemente de si el día está soleado o nublado, es verano o invierno.
escenas

Descarga de catalogo:















lunes, 10 de septiembre de 2012

INDUCCION MAGNETICA UNA ANTIGUA TECNOLOGÍA QUE TRAE RESPUESTAS NUEVAS LA ILUMINACIÓN POR INDUCCIÓN MAGNÉTICA, AHORRO Y EFICIENCIA


Inducción Magnética: Algo de Historia

Induccion Magnetica, FaradayEstas luminarias ahorran costos, y son más seguras y amigables con el medio ambiente.

Fue Michael Faraday (1791-1867), físico y químico inglés, quien descubrió la inducción electromagnética, al relacionar el movimiento mecánico y el magnetismo con la corriente eléctrica. En 1831 descubrió las corrientes inducidas, al observar el fenómeno en un circuito provisto de un galvanómetro al abrir y cerrar otro circuito contiguo conectado a una batería, los cuales compartían un núcleo de hierro dulce. Ese mismo año descubrió que al acercar y al alejar un imán a una bobina, también se generaba una corriente inducida. Faraday demostró que la condición esencial para que se produzca la inducción magnética de una corriente eléctrica es que el circuito conductor corte el sistema de líneas que representan la fuerza magnética que emana de un imán o de otra corriente. Michael Faraday .
Induccion Magnetica, Tesla50 años más tarde, el inventor e ingeniero eléctrico serbio Nikola Tesla (1856- 1943), tras discutir en París con su jefe -Thomas Alva Edison, descubridor de la corriente continua- emigró a EE.UU., en donde, en 1887, desarrolló el primer motor de inducción de corriente alterna y el sistema polifásico para trasladar la electricidad a largas distancias. Tesla fue el primero en encender 200 lámparas ubicadas a casi 50 kilómetros de distancia, sin usar cables. Los amplios conocimientos adquiridos llevaron a Tesla a descubrir los fundamentos de la corriente alterna y a inventar la radio, erróneamente atribuida a Marconi.
La primera aplicación de la tecnología descubierta por Tesla fue en las cataratas del Niágara, en donde se construyó la primera central hidroeléctrica en 1893, consiguiendo en 1896 transmitir electricidad a la ciudad de Búfalo, en Nueva York. Con el apoyo financiero de George Westinghouse, la corriente alterna sustituyó a la continua y a pesar de lo ignorado que siempre fue, Tesla es considerado el padre de la industria eléctrica.


Inducción Magnética: ¿Cómo Funciona?

Cómo Funciona la Iluminación por Inducción Electromagnética

La iluminación por inducción funciona de manera similar a los tubos fluorescentes, que utilizan gases para producir luz blanca; lo que cambia es la forma en que estos gases se unen.
Mientras los tubos tubos fluorescentes utilizan electrodos para unir los gases, la iluminación por inducción magnética se produce cuando la energía se transmite por un campo magnético, o lo que se denomina “inducción magnética”.
Al igual que las luces fluorescentes de alta calidad, las lámparas de inducción ofrecen un encendido y reencendido instantáneos, estabilidad de color, 80+ CRI, alto factor de poder y bajo THD.

Inducción Magnética¿Cómo funciona la Inducción Magnética?

Gracias a su capa de trifósforo, la lámpara de inducción magnética tiene un bajísimo nivel de radiación UV (0,4%) y de rayos infrarrojos (0,2%).  Esto la transforma en una alternativa inocua tanto para el medio ambiente, como para los seres vivos.
1.- Generador de Alta FrecuenciaEl generador produce una corriente alterna de 236 Kh que es suministrada a la antena. Contiene un oscilador, que se ajusta a las características de la bobina primaria.
2.- Bobina de Inducción sin ElectrodosLa bobina descarga la energía producida por el generador de alta frecuencia a una ampolla de cristal, utilizando para esto una antena –conformada por una bobina primaria de inducción y un núcleo de ferrita. Este equipo consta además de un soporte para la antena, un cable coaxial y anillos magnéticos termoconductores.
3.- Electrones: Ion Plasma y Gas InerteEl choque de gas argón con las moléculas controladas de mercurio en estado gaseoso, transforma la energía en radiación ultravioleta (0,2%).
4.- Capa de TrifósforoLa capa de trifósforo convierte la radiación ultravioleta producida (0,4%) en luz visible.
5.- Luz Visible
Alternativa Eficiente
Una de las características que transforman a las lámparas de inducción en una excelente alternativa a las luminarias tradicionales es que tienen la mayor eficiencia en lo que se refiere a conversión de energía, una vez que el factor de corrección es aplicado (tienen un alto rango S/P de 1.96 a 2.25), lo que les permite producir una luminosidad que es mejor aprovechada por el ojo humano, y utilizando para ello menos energía eléctrica.

Otro elemento diferenciador es que se encienden en seguida, es decir, generalmente comienzan operando a un promedio de 80% del máximo output, llegando al 100% en máximo 240 segundos. Esto significa que no hay que esperar a que la luz encienda completamente.
Energía más Limpia
Debido a su casi nula necesidad de mantenimiento y larga vida útil –unos 20 años en promedio- las lámparas de inducción magnética son muy eficientes en ambientes agrestes, carreteras, túneles y pasos bajo nivel, en general lugares de difícil acceso.

Estas lámparas son una excelente alternativa para reducir el impacto medioambiental, debido a su ahorro energético, menor utilización de materiales y menor uso de mercurio.

Inducción Magnética: Características

Algunas características esenciales

  • Debido a sus características únicas, las lámparas de inducción magnética alcanzan una vida útil de 100.000 horas, es decir, 100 veces más que una lámpara tradicional (incandescente) y el doble de una luminaria LED. 100.000 horas pueden traducirse en 22 años de operación, si se encienden 12 horas al día.
  • Consumen entre un 40% y un 60% menos energía que un sistema iluminación tradicional y las emisiones nocivas al ambiente se reducen en una cifra similar.
  • Eliminan el zumbido característico y molesto de las luces fluorescentes tradicionales.
  • Los componentes utilizados son 100% reciclables, excepto el mercurio que contienen. Pero como éste se presenta en forma de amalgama y no en forma líquida o gaseosa, es mucho más fácil y seguro de manipular.
  • Pueden ser utilizadas en ambientes cálidos y fríos.
  • No parpadean, como los focos fluorescentes típicos.
  • Se encienden en seguida, no necesitan calentarse. Pueden reencenderse de inmediato, lo que no ocurre en el caso del haluro metálico.
  • Tienen un índice de rendimiento de color mucho mejor, con un CRI de 85.
  • La depreciación de la luz es mucho menor en comparación con la tasa de depreciación en un haluro metálico.
  • Rinden 85+ lúmenes por watt.
Inducción MagnéticaSi bien esta tecnología puede tener costos iniciales altos, la mayor parte de las empresas que la incorporan recuperan la inversión en menos de dos años.
Las mejores alternativas de iluminación por inducción magnética ya están disponibles en Chile, gracias a la tecnología de última generación traída al país por la empresa ILEDILED MARCA REGISTRADA, compañía especializada en la entrega de productos y servicios integrales en tecnologías en iluminación para aplicaciones industriales, comerciales y públicas. Entre los productos disponibles para la industria destacan las pantallas Bellux B-1, Bellux B-2Bellux B-3 y los proyectores industriales Mega Zone.
Todos estos modelos brindan una alta intensidad lumínica, al tiempo que logran un ahorro energético de más de un 50% por concepto de consumo y mantención. En el caso de los proyectores industriales, cuentan con estructuras metálicas anticorrosivas y gran resistencia a las bajas temperaturas. Tanto las pantallas, como los proyectores, tienen una vida útil de más de 80 mil horas, lo que transforma a estos equipos en una excelente alternativa de inversión.
Más información en www.iled.cl

Fuentes:

Imágenes



domingo, 9 de septiembre de 2012

Renovamos catalogo de tubos fluorescentes LED

Energía bajo control - Soluciones para el control de su gasto energético


Incorporamos a nuestro catalogo productos del importador OPLED.

Opled nace con la finalidad de dar solución a la necesidad de las empresas de reducir sus costes energéticos. 

Está compuesta por un equipo de profesionales de contrastada experiencia en el sector.

La filosofía de la empresa se apoya en tres pilares fundamentales:

  • Equipo joven, innovador y dinámico.
  • Creación de propuestas para la ayuda del ahorro y la mejora del medio ambiente.
  • Soluciones para acometer proyectos a la medida de cada cliente.
Para alcanzar estos objetivos, Opled abarca todas las áreas que tengan que ver con la demanda de energía:Opled nace con la finalidad de dar solución a la necesidad de las empresas de reducir sus costes energéticos. 

Está compuesta por un equipo de profesionales de contrastada experiencia en el sector.

La filosofía de la empresa se apoya en tres pilares fundamentales:

  • Equipo joven, innovador y dinámico.
  • Creación de propuestas para la ayuda del ahorro y la mejora del medio ambiente.
  • Soluciones para acometer proyectos a la medida de cada cliente.

Los Fluorescentes LED son la solución perfecta para sustituir fluorescentes convencionales con un 15% mas de iluminación y hasta un 80% de ahorro.


VENTAJAS DE LA ILUMINACIÓN LED:

  • Ahorro: hasta el 80 % según el tipo de luminaria a sustituir.
  • Durabilidad: hasta 10 veces superior a la iluminación actual. Esto supone ahorro en mantenimiento.
  • Calidad de la luz: sin parpadeo que produce fatiga visual. Sin infrarrojos ni ultravioletas por lo que no requieren filtros, ni atraen a los insectos, con lo que no se ensucian. No atraen el polvo exigiendo menos limpieza.
  • Respetuoso con el Medio Ambiente: sin mercurio, plomo ni otras  sustancias contaminantes.
  • No produce calor, lo que supone un ahorro extra en climatización.
  • Encendido instantáneo sin picos de consumo, necesario en zonas de paso  con detectores de presencia.
  • Bajo voltaje e intensidad de funcionamiento, lo que supone mayor  seguridad al manipularlos. 


Ejemplos prácticos

Horas de funcionamiento/día:24
Dias / mes30
Precio del kwh:0,10 €
300 luminarias x 2 tubos fluorescentes de 1200 mm.

CONSUMO ACTUAL/MESCONSUMO PROPUESTO/MES

1.728 €

777 €


AHORRO AL MES: 951 €
AHORRO EN LA VIDA ÚTIL DEL LED: 80.460 €
RETORNO DE LA INVERSIÓN: 1,7 años


Precio de los tubos:


TUBO LEDS
Hay 11 productos















miércoles, 15 de agosto de 2012




Noticias


Instalación de Distribuidores de Costes en Radiadores: Eficiencia Energética en Edificios de Vivienda con Calefacción Centralizada

Fuente: Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid

Fecha: 01-08-2012


Distribuidor de costes

La mayor parte del consumo energético de los edificios de viviendas se produce en la climatización del mismo, principalmente por la demanda de calefacción. Y puesto que dentro de un mismo edificio las necesidades térmicas no son las mismas para cada vivienda, surge la necesidad de gestionar el consumo de forma independiente en función de su demanda. De no ser así, se producirían deficiencias en el confort, consumos energéticos excesivos, o injustos repartos de los costes de calefacción.
En este sentido, gran parte de los edificios existentes en la Comunidad de Madrid dispone de sistemas de calefacción individual para cada vivienda que incorporan dispositivos de contabilización de combustible o energía consumida, y permiten gestionar individualmente los consumos y gastos de calefacción.
En contraposición se encuentran los sistemas de calefacción centralizada en los que el autoconsumo no es posible, y por tanto requieren el complemento de sistemas de regulación de temperatura y repartidores de costes para cada vivienda. Así, el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) aprobado por RD-1027/2007 establece que las instalaciones centralizadas de calefacción han de diseñarse con circuitos cuya disposición sea  “en anillo” (un único punto de entrada y de salida del circuito para cada vivienda). Esta medida facilita la instalación de contadores individuales de consumo de energía térmica a las puertas de cada vivienda por medio de calorímetros.  Si además se dota a los radiadores de adecuadas válvulas termostáticas que permitan regular la temperatura en las estancias, es posible disponer de un sistema de calefacción centralizada que no sólo cubra las necesidades de cada vivienda sino que además permita un reparto de costes racional en función del consumo realizado.
Sin embargo, existen aún sistemas centralizados de calefacción cuya concepción es más antigua y que no se ciñen a lo establecido en el RITE. Estos sistemas se basan en circuitos de calefacción “en columna”, de modo que cada radiador de la vivienda dispone de una entrada y una salida de fluido caloportador. En estos casos, instalar un sistema de regulación de temperatura y de reparto de costes como el mencionado anteriormente supondría una inversión inicial y en mantenimiento excesivos (ya que habría que realizarlo para cada uno de los radiadores del edificio).
Pero existen otras alternativas de reparto para este tipo de sistemas “en columna”; una de ellas consiste en la instalación de sencillos distribuidores de costes en cada radiador, que junto con las válvulas termostáticas, permiten también en este caso atender a las necesidades de calefacción de forma individual y repartiendo los costes en función del consumo de energía térmica que cada vecino haya realizado.
La instalación, el mantenimiento y la gestión la realiza una empresa especializada, de modo que una vez instalados los dispositivos, se llevan a cabo lecturas periódicas sin necesidad de acceder al interior de las viviendas mas que para la instalación inicial.
Los distribuidores de costes de calefacción constan de una carcasa en la que se acoplan los sensores, un dispositivo de cálculo, una pantalla, una fuente de alimentación, los elementos de instalación y un precinto.
Los sensores detectan la diferencia de temperatura entre la superficie del radiador y el ambiente (cuando ésta es superior a 4 oC) discriminando además entre invierno y verano, de modo que cuanto mayor sea el salto entre temperaturas mayor será la energía térmica proporcionada. Los valores obtenidos se integran y almacenan a lo largo del tiempo, de modo que a través de lecturas remotas es posible distribuir periódicamente el gasto en calefacción de cada vivienda.
Por tanto, es posible convertir un sistema de calefacción centralizado ineficiente en un sistema que permita gestionar de forma individual las necesidades de calefacción y pagando exclusivamente por lo que se consume, pudiendo alcanzarse ahorros en el consumo energético de entre un 20 y un 30%.
Y es que aún queda mucha energía por ahorrar y mucho gasto por evitar en cuanto a calefacción se refiere. Y esto pasa por desechar el clásico sistema de regulación tipo “ventana”, sistema al cual recurre el vecino que habita la vivienda más cercana a la sala de calderas para no pasar calor en pleno enero; o también evitar que el vecino más alejado pase frío por deficiencias en la impulsión desde la caldera, dándose la paradoja que ambos asumen costes que en ningún caso satisfacen sus necesidades.
Esta última medida es la apuesta que la Comunidad de Madrid y la Fundación de la Energía realizan para mejorar la eficiencia energética los sistemas obsoletos de calefacción centralizada, adelantándose a la propuestas del Consejo Europeo (Propuesta de Directiva de 26 de junio de 2011) que contempla la obligatoriedad de la medida para el 1 de enero de 2015, y por ello ha sido incluida en el Plan Renove de Salas de Calderas.