jueves, 8 de septiembre de 2011

Evolución Revolución

LED Son las siglas en Inglés de DIODO EMISOR DE LUZ. Es un dispositivo electrónico que emite luz.
¿Qué podemos esperar en los próximos años cuando apretemos un interruptor?
Lámparas más pequeñas, más brillantes, y más ecológicas.
El futuro se llama LED

Diodos leddiodos led diodos led cambio de color


EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE LED: CILINDRICOS, PIRAÑA, OVAL, SMD...
DIFERENTES DIODOS LED
-¿CÓMO FUNCIONAN?
EL led tiene una estructura simple y sólida, consistente en un pequeño microchip incrustado en un sencillo circuito eléctrico. A diferencia de la bombilla incandescente, no tiene un filamento que produce calor. Ellos se encienden sólamente por el movimiento de electrones en un material semiconductor.
Los principales componentes de iluminación de un LED son:
-EL DIODO: Un microchip consistente en 2 capas de semiconductores.
-DOS ELECTRODOS: Un catodo(-) y un ánodo(+).
-UNA LENTE EPOXY: La cual protege al diodo y determina el brillo de la luz.
 
partes del led
La luz producida mediante el efecto fotoeléctrico tiene una frecuencia determinada (es decir, es de un sólo color), que depende del tipo de material. También existe el efecto contrario, que hace que los paneles fotovoltaicos produzcan electricidad al exponerlos a la luz.
Los diodos LED se conocen desde los años 60. Son esos pilotos rojos y verdes que hay en todos los aparatos electrónicos. Dentro de la caperuza de plástico de un diodo LED hay un material semiconductor. Cuando se aplica una pequeña corriente eléctrica, emite luz, sin producir calor y con un color definido. El color puede ser incluso invisible para el ojo humano, como los LED infrarrojos que hay en el mando a distancia del televisor.
-VENTAJAS DE LOS DIODOS LEDs
-A prueba de golpes: como los LEDs no tienen cristal ni un frágil filamento, son muy resistentes y más duraderos que cualquier otra fuente de luz.
-Tamaño: a igual luminosidad, un diodo LED ocupa menos espacio que una bombilla incandescente. Lo que les hace ideales para ser colocados en elegantes productos de diseño.
-Luminosidad: los diodos LED son más brillantes que una bombilla, y además, la luz no se concentra en un punto (como el filamento de la bombilla) sino que el todo el diodo brilla por igual.
-Alto Rendimiento: un diodo LED puede durar 100.000 horas, o lo que es lo mismo, seis años encendido constantemente. Eso es 50 veces más que una bombilla incandescente. Son muy económicos y utilizan la energía necesaría para producir una luz viva e intensa.
-Consumo: un semáforo que sustituya las bombillas por diodos LED consumirá 10 veces menos con la misma luminosidad.El LED opera en un voltage muy bajo (SELV-3.2V) por lo que resulta beneficioso en coste y seguridad. El led posee una duración media de 100.000 horas.
-Baja emisión de calor: Los LEDs producen muy poco calor, dando una garantía de alta seguridad.
 



-EVOLUCION DE LOS LEDs
Desde la aparición de los primeros LEDs en los años 60 en rojo, pasando por los LEDs verdes en los años 70 hasta la aparición de los LEDs azules a principios de los 90 lo cual dio paso la creación de la luz blanca , sin embargo todos ellos tenían un denominador común: Una Iluminación muy baja que se aplicaba únicamente en señalización.
Gracias al avance de las diferentes tecnologías de electrónica ha sido posible a finales de los 90 que se desarrollen los primeros LEDs para utilizarlos en aplicaciones de iluminación tanto desde el punto de vista de aplicaiones de la luz como la fabricación de aparatos de iluminación.
Actuálmente se han creado los LEDS DE ALTA LUMINOSIDAD (SMD) que proporcionan un mayor flujo luminoso emitiendo una luz blanca que produce 20 lúmenes por vatio lo que permite lograr intensidades lumínicas de 5 a 20 veces mayores. Posén colores intensos sin necesidad del uso de filtros, permitiendo desde el blanco ajustable producir digitalmente cualquier color. Los haces de luz no contienen rayos UV ni calor.
Las numerosas ventajas del LED de alta luminosidad como fuente de iluminación hacen que progresivamente vayan sustituyendo cualquier otra tecnología convencional para generar luz como las lámparas incandescentes, fluorescentes o descarga consiguiendo la concepción de nuevos productos y aplicaciones para iluminación nunca antes posibles.
Evolucion del LED
1 Wat emite 25 lúmenes en blanco y está disponible en diversos colores y configuraciones.
3 Wat emiten entre 65 y 80 lúmenes manteniendo las mismas características.
5 Wat emiten hasta 120 lúmenes en blanco y una salida de luz comparable con otros colores.
Rendimiento del diodo LED
EL COLOR Y LA COMPOSICION DE LOS COLORES
LA COMPOSICIÓN DE LOS COLORES
Rojo + verde = amarillo
Verde + azul = cian
Azul + Rojo = magenta
El blanco es la suma de rojo, verde y azul, mientras que el negro es la ausencia de color.
El color es la interpretación que hace nuestro sistema visual de la composición espectral de la luz que detecta el ojo, todo cuerpo iluminado absorve toda su parte de las ondas electromagnéticas y refleja las restantes, el calor con el que percibimos un cuerpo depende de la cantidad de luz que emite, refleja, transmite y absorve para cada cantidad de longitud de onde del espectro visible. Se puede asociar un color a cada rango de longitudes de onda del espectro. El ojo humano sólo percibe el color cuando la iluminaciíon es abundadnte, con poca luz veremos en blanco y negro, el color blanco resulta de la superposición de todos los colores mientras que el negro es la ausencia de luz, una luz blanca puede ser descompuesta en todos los colores(espectro) por medio de un prisma, en la naturaleza ésta descomposición da lugar al arco iris, la temperatura del calor es un parámetro que se utiliza para indicar la tonalidad de luz blanca por la comparación de un cuerpo negro a ésa temperatura mientras que el índice de reproducciñon cromática indica la capacidad de una fuente de luz para reproducir los colores de los objetos que ilumina. los LEDS tienen la propiedad de emitir la luz en color, es decir no hace falta poner filtros para que emita luz de distintos colores.
TODO TIPO DE LUZ SE COMPONE DE LA MEZCLA DE LOS TRES COLORES PRIMARIOS ROJO VERDE Y AZUL
Es por eso que cuando hablamos de luminarias de mezcla de colores hablamos de RGB en inglés RED GREEN y BLUE
Mezclando éstos colores a través de un dimer de control conseguiremos más de 2.000.000 de tonalidades diferentes de color. Artificialmente el color se genera por suspensión de longitudes de ondas primarias rojo verde y azul. Los colores se clasifican en grupos de cálidos (amarillos, rojos, fríos, verdes o azules.
A través de la cromoterapia utilizamos la energía de la luz como elemento curativo, estimulante-relajante para ayudarnos a mejorar nuestra salud, cada vez se está utilizando más ala hora de diseñar clínicas hospitales colegios, centros de trabajo etc...
Cromoterapia, cambios de color LED
Sensación de calor: Colores cálidos, del rojo al amarillo verdoso, son colores dinámicos, excitantes y producen sensación de proximidad.
Sensación de frío: Colores fríos, desde el verde al azul, son colores que calman y descansan produciendo sensaciones de lejanía.
Pureza o saturación del color: Los colores claros animan y dan sensación de ligereza, mientras que los colores oscuros deprimen y producen sensación de pesadez.
Armonía: Se produce cuando se mezclan 2 o más colores con un efecto agradable.
Con la elección de unos colores de LEDs eficientes podemos crear gran capacidad de atracción creando sentimientos y sensaciones hacia los abjetos iluminados.
 
TEMPERATURA DE COLOR : La temperatura de color de una fuente de luz comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emite un cuerpo negro calentado a una temperatura determinada, por éste motivo ésta temperatura de color se expresa en grados Kelvin (ºk)

Reproducion cromatica LED

curva de color del LED
-APLICACIONES DE LOS LEDs
La eficcacia, la luminosidad y la vida útil del LED ha avanzado a una increíble velocidad en los últimos años aplicándose en infinidad de sectores:
ILUMINACION DE HOSTELERIA: Hoteles, restaurantes, pub, sicotecas, salones de bodas....
ILUMINACION ARQUITECTUAL: Ayuntamientos, edificios, estadios, aereopuertos, escuelas, hospitales, iglesias, puentes....
ILUMINACION RESIDENCIAL: Hogares, apartamentos, residencias, hoteles...
ILUMINACION ESPECTACULAR: Escenarios, parques temáticos, salas de cine, casinos, teatros, museos...
ILUMINACION DE COMERCIOS: Grandes superficies, tiendas especializadas, personalización, personalización de franquicias...
ILUMINACION DE OBRAS DE ARTE: Esculturas, retablos, iglesias, imágenes, capillas...
ILUMINACION DE EVENTOS: Ferias congresos convenciones, ceremonias, conciertos...
ILUMINACION DE CONTORNOS: Monumentos, rotondas, escenarios, pistas de aterrizaje, mobiliario, fachadas, puentes...
ILUMINACION BAJO EL AGUA: Piscinas, fuentes, balnearios, spas, cascadas...
ILUMINACION AUTOMOCION: Tunning, automóviles, barcos, aviones, trenes...

ACTUALIDAD DEL LED APLICADO A LA ILUMINACION
En la actualidad con la incorporación de los LED de alta potencia (SMD) se están fabricando desde tubos fluorescentes LED para sustituir a los fluorescentes convencionales como todo tipo de lámparas estandar, velas, PAR 30, PAR 38, GU10, MR16.

Bombillas y tubos LED
¿Por Qué Sustituir las lámparas convencionales por LED?
Utilizando Lámparas de LED ahorraremos energía Eléctrica viéndose reflejado en el ahorro de nuestra factura de electricidad.
Textos informativos LED

viernes, 25 de marzo de 2011

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 Magnética

Si 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 España, gracias a la tecnología de última generación aportada por la empresa Nirati Tech Group SL, compañía especializada en la venta de productos y servicios integrales en tecnologías de iluminación para aplicaciones industriales, comerciales y públicas. Entre los productos disponibles para la industria destacan las pantallas, tubos, viales  proyectores industriales y de túneles.
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 manutención.
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 y cinco años de garantía, lo que transforma a estos equipos en una excelente alternativa de inversión.

miércoles, 23 de marzo de 2011

Inducción Magnética: ¿Cómo Funciona?

Inducción Magnética: ¿Cómo Funciona?

Cómo Funciona la Iluminación por Inducción Electromagnética

La iluminación por inducción funciona de manera similar a los tobos 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 Frecuencia.  
El 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 Electrodos.
La 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 Inerte.
El choque de gas argón con las moléculas controladas de mercurio en estado gaseoso, transforma la energía en radiación ultravioleta (0,2%).
4.- Capa de Trifósforo.
La 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. Actualmente estos productos gozan de una    garantia de 5 años.

lunes, 21 de marzo de 2011

Inducción Magnética: Algo de Historia

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.

miércoles, 9 de marzo de 2011

Porqué Led o Inducción y no Fluorescencia

Actualmente está muy de moda hablar del cambio climático, del calentamiento global, del consumo energético, de las EERR y como no de la eficiencia energética.
Es conocido que entre un 20% y un 25% del consumo energético está destinado a la iluminación, tanto de interior como de exterior, teniendo en cuenta que en el capitulo de exterior se incluye la iluminación vial que es la que más consume. En esta bitácora hemos apostado siempre por la iluminación eficiente teniendo en cuenta los apartados de iluminación natural e iluminación led. Si tenemos en cuenta la eficiencia energética, pocas medidas se están tomando para producir un verdadero ahorro en el consumo energético. Todos los esfuerzos se dirigen a encontrar la formula de producir más energía a menor coste.
Pretendemos realizar un estudio de consumos y amortización para demostrar el ahorro en una instalación de iluminación eficiente, a base de tecnología led, para lo que supondremos una instalación real de un aparcamiento público, iluminado actualmente con tubos fluorescentes.
Supuesto: Aparcamiento público con un total de 350 tubos de 1500 mm y 58 W de consumo que sumado el consumo de la reactancia electrónica el consumo por unidad de fija en 64 W/h. Pretendemos realizar el cambio por tubos led de 1500 mm y 22 W de consumo al que sumamos el consumo del driver o transformador dando un consumo por unidad de 25 W. Para ambos casos se calcula un uso diario de la iluminación de 24 h/día y un precio por kW/h consumido de 0,152 €.
T-8 Led 1500
PRODUCTO
T-8 Fluorescente 15
58,32 €
Coste unitario
3,60 €
0,15 €
Tasa RAEE
0,30 €
5,20 €
Instalación
5,20 €
63,67 €
coste por cambio
9,10 €
50.000 h.
Vida útil
5.200 h
11,58
Vida útil (años)
1,2

350
Unidades
350

25
Consumo unitario (W)
64
2,74 €
Consumo unitario mes
7,00 €
8750
Consumo W/h
22400
957,60 €
Coste total mensual
2.451,46 €
11.491,20 €
Coste total anual
29.417,47 €

Amortización



22.284,50 €
Inversión inicial
0,00 €
1.493,86 €
Ahorro mensual
0,00 €
221,18 €
Ahorro mantenimiento mensual
0,00 €
1.715,04 €
Ahorro total mensual
0,00 €
10,82
Meses amortización*
0
191.428,54 €
Ahorro en vida útil LED





Premisas
Horas/día de trabajo
24
Días mes
30
Meses año
1
Horas trabajo año
8760
Precio €/kWh
0,152
Con estos datos resultantes tan solo queda decir que la iluminación led pese a que es más cara, es infinitamente más rentable que la convencional, tan solo falta que algún gobierno se ponga las pilas para implantar esta tecnología. Aunque bien es cierto que esta tecnología tiene muchos detractores, creo que de forma interesada, tan solo queda demostrar, luxómetro en mano, que además dan luz suficiente para sustituir las luminarias convencionales, y en la mayoría de casos supera con creces la prueba.
Por último matizar un aspecto del estudio, cuantas más horas de utilización y más potencia en vatios a sustituir, más rápidamente se produce la amortización. A nivel doméstico los periodos de amortización son más largos, pueden superar los 2 años y medio.

jueves, 17 de febrero de 2011

El Futuro es Ahora

Estamos sin lugar a dudas ante el nacimiento de un nuevo concepto en la iluminación de nuestro día a día. Decir adiós a la tradicional bombilla va a ser un verdadero reto, y es que un nuevo inquilino en nuestras casas, calles, oficinas e industrias va a ocupar su lugar pronto. Hablamos de algo diminuto, pero sin embargo revolucionario y con altura suficiente como para convertirse, en el futuro, en un estándar de luz. Hablamos de los Leds.  Este nuevo concepto de iluminación más pequeño, que podría verse como algo meramente estético, implica una mayor eficiencia energética.   El ahorro energético es la gran meta del mercado, y hacia allí apuntan los mayores esfuerzos.  Ecológicos, potentes, versátiles, cosmopolitas, son unos pocos adjetivos que podemos utilizar para describir la relevancia y el protagonismo que va a acaparar esta nueva fuente de luz. Los leds, sin duda, conjugan confort, seguridad y calidad y por ello los convierte en protagonistas en el mundo de la domótica.  ¿Revolucionará nuestro concepto de iluminación? ¿Dejaremos a un lado la tradicional bombilla? ¿Su implantación será tan lenta como la de las bombillas de bajo consumo? ¿Llegarán a consolidarse, o solo servirán como una fuente de iluminación secundaria? ¿Cuánto nos va a costar el cambio y porque cambiar? ¿Cuándo aparecieron y cómo funcionan? ¿Qué inconvenientes tienen? Son bastantes las preguntas que nos podemos hacer, naturalmente, porque estamos ante algo novedoso para algunos, incluso desconocido, quizás, para otros.

Nueva Web Nirati Tech Group NTG

Dentro de pocos días Nirati abrira su nueva web con nueva imagen y nuevos servicios online www.nirati.es