FACTOR SERVICIO Ing. Alvaro Junior Caicedo Rolón ILUMINACION art (79,80,82,83,85) TIPOS DE ILUMINACION 1. Iluminación natural se aprovecha por medio de ventanas, techos, claraboyas, que en términos económicos es ventajosos para la empresa La iluminación uniforme no es TIPOS DE ILUMINACION 1. Iluminación artificial compuesta por fuentes de luz fluorescentes, reflectores, entre otros. como: bombillos, TIPOS DE LAMPARAS 1. LAMPARAS INCANDESCENTES Ø tienen un filamento de tungsteno dentro del globo de vidrio, al vacío o lleno de un gas inerte que evite la evaporación del tungsteno Ø Se usan en doméstica Ø Tamaño pequeño y bajo costo Ø Mantiene su eficiencia hasta momentos previos a su fallo Ø Baja eficiencia, lo cual genera altos costos en la iluminación comercial e industrial Ø 14 lumenes/vatio la iluminación TIPOS DE LAMPARAS 2. LAMPARAS HALOGENAS DE TUNGSTENO Ø Parecidas a las incandescentes y producen una luz a partir de un filamento de tungsteno. El globo contiene gas halógeno (Br o I) • Duran más tiempo que sus equivalentes incandescentes y el filamento alcanza una temperatura más alta, creando más luz y un color más blanco Ø Tamaño pequeño y alto rendiento. Pared de cuarzo en vez de vidrio (alta °T) Ø Se usan en la iluminación de escenarios como: cine, Tv y teatros TIPOS DE LAMPARAS 3. LAMPARAS HALOGENAS DE TUNGSTENO DE BAJA TENSION Ø Se usan para proyectores de diapositivas y películas Puede enfocarse más eficazmente, y la mayor masa del filamento permite una temperatura de trabajo más alta, aumentando el rendimiento lumínico • TIPOS DE LAMPARAS 4. LAMPARAS FLUORESCENTES TUBULARES (LUZ BLANCA) Ø Son lámparas de mercurio de baja presión Ø Comunmente empleadas en fábricas y oficinas Ø Tambien se utilizan principalmente en letreros y anuncios publicitarios La iluminación es más económica, debido a su eficiencia La lámpara es más costosa Disminuye su eficiencia al 75% después de 1000 horas • • • TIPOS DE LAMPARAS • 5. LAMPARAS FLUORESCENTES DE TAMAÑO REDUCIDO • El mismo principio del anterior pero en tamaño reducido TIPOS DE LAMPARAS 6. LAMPARAS DE INDUCCION Ø Son lámparas de mercurio de baja presión, cuya producción de luz es similar a las lámparas fluorescentes Ø Trabaja con componentes electrónicos, por lo cual su vida útil depende de estos TIPOS DE LAMPARAS 7.LAMPARAS DE MERCURIO DE ALTA PRESION (luz blanca) Ø Material de cuarzo para soportar la presión y °T Ø Gas nitrógeno o argónnitrogeno Ø Se usan en alumbrado público, interiores de fábricas Ø Su vida útil es de 20000 horas Ø Su rendimiento disminuye 55% desde el inicio hasta el final TIPOS DE LAMPARAS 8. LAMPARAS DE SODIO DE BAJA PRESION (amarillo) • Durante el cebado, el gas neón del interior de la lámpara produce un intenso resplandor rojo. • La radiación característica del vapor de sodio a baja presiónes de un amarillo monocromático. • son las más eficaces que existen, a casi 200 lúmenes/vatio • Se usan en carreteras principales, los pasos subterráneos y las calles residenciales. • están siendo reemplazadas por lámparas de sodio de alta presión. TIPOS DE LAMPARAS 9. LAMPARAS DE SODIO DE ALTA PRESION (blanco dorado) Ø • • Son parecidas a las de mercurio de alta presión, pero ofrecen mejor eficiencia (más de 100 lúmenes/vatio) y una excelente constancia del flujo luminoso Su coloración es blanco dorado. se utilizan las lámparas normales para el alumbrado exterior, las lámparas de lujo para los interiores industriales y las blancas son para aplicaciones comerciales, monumentos SISTEMAS DE ILUMINACION • ILUMINACION UNIFORME GENERAL • Las fuentes de luz se distribuyen uniformemente sin tener en cuenta la ubicación de los puestos de trabajo. Son sistemas utilizados principalmente en lugares de trabajo donde no existen puestos fijos. Características fundamentales: • Debe tener dispositivos antibrillos (rejillas, reflectores) • debe distribuir una fracción de la luz hacia el techo y la parte superior de las paredes, • Las fuentes de luz deben instalarse a la mayor altura posible, para minimizar los brillos y conseguir una iluminación lo más homogénea posible SISTEMAS DE ILUMINACION • ILUMINACION GENERAL E ILUMINACION LOCALIZADA DE APOYO • Refuerza el esquema de la iluminación general situando lámparas junto a las superficies de trabajo. • Se recomienda utilizar iluminación localizada cuando las exigencias visuales sean cruciales, como en el caso de los niveles de iluminación de 1000 lux o más SISTEMAS DE ILUMINACION • ILUMINACION GENERAL LOCALIZADA • Se instalan en el techo y distribuidas teniendo en cuenta dos aspectos: • las características de iluminación del equipo • las necesidades de iluminación de cada puesto de trabajo. • indicado para aquellos áreas de trabajo que necesitan un alto nivel de iluminación VENTILACION art (25,70,71,73,74,77) TIPOS DE VENTILACION NATURAL Funciona solamente por medio de las fuerzas termales y la velocidad del viento. se compone de aberturas en la parte superior del tejado, ventanas, puertas la cual debe tener una superficie de captación del 15% del área del piso del local por ventilar. Siempre y cuando lo permita el sistema productivo TIPOS DE VENTILACION FORZADA SISTEMA DE PRESIÓN POSITIVA impulsa el aire hacia el interior del edificio mediante ventiladores y el aire sale del edificio por distintas aberturas TIPOS DE VENTILACION FORZADA SISTEMA DE PRESIÓN NEUTRA consiste en unos ventiladores que impulsan el aire al interior del edificio y extractores que sacan el aire del edificio desventaja de los sistemas de presión neutra es que el uso de energía es el doble del de otros sistemas mecánicos TIPOS DE VENTILACION FORZADA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA constituyen el principio de ventilación más popular en nuestros días, son más sencillos de controlar y a que consumen menos energía que otros sistemas automáticos. consiste en pequeñas entradas a lo largo de las paredes laterales del edificio y extractores en el centro de la sala TIPOS DE VENTILACION SISTEMA DE VENTILACION EOLICO es un sistema de ventilación mecánico que no necesita motor, el cual funciona con la energía del viento exterior y por efectos de diferencial de temperatura externa e interna. Su objetivo es succionar hacia fuera el aire caliente, la humedad, vapores y olores acumulados en el interior del edificio, el cual es compensado de manera natural por la entrada de aire fresco a traves de ventanas, puertas y bloques calados VENTAJAS • Reduce la humedad en el interior del edificio • Genera un ambiente agradable de trabajo • No produce ruido • No consume energía • Proporciona un ambiente benigno para conservar la estructura del edificio, materiales y productos terminados CONTROL DEL RUIDO art. (88,90,92,95,96) Materiales aislantes del ruido? Ø Ø Ø Espumas de diferentes densidades se colocan sobre las paredes y techos Poliestireno, fibra de vidrio (requieren una pared falsa de madera laminada. El espesor esta en función de la absorción Los materiales blandos absorben el ruido Control del ruido en la planta Ø Ø Ø Ø Ø Ø Espacios cerrados. Aislar un área de trabajo que produzca alta intensidad de sonido Utilizar barreras, cubiertas o envolturas Mejorar el mantenimiento ¿Se pueden ubicar las estaciones de trabajo o tableros de instrumentos, alejados del equipo ruidoso? ¿Es posible incorporar una cabina o protección en la estación de trabajo de un empleado? ¿Es posible alejar las operaciones ruidosas de las menos ruidosas? Nivel de ruido y tiempo máximo de exposición recomendado (art. 88, 90, 92, 95, 96) Duración diaria (horas) Nivel de ruido (dBA) 8 85 4 90 2 95 1 100 0.5 105 0.2 110 Nivel de sonido ponderado cerca a máquinas y equipos en plantas industriales Maquinaria y equipo Trituradora de piedra Imprenta Molino de martillos Limpiadores de chorro de arena Extrusor plástico Pulidora Prensa troqueladora Prensa hidraúlica Nivel de ruido (dBA) 101 96 96 95 97 101 102 98 CODIGO DE COLORES Ø TUBERIAS Ø INSTALACIONES FACTOR CAMBIO • Se debe considerar una distribución flexible que se ajuste a estos cambios: • Cambios en los materiales (demanda del producto) • Cambios en la maquinaria (nuevos procesos, tecnología) • Cambios en el personal (horas de trabajo, habilidades) • Se debe planear una distribución lo suficientemente flexible: Ing. Alvaro Junior Caicedo Rolón FACTOR CAMBIO • FLEXIBILIDAD DE LA DISTRIBUCION: • Maquinaria y equipo desplazable • Equipo autónomo • Línea de servicio fácilmente accesible • Construcción del edificio FACTOR CAMBIO • ADAPTABILIDAD Y VERSATILIDAD DISTRIBUCION: • Proporcionar equipo supletorio • Establecer rutas sustitutas • Establecer almacenamientos de existencias DE LA • Se debe planear una distribución lo suficientemente versátil: • En la maquinaria y equipo (variedad y cantidad) • Ajustar condiciones de operación (velocidades, reasignación, horas de trabajo) • EXPANSION Ing. Alvaro Junior Caicedo Rolón