{"id":1723,"date":"2020-06-28T13:47:35","date_gmt":"2020-06-28T18:47:35","guid":{"rendered":"http:\/\/riteboiler.flywheelsites.com\/?page_id=1723"},"modified":"2020-11-28T23:53:12","modified_gmt":"2020-11-29T05:53:12","slug":"preguntas-frecuentes","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.riteboiler.com\/es\/tech-support\/frequently-asked-questions\/","title":{"rendered":"Preguntas frecuentes"},"content":{"rendered":"<h4 tabindex=\"0\">\u00bfC\u00f3mo se transfiere el calor en una caldera de combustible?<\/h4>\r\n<p>El calor fluye de caliente a fr\u00edo (segunda ley de la termodin\u00e1mica) de tres formas: RADIANTE: las ondas electromagn\u00e9ticas (como la luz del sol) de la parte visible de la llama golpean las superficies de calentamiento met\u00e1licas. CONDUCCI\u00d3N: el calor que pasa a trav\u00e9s del metal es absorbido por el agua del otro lado. CONVECCI\u00d3N: el calor de la parte no visible de la llama (los productos de la combusti\u00f3n o los gases calientes) golpea superficies de calentamiento adicionales y, por conducci\u00f3n, calienta el agua en el otro lado.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">\u00bfQu\u00e9 es la eficiencia de la caldera?<\/h4>\r\n<p>La cantidad de calor absorbido por el agua en la caldera como porcentaje del poder calor\u00edfico del combustible que se quema.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">\u00bfLa entrada y salida de BTU declaradas de una caldera est\u00e1n relacionadas con la eficiencia?<\/h4>\r\n<p>Si. Por ejemplo, una caldera de entrada de 4 millones de BTU con una salida de 3,2 millones ser\u00eda una caldera de 80% de eficiencia. Si la producci\u00f3n fuera de 3 millones, ser\u00eda una caldera con una eficiencia del 75%.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">\u00bfA d\u00f3nde fueron los otros 800,000 BTU para la caldera con una eficiencia del 80%?<\/h4>\r\n<p>Fuera de la pila.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">\u00bfNo es eso energ\u00eda desperdiciada?<\/h4>\r\n<p>Realmente no. Ese calor adicional crea la corriente de aire necesaria para sacar los gases de escape de la caldera.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">\u00bfQu\u00e9 pasar\u00eda si pudi\u00e9ramos recuperar todo ese calor que sale de la pila con algo como un economizador? \u00bfNo ahorrar\u00eda eso dinero, combustible y reducir\u00eda el calentamiento global?<\/h4>\r\n<p>In theory but here are the real world challenges: First you must have a hot water demand, or load, for the economizer to work. The cooler the water and the higher the stack temperature &#8211; the greater the temperature differential and the more heat you will extract. Conversely, the less delta T there is, the less heat you\u2019ll extract. The more efficient a boiler is, the lower the stack temperature. A lower stack temperature means there is less delta T in the economizer. Swimming pool water and snow melting are examples of low temperature loads, but the problem is that unless you live in Siberia, these are probably not going to be continuous loads. A continuous low temperature load combined with a relatively inefficient boiler with high stack temperature is the best candidate for a stack economizer.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">\u00bfQu\u00e9 pasa con el precalentamiento del agua de alimentaci\u00f3n para una caldera de vapor?<\/h4>\r\n<p>La mayor\u00eda de los sistemas de vapor devuelven la mayor cantidad de condensado posible y esta agua est\u00e1 muy caliente. A medida que la diferencia de temperatura entre el agua que fluye a trav\u00e9s del economizador y la temperatura del escape de la chimenea se acerca, el delta T es menor y los ahorros disminuyen. En los casos en los que no haya vapor atrapado y haya un 100% de reposici\u00f3n de agua dulce, un economizador de chimenea tendr\u00eda sentido.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">\u00bfNo ser\u00eda mejor que nada el m\u00e1s m\u00ednimo ahorro de un economizador?<\/h4>\r\n<p>Eso depender\u00eda del propietario, pero aqu\u00ed hay algunas otras cosas a considerar. Como m\u00ednimo, el economizador requerir\u00e1 una bomba para hacer circular el agua a trav\u00e9s de \u00e9l. Dado que la temperatura de escape fuera del economizador ser\u00e1 menor, es m\u00e1s probable que se produzca condensaci\u00f3n en la chimenea. La condensaci\u00f3n de los gases de combusti\u00f3n puede ser de leve a muy \u00e1cida, dependiendo del contenido de azufre en el combustible, entre otras cosas. Esto generalmente significa una actualizaci\u00f3n a una pila m\u00e1s costosa con trampas para evitar que la condensaci\u00f3n vuelva al economizador. Bajar la temperatura de la chimenea despu\u00e9s del economizador crear\u00e1 menos corrientes de aire. Una corriente de aire menor puede dar lugar a la necesidad de un inductor de corriente. Si este es el caso, acaba de agregar dos motores el\u00e9ctricos a un sistema en el que est\u00e1 tratando de ahorrar energ\u00eda. Despu\u00e9s de analizar el ROI, no olvide tener en cuenta el mantenimiento del equipo adicional.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">\u00bfQuiz\u00e1s deber\u00eda comprar una caldera de calefacci\u00f3n el\u00e9ctrica? \u00bfNo son 100% eficientes?<\/h4>\r\n<p>S\u00ed, y tampoco hay que preocuparse por la pila.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">\u00bfAs\u00ed que es una obviedad?<\/h4>\r\n<p>No, si puede pagar la electricidad para hacerla funcionar.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">Entonces, \u00bfes mejor comprar la caldera de combustible m\u00e1s eficiente que pueda y no preocuparme por exprimir hasta la \u00faltima gota de energ\u00eda t\u00e9rmica?<\/h4>\r\n<p>En general, s\u00ed.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">En ese caso, comprar\u00e9 una caldera de condensaci\u00f3n. Son m\u00e1s caras, pero con una eficiencia de hasta el 98%, recuperar\u00e9 mi dinero en poco tiempo, \u00bfverdad?<\/h4>\r\n<p>No si necesitas vapor y no si no se condensan.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">\u00bfNo est\u00e1n disponibles en vapor a baja o alta presi\u00f3n?<\/h4>\r\n<p>No<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">Bueno, yo tambi\u00e9n tengo muchos edificios con sistemas de calefacci\u00f3n hidr\u00f3nicos, chico. Los usar\u00e9 all\u00ed.<\/h4>\r\n<p>Puede, pero es probable que rara vez se condensen porque la mayor\u00eda de los sistemas de calefacci\u00f3n en Am\u00e9rica del Norte no est\u00e1n dise\u00f1ados para funcionar a temperaturas de condensaci\u00f3n. Y cuando las calderas de condensaci\u00f3n no lo hacen, las eficiencias pueden caer entre un 10 y un 15% de lo que anuncian.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">Entonces, \u00bfpodr\u00eda obtener una eficiencia del 85-88% de una caldera de condensaci\u00f3n si mi sistema de calefacci\u00f3n funciona a 140 a 160 F o m\u00e1s?<\/h4>\r\n<p>Algunos fabricantes de condensadores afirman m\u00e1s que eso. Mucho depende de cu\u00e1l sea la temperatura del agua de entrada: cuanto menor sea la temperatura, mayor ser\u00e1 la eficiencia y viceversa. El calor latente (oculto) de la combusti\u00f3n se libera solo cuando los gases calientes golpean una superficie lo suficientemente fr\u00eda. Imag\u00ednese su respiraci\u00f3n (aire caliente para algunos) en el cristal de una ventana fr\u00eda. Tu aliento se condensa en peque\u00f1as gotas de agua y este cambio de estado libera energ\u00eda latente. Cuando una superficie est\u00e1 por encima de cierta temperatura para una fuente de calor determinada (imagen que sopla sobre un panel de vidrio caliente) no se produce condensaci\u00f3n. Eso es porque el vidrio no est\u00e1 lo suficientemente fr\u00edo como para causar un cambio de estado de gas a l\u00edquido. Cuando no hay cambios, no hay condensaci\u00f3n y, por lo tanto, no hay liberaci\u00f3n de energ\u00eda latente.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">Aun as\u00ed, la eficiencia del 85-88% sigue siendo tan buena o mejor que la mayor\u00eda de las calderas sin condensaci\u00f3n. Y las calderas de condensaci\u00f3n se ven tan elegantes en comparaci\u00f3n con un Rite. \u00bfPorqu\u00e9 es eso?<\/h4>\r\n<p>Las calderas Rite fueron dise\u00f1adas para salas de calderas pensando en el operador de la caldera. Una caldera debe ser duradera, f\u00e1cil de mantener y, sobre todo, lavable. Las calderas Rite fueron dise\u00f1adas para ser funcionalmente perfectas, no para ser pasarela de moda.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">\u00bfQu\u00e9 quieres decir con \"limpiable\"? Me estoy imaginando un trapo suave con Turtle Wax.<\/h4>\r\n<p>Se puede limpiar en el interior donde est\u00e1n las superficies de transferencia de calor. Limpia donde cuenta.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">\u00bfPor qu\u00e9 es tan importante?<\/h4>\r\n<p>Because that\u2019s where boiler efficiency can change. It\u2019s not about the first day you start a boiler up and check it. That\u2019s the catalog or brand new out-of-the-box efficiency. What owners and most specifying engineers forget to ask is this: What will the efficiency actually be over the next 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40 years &#8211; or more \u2013 that the boiler is in service? The total fuel bill over the life of the boiler is infinitely more important than the first couple of months. In the real world, water gets lost in a system and water gets made up. Think of a car which has its own closed hydronic loop. As tiny as that system is, the radiator still has to be \u201cflushed out\u201d from time to time. Multiply that system by many times and you have a small hydronic heating system. Everything from a leaky pump seal to problems with the expansion tank can cause thousands of gallons to be made up. Instead of the radiator that needs flushing it\u2019s the boiler needs flushing \u2013 or more accurately &#8211; de-scaling. If the scale can\u2019t be removed, then the catalog efficiency will go down, fuel bills will go up and there\u2019s not much anyone can do.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">\u00bfQuiere decir que algunas de las calderas de condensaci\u00f3n de alta tecnolog\u00eda no me dejan entrar para limpiarlas?<\/h4>\r\n<p>As\u00ed es.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">\u00bfQu\u00e9 pasa con las calderas autolimpiantes?<\/h4>\r\n<p>Lo conseguir\u00eda garantizado por escrito por el fabricante.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">\u00bfNo tendr\u00eda sentido econ\u00f3mico y medioambiental limpiar esa escala de vez en cuando?<\/h4>\r\n<p>Si. Pero la caldera debe dise\u00f1arse en torno a esa caracter\u00edstica.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">\u00bfTodas las calderas Rite est\u00e1n dise\u00f1adas para un acceso completo al agua?<\/h4>\r\n<p>Las Calderas Rite son las calderas m\u00e1s f\u00e1ciles de limpiar del mundo y es por eso que enfatizamos que nuestras calderas tienen una eficiencia que puede mantener.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">Entonces, \u00bfla mayor\u00eda de los otros dise\u00f1os, incluso las calderas de condensaci\u00f3n y de alta eficiencia, no se pueden limpiar f\u00e1cilmente?<\/h4>\r\n<p>Algunos afirman que son \"autolimpiantes\" o que se pueden descalcificar o descalcificar con productos qu\u00edmicos, pero a menos que pueda ver todas las superficies de la ribera y tener acceso completo a ellas, es muy dif\u00edcil quitarlas todas. La escala puede ser m\u00e1s dura que el cemento.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">\u00bfQu\u00e9 pasa con las superficies de calefacci\u00f3n limpias junto al fuego? \u00bfNo son tan importantes?<\/h4>\r\n<p>Desde el punto de vista de la eficiencia, s\u00ed. De causar da\u00f1o a la caldera, no.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">\u00bfPorqu\u00e9 es eso?<\/h4>\r\n<p>Veamos el holl\u00edn, que en realidad es el carbono que queda del combustible no quemado. Ese es el problema de transferencia de calor m\u00e1s com\u00fan junto al fuego. El holl\u00edn evitar\u00e1 que el calor llegue a las superficies calientes. La escala, por otro lado, permite que el calor llegue a las superficies, pero no permite su conductancia al agua. El metal solo puede absorber tanta energ\u00eda t\u00e9rmica hasta que falla. Entonces, en ambos casos (holl\u00edn y sarro), la energ\u00eda t\u00e9rmica pasa por alto la caldera, pero solo el sarro causar\u00e1 da\u00f1os adicionales al intercambiador de calor.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">Aun as\u00ed, las calderas Rite no son tan f\u00e1ciles de limpiar como una caldera de tubo de fuego, \u00bfverdad?<\/h4>\r\n<p>Es verdad.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">\u00bfNo es tan importante eliminar el holl\u00edn de una caldera como eliminar las incrustaciones desde el punto de vista de la eficiencia?<\/h4>\r\n<p>Si, asi es.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">Entonces, \u00bfpor qu\u00e9 las calderas Rite son m\u00e1s f\u00e1ciles de limpiar junto al agua y m\u00e1s dif\u00edciles de limpiar junto al fuego?<\/h4>\r\n<p>Rite has made changes in that department. Access panels surrounding the tubes that were once tack welded are now fastened with screws and easily removable. Rite Boilers were developed when clean burning natural gas was on the rise and \u201cdirtier\u201d fuels, such as #2 &#8211; 6 oil, were becoming less popular. As a result, boilers that once required regular fireside cleaning no longer did. Fire-tube boilers are ideal for cleaning fireside surfaces which is understandable given that coal and wood were the primary fuels used in early boiler designs. In today\u2019s world, something has to go seriously wrong for a natural gas or propane fired boiler to soot. Even #2 oil (diesel) rarely emits a visible smoke due to advancements in burner technology. And natural gas, low cost and abundant, is the cleanest burning fuel of all. Rite still offers a mechanical soot scraper as an option for our water boilers for #2 oil fired boilers. Today fireside soot is very rare and therefore fireside access is not nearly as important as waterside access when it comes to maintaining efficiency.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">Un par de preguntas diversas para terminar. En una caldera de calentamiento de agua, \u00bfla presi\u00f3n del agua en el interior cambia la eficiencia?<\/h4>\r\n<p>No. Podr\u00eda ser 5 PSI o 125 PSI y si todo lo dem\u00e1s es igual, la transferencia de calor ser\u00e1 la misma.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">\u00bfQu\u00e9 pasa con la presi\u00f3n del vapor?<\/h4>\r\n<p>Si. Cuanto mayor sea la presi\u00f3n del vapor, mayor ser\u00e1 la temperatura correspondiente, llamada temperatura de saturaci\u00f3n, dentro del intercambiador de calor. Cuanto mayor sea la temperatura dentro del intercambiador de calor, menor ser\u00e1 el delta T entre el intercambiador de calor y el proceso de combusti\u00f3n y, por lo tanto, m\u00e1s calor saldr\u00e1 de la chimenea, lo que reducir\u00e1 la eficiencia.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">\u00bfLa temperatura del aire de combusti\u00f3n cambia la eficiencia de la caldera?<\/h4>\r\n<p>Por cada aumento de 40 F en el aire de combusti\u00f3n, la eficiencia aumentar\u00e1 alrededor del 1%. Esto se debe a que cuanto m\u00e1s fr\u00edo est\u00e9 el exceso de aire, m\u00e1s calor eliminar\u00e1 del proceso de combusti\u00f3n, dejando menos calor para el intercambiador de calor.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">Entonces, \u00bfla combusti\u00f3n de aire sellada desde el exterior en un d\u00eda fr\u00edo podr\u00eda reducir la eficiencia de la caldera?<\/h4>\r\n<p>Si. Y no solo eso, sino que a medida que cambia la densidad del aire con el cambio de temperatura exterior, el exceso de aire medido en la chimenea tambi\u00e9n cambiar\u00e1, a menos que se utilice un costoso equipo de detecci\u00f3n de combusti\u00f3n para compensarlo. Cuanto m\u00e1s aire sobrante, menor es la eficiencia.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">Entonces, \u00bfla temperatura constante y c\u00e1lida del aire de combusti\u00f3n es una de las estrategias a considerar para mantener una buena eficiencia de combusti\u00f3n durante todo el a\u00f1o?<\/h4>\r\n<p>Si. Esto tambi\u00e9n puede poner fin a los ajustes estacionales de los quemadores el\u00e9ctricos basados \u00fanicamente en los cambios en la temperatura del aire de combusti\u00f3n.<\/p>\r\n<h4 tabindex=\"0\">S\u00e9 que m\u00e1s adelante te involucrar\u00e1s en quemadores bajos en NOx, pero \u00bflos quemadores bajos en NOx mejoran la eficiencia de la caldera?<\/h4>\r\n<p>Muchos quemadores de bajo NOx en realidad reducen la eficiencia. Esto se debe a que la mayor\u00eda de los quemadores actuales de baja potencia en NOx dependen de una mayor cantidad de aire en exceso para reducir los NOx que los quemadores normales (emisiones est\u00e1ndar). Recuerde, cuanto m\u00e1s aire en exceso, menor ser\u00e1 la eficiencia de la caldera.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>How is heat transferred in a fuel fired boiler? Heat flows from hot to cold (2nd law of thermodynamics) in three ways: RADIANT \u2013 electromagnetic waves (like sunlight) from the visible part of the flame strike metallic heating surfaces. CONDUCTION \u2013 heat passing through metal is absorbed by water on the other side. CONVECTION \u2013 &#8230; <a title=\"Preguntas frecuentes\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.riteboiler.com\/es\/tech-support\/frequently-asked-questions\/\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre Frequently Asked Questions\">Read more<\/a><\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":170,"parent":1499,"menu_order":6,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"class_list":["post-1723","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Frequently Asked Questions - Rite Boilers How is heat transferred in...<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Frequently Asked Questions. 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