Calefactores ultravioleta: mito o realidad

Para comprender plenamente las ventajas de un calefactor de techo por infrarrojos, es esencial entender su funcionamiento. Los aparatos de calefacción tradicionales, como ventiladores, convectores y radiadores, funcionan según el principio de convección, que consiste en calentar el aire y transferir ese calor a las personas y objetos de la habitación.

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Sin embargo, este método de calefacción presenta varios inconvenientes:

  • Se produce una estratificación del aire, en la que el aire caliente sube hacia el techo y deja una zona fría cerca del suelo;
  • Los movimientos de aire a diferentes temperaturas pueden provocar desagradables corrientes de aire;
  • El proceso tarda en calentar toda la habitación;
  • Existe un mayor riesgo de aire seco y cargado debido a la circulación constante de aire caliente;
  • La eficiencia del calentamiento se reduce en espacios más grandes.

Estos inconvenientes se eliminan con un calefactor de techo por infrarrojos. En lugar de basarse en la convección, este tipo de calefactor emite radiación infrarroja que calienta directamente las superficies y objetos de la habitación. Como resultado, el calor se distribuye uniformemente, no hay corrientes de aire y mejora el confort general.

  • Llevar la habitación a una temperatura confortable es un proceso que lleva tiempo, y conseguir el efecto deseado puede no ser inmediato. Esto se aplica no sólo a los sistemas de calefacción central, sino también a los sistemas de calefacción autónomos, que necesitan más de una hora para calentar completamente la habitación.
  • Uno de los inconvenientes de los sistemas de calefacción es el aumento de la pérdida de calor en la habitación. Las paredes y techos sin aislar, así como las ventanas mal selladas, son los principales responsables de este problema.

Los calefactores de infrarrojos para techos domésticos (ver foto) funcionan según un principio fundamentalmente diferente. En lugar de calentar el aire, concentran la radiación en los objetos circundantes. Esto significa que la energía calorífica del elemento calefactor integrado en el calefactor de infrarrojos se redirige hacia los muebles, las paredes, el suelo e incluso las personas que se encuentran en la habitación. El calentamiento del espacio circundante es un efecto secundario. Como resultado, la habitación se calienta rápidamente a una temperatura agradable cuando los miembros de la familia están presentes.

Contents
  1. Dispositivo y principio de funcionamiento de los calentadores
  2. Clasificación de los calefactores de infrarrojos
  3. Tipos de calentadores en función de la longitud de onda de la radiación
  4. Tipos de calefactores por formato
  5. Tipos de calefactores según la fuente de energía
  6. Características del espectro ultravioleta
  7. El daño de la luz ultravioleta
  8. Clasificación de los calefactores de infrarrojos
  9. Por rango de emisión
  10. Por tipo de emisor
  11. Por fuente de energía
  12. Por método de instalación
  13. Cómo obtener ultravioleta
  14. La seguridad eléctrica es un tema especial
  15. Beneficios de la luz ultravioleta
  16. Acción de la luz ultravioleta
  17. Ventajas y desventajas
  18. Ventajas e inconvenientes
  19. Ventajas de los calefactores IR
  20. No hay. 1 Calentamiento directo
  21. #2 Calentamiento rápido
  22. No. 3 Sin convección
  23. No. 4 Calefacción local
  24. No. 5 Funcionamiento en espacios abiertos
  25. #6 Ausencia de ruido
  26. #7 Instalación y puesta en marcha sencillas
  27. Sin. 8 Elevada vida útil
  28. No. 9 Respetuoso con el medio ambiente
  29. Desventajas de los calefactores de infrarrojos
  30. No. 1 Enfriamiento rápido
  31. No. 2 Calentamiento desigual
  32. #3 Consumo de electricidad
  33. #No Son peligrosos para las personas
  34. No. 5 Luz brillante
  35. #No 6 Entrada de agua
  36. No. 7 Peligro de incendio
  37. No. 8 Eficacia reducida a distancia
  38. Ventajas e inconvenientes de los calefactores de infrarrojos
  39. Funcionamiento del calefactor eléctrico de infrarrojos
  40. El principio de funcionamiento del panel calefactor de infrarrojos
  41. Calefactores de película por infrarrojos
  42. Dispositivos de infrarrojos combinados
  43. Principio de funcionamiento y diseño de un calefactor IR micatérmico
  44. Calefactores de infrarrojos con elemento calefactor abierto

Dispositivo y principio de funcionamiento de los calentadores

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Los calentadores ultravioletas suelen tener una carcasa que contiene un reflector. Dentro de esta carcasa, hay una lámpara específica que emite rayos ultravioleta, que luego se extienden por todo el espacio.

En la actualidad, se han desarrollado numerosos dispositivos que emiten ondas ultravioletas sobre las superficies cercanas, creando un efecto de calentamiento. A pesar de ello, estos aparatos siguen denominándose calefactores, aunque su función principal difiera en cierta medida. Principalmente, su finalidad es eliminar las bacterias de las habitaciones.

Lámpara UV bactericida

El funcionamiento del aparato depende de la elevación de la temperatura de una zona específica del cuerpo a la que se dirige el dispositivo. Además, ofrece la posibilidad de realizar una desinfección localizada de la sala.

Clasificación de los calefactores de infrarrojos

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Existen varios criterios para clasificar los aparatos:

  • La longitud de onda de la radiación;
  • El formato;
  • La fuente de energía.

Ahora examinaremos cada criterio con más detalle.

Tipos de calentadores en función de la longitud de onda de la radiación

Estos calefactores se basan en principios físicos que permiten diferentes longitudes de onda de radiación térmica y varios regímenes de temperatura. Existen tres tipos principales: de onda corta, de onda media y de onda larga.

  1. Los calefactores de onda corta emiten calor con longitudes de onda comprendidas entre 0.74 a 2.5 micras. Estos dispositivos pueden funcionar a temperaturas de 100 grados o más. Para que sean eficaces, deben instalarse en salas con una altura de techo de al menos 7 metros. Los calefactores de onda corta se suelen utilizar en entornos industriales o zonas al aire libre.
  2. Los calefactores de onda media están diseñados para funcionar en el rango de 2.5-5.6 micras. Son capaces de mantener altas temperaturas, alcanzando hasta 600-1000 grados Celsius. Estos calefactores son especialmente adecuados para espacios con techos de entre 3 y 6 metros. Se pueden encontrar en diversos entornos, como viviendas particulares, oficinas, talleres y edificios administrativos.
  3. Los calefactores de onda larga, por su parte, funcionan dentro de un rango de longitud de onda más amplio de 5.6-100 micras. Suelen funcionar a temperaturas que oscilan entre 100 y 600 grados Celsius. Estos calefactores se utilizan habitualmente en zonas residenciales y oficinas con techos de hasta 3 metros. En entornos residenciales, un calefactor de onda larga con una temperatura máxima de 100-150 grados suele ser suficiente.

Tipos de calefactores por formato

A la hora de instalarlos, se tienen en cuenta distintos tipos de calefactores. Calefactores de techo, de suelo y de pared. Los calefactores de techo son especialmente útiles en diversos entornos industriales, como talleres, estaciones de mantenimiento, garajes industriales e invernaderos. Por otro lado, los calefactores de pared y de suelo ofrecen una amplia gama de aplicaciones y pueden utilizarse en oficinas, casas e incluso cenadores al aire libre.

Tipos de calefactores según la fuente de energía

Existen distintos tipos de calefactores en función del tipo de energía que convierten en calor:

  • calefactores de gas
  • calefactores diésel;
  • calefactores IR eléctricos.

Características del espectro ultravioleta

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El espectro ultravioleta posee dos propiedades notables:

  1. Elimina las bacterias nocivas.
  2. La piel adquiere un aspecto bronceado.

Estas dos propiedades hacen necesario que los fabricantes empleen técnicas distintas para generar radiación ultravioleta. En primer lugar, la energía se utiliza para esterilizar y, en segundo lugar, para calentar.

Es frecuente la práctica de utilizar los atributos físicos de la gama. Comprendamos. Cada objeto calentado emite energía. El Sol, por ejemplo, emite ondas que abarcan un amplio espectro, empezando por los infrasonidos y llegando a frecuencias infinitas. Parte de esta radiación es absorbida por la atmósfera, mientras que otra parte llega a la superficie terrestre. La capa de ozono se agota por los rayos ultravioleta. El disco amarillo visible que vemos los seres humanos es sólo una pequeña parte de la energía que nos proporciona el Sol. La mayor parte de esta energía se sitúa en el rango invisible. El espectro infrarrojo se sitúa en el extremo inferior del espectro de frecuencias, mientras que el ultravioleta ocupa el extremo superior.

Cada objeto caliente muestra un pico de radiación distinto. A medida que aumenta la temperatura, también aumenta la frecuencia del punto más alto de emisión. En situaciones cotidianas, es mucho más sencillo calentar una bobina hasta que se ponga roja y empiece a emitir radiación infrarroja.

El espectro de emisión adopta la forma de una curva continua que cae gradualmente a ambos lados del punto máximo. Se asemeja a una montaña. Un calentador de infrarrojos también emite radiación en el rango ultravioleta, aunque de forma relativamente débil. En la práctica, es difícil calentar el metal hasta el punto de que empiece a emitir radiación ultravioleta. Sin embargo, no es necesario. Los calefactores infrarrojos tienen un alto rendimiento, lo que es beneficioso para las personas.

El daño de la luz ultravioleta

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La exposición a la radiación puede tener un impacto negativo en el estado de diferentes objetos poliméricos. Puede hacer que las superficies se vuelvan opacas, se agrieten o incluso se destruyan por completo, un fenómeno conocido como envejecimiento UV. Cuanto más tiempo estén estos objetos sometidos a la luz UV, más rápido se deteriorarán sus propiedades.

Los siguientes materiales son vulnerables a la radiación UV:

  • polipropileno;
  • polietileno;
  • polimetacrilato de metilo, también conocido como vidrio orgánico;
  • Fibras de aramida, incluido el Kevlar.

Para evitar la degradación de estos materiales, se añaden sustancias a las materias primas para proporcionar resistencia contra tales efectos.

La radiación UV tiene efectos nocivos para la salud humana:

  • Una exposición excesiva de la piel puede provocar quemaduras cuando se supera la capacidad natural de protección contra los rayos UV;
  • Pueden formarse células mutantes que den lugar a melanomas;
  • Una exposición intensa puede provocar daños en la córnea, lo que se conoce como electroftalmia.

Opinión experta de Vadim Savelyevich Grebnev, instalador de sistemas de calefacción:

Para proteger el cuerpo de los efectos de la luz ultravioleta, se fabrican cremas, lentes oculares y gafas con filtros UV.

Clasificación de los calefactores de infrarrojos

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Todos los calefactores infrarrojos existentes pueden clasificarse:

Por rango de emisión

Existen diferentes tipos de sistemas de calefacción por infrarrojos en función del rango de longitud de onda emitida:

  • Onda corta: Estos aparatos emiten ondas con una longitud de 0.74 a 2.5 micras. Funcionan a temperaturas a partir de 100°C y requieren una altura de techo de 6 a 8 metros. Los aparatos de onda corta consumen mucha energía y queman oxígeno, por lo que rara vez se utilizan para calentar locales residenciales. Su principal aplicación es la calefacción de locales industriales.
  • Onda media: Estos aparatos emiten ondas con una longitud de onda que oscila entre 2.5 a 5.6 micras. Pueden calentar hasta temperaturas de entre 600 y 1.000 °C y requieren una altura de techo de 3 a 6 metros.
  • Onda larga: Estos dispositivos emiten ondas con una longitud de onda que oscila entre 5.6 a 100 micras. Funcionan a temperaturas entre 100 y 600°C y se recomiendan para alturas de techo de hasta 3 metros. Los modelos de onda larga se suelen utilizar en viviendas, ya que proporcionan un flujo de calor insuficiente para habitaciones grandes.

Características distintivas de la calefacción por convección y la calefacción por infrarrojos

Por tipo de emisor

Las características específicas de los calefactores de infrarrojos suelen depender del tipo concreto de elemento calefactor incorporado en los modelos. Hay varias variedades a tener en cuenta:

  • cuarzo;
  • halógeno;
  • de carbono;
  • TEN.

Cada uno de estos elementos calefactores posee su propio nivel de eficacia y emite una longitud de onda y un espectro de luz visible distintos. Estos factores se tratarán con más detalle en las secciones siguientes.

Por fuente de energía

  • Los calefactores eléctricos de infrarrojos se utilizan habitualmente en los hogares por su sencillez, compacidad y durabilidad.
  • Los calefactores de infrarrojos a gas tienen una gran potencia y unas dimensiones impresionantes. Funcionan según el mismo principio que los modelos eléctricos. Sin embargo, cabe mencionar que el mercado doméstico ofrece ahora una amplia gama de calefactores compactos de infrarrojos alimentados por gas que utilizan gas licuado como fuente de energía calorífica.
  • En la industria y la construcción se suelen utilizar calefactores de infrarrojos alimentados por gasóleo. La potencia de estos aparatos es similar a la de las instalaciones de gas.
  • Los calentadores infrarrojos de agua utilizan agua caliente y un sistema de calefacción como fuente de radiación. Los paneles infrarrojos para calentar agua pueden instalarse fácilmente y son adecuados para cualquier tipo de espacio interior.

Consejos! Para calentar su hogar, se recomienda utilizar modelos eléctricos, ya que tienen un tamaño considerablemente pequeño, son seguros de usar, duraderos y ofrecen una óptima relación calidad-precio.

Por método de instalación

Según el método de instalación, los calefactores de infrarrojos se pueden clasificar en los siguientes:

  • Fijo. Estos modelos incluyen calefactores de pared, de techo y de zócalo. Pueden montarse con suspensión, fijarse a una superficie o empotrarse.
  • Portátil. Suelen ser modelos independientes que pueden desplazarse con facilidad. Se caracterizan por su escasa potencia y tamaño compacto.

Los calefactores montados en el techo se consideran los más convenientes debido a su diseño que ahorra espacio y su gran cobertura de radiación. Sin embargo, las unidades montadas en la pared, a pesar de tener una potencia similar, tienen una menor eficiencia, ya que están estrictamente dirigidas hacia un punto específico en el espacio.

De características similares a los calefactores murales, los modelos de pie también ofrecen versatilidad. La "pata" giratoria El emisor permite dirigir el calor en distintas direcciones, a zonas específicas de la habitación.

Cómo obtener ultravioleta

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Existen numerosas opciones en cuanto a lámparas ultravioletas. Se utiliza un tipo especial de vidrio que impide el paso de la gama estándar de silicona. Sin embargo, éste no es el único método disponible ni el más prometedor para obtener radiación ultravioleta:

  • Las lámparas de descarga de gas funcionan iniciando el proceso de ionización, lo que hace que el mercurio tenga niveles de energía de electrones que se disponen de una manera que conduce a la descomposición de las moléculas y la producción de cuantos ultravioleta.
  • La exilámpara, similar al tipo anterior, tiene un pico de emisión distintivo en el rango ultravioleta cercano, concretamente a 282 nm. Como sustancias activas se utilizan el bromuro de xenón y otros halogenuros de gas inerte. El principio de funcionamiento consiste en la creación de un plasma mediante descarga, que emite activamente radiación ultravioleta. El esquema de creación de la ionización es diferente al de otras lámparas.
  • La luminiscencia es un fenómeno secundario que se produce cuando una sustancia activa es bombardeada por electrones, haciendo que emita luz. Este proceso se basa en la alteración de los estados energéticos de los electrones y en la selección de los componentes del fósforo para conseguir el tono de luminiscencia deseado, preferentemente en la gama ultravioleta.
  • Los LED representan una vía muy prometedora en el campo de la iluminación. Con un índice de eficacia de hasta el 99%, estos dispositivos ofrecen la posibilidad de personalizar la amplitud del espectro ultravioleta emitido para adaptarlo a necesidades específicas. Además, su tamaño compacto, su resistencia y sus sencillos métodos de fabricación los hacen adecuados para diversas aplicaciones de radiación ultravioleta. La funcionalidad de los LED se basa en los procesos que tienen lugar en la unión p-n, y la frecuencia de la radiación emitida viene determinada por los estados de energía presentes en el material semiconductor.
  • Los láseres no se utilizan habitualmente en la vida cotidiana, lo que los convierte en un tema único. Su característica definitoria es la coherencia de su radiación. El espectro ultravioleta se caracteriza por su estrecho rango y por ondas que se encuentran en la misma fase. Cuando se trata de calentar o matar gérmenes, los láseres no son necesarios, ya que bastan otros métodos. Sin embargo, los parámetros precisos de las fuentes de radiación ultravioleta se utilizan en diversas aplicaciones tecnológicas y ocasionalmente en medicina.

La seguridad eléctrica es un tema especial

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¿Valora la seguridad eléctrica, una fiabilidad excepcional y una larga vida útil de 25 años o más?? Aunque se dañe una sección, nuestro sistema seguirá funcionando.

Tras leer esto, un experto podría preguntarse "¿Se ha cancelado ya la PUE??"

El PUE hace referencia a la normativa de instalaciones eléctricas, concretamente a la última edición de 2009.

Estas reglas están arraigadas en nuestras prácticas, y desviarse de ellas puede acarrear graves consecuencias.

"9.4.1 Por lo general, en las instalaciones de calefacción por cable eléctrico deben utilizarse cables calefactores apantallados."

"9.5.1 El cable calefactor no debe suponer un riesgo de ignición del entorno. En condiciones normales, el cable no debe calentar objetos combustibles a más de +80°C."

9.5.8. En caso de que se utilice un cable calefactor sin cubierta metálica (pantalla), es imprescindible colocar sobre él una malla metálica en rollo con un tamaño de malla de 50 x 50 mm y establecer una conexión con el sistema de compensación de potencial."

En lugar de cumplir las directrices mencionadas, a menudo se cree que "la película no es un cable, por lo que no se le aplican estos requisitos"." Sin embargo, es crucial reconocer que la forma plana del calentador no justifica que se ignoren los protocolos de seguridad, ya que la lámina, al igual que un cable, contiene tensión, aislamiento y flujo de corriente peligrosos… y las normas existentes son bastante explícitas:

"3.5 Un cable calefactor es un tipo de elemento calefactor que convierte la energía eléctrica en calor dentro de la envolvente del edificio (como el suelo, la pared o el techo) de una habitación. Este cable consta de uno o varios conductores aislados, que están encerrados en una funda protectora. Hay varios tipos de cables calefactores disponibles, incluidos cables calefactores autorregulables, cables calefactores seccionales (zonales), cables calefactores resistivos, cintas calefactoras, así como estructuras planas con elementos calefactores en forma de esteras, películas, etc." (DBN B.2.5-24:2010)

A partir de la información proporcionada anteriormente, es evidente que la aplicación segura de la lámina calefactora requiere modificaciones adicionales. En concreto, debe cubrirse con una malla metálica, lo que añade complejidad y coste a este sistema de calefacción.

Además, a menudo se discute la funcionalidad de la lámina calefactora, incluso en los casos en que sufre daños parciales. Se suele afirmar que "en tales situaciones, sólo deja de funcionar la zona afectada, y no todo el sistema"." Aunque esta afirmación es cierta, parece que a menudo se pasan por alto las consideraciones de seguridad. Si el aislamiento está dañado, el equipo se desconecta automáticamente mediante un RCD (dispositivo de desconexión de protección), y su funcionamiento sólo es posible después de identificar y rectificar el fallo. De acuerdo con la normativa vigente, casi todos los equipos eléctricos deben conectarse mediante dispositivos de corriente diferencial:

"9.5.En las instalaciones ECO deben utilizarse dispositivos diferenciales de corriente de disparo que no superen los 30 mA…(PUE 2009)."

Además, es importante tener en cuenta que la película calefactora no se puede reparar y que la localización de averías bajo la capa de solado es prácticamente inviable.

La normativa permite la utilización de calefactores de película, así como cables calefactores, sin pantalla, a condición de que se consideren excepciones. No obstante, estos calefactores deben estar equipados con una rejilla de acero y conectados al sistema de conexión equipotencial.

En ningún caso se permite el funcionamiento de equipos eléctricos dañados!

Es extremadamente peligroso considerar cualquier sugerencia de excluir el RCD del circuito y seguir utilizando un suelo caliente parcialmente dañado. Es más seguro dejar que el suelo se enfríe que arriesgarse a ser electrocutado.

Si, por ejemplo, el aislamiento de un cable, como un alargador, está comprometido, debemos abstenernos de utilizarlo, ya que somos conscientes del peligro potencial. En estos casos, el cable debe repararse o sustituirse. Por lo tanto, no tiene sentido poner en peligro nuestras vidas y las de nuestros seres queridos persistiendo en el uso de equipos peligrosos".

¿Es más sencillo instalar un cable/malla apantallado o instalar y conectar una malla metálica encima de un calentador de película?

Beneficios de la luz ultravioleta

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Calentador de toallas UV

La radiación ultravioleta erradica variedades específicas de bacterias patógenas, virus y ciertos hongos en diferentes superficies, en el agua y en el aire. Al mismo tiempo, los rayos UV no afectan a las condiciones de vida de estos microorganismos.

Vadim Savelyevich Grebnev

Instalador de sistemas de calefacción

Los expertos en enfermedades infecciosas advierten de que no siempre es posible lograr una desinfección completa únicamente mediante la radiación UV.

La luz ultravioleta también ofrece otras propiedades beneficiosas, como estimular la producción de vitamina D en el organismo, que es crucial para la salud ósea. Esta parte del espectro luminoso es necesaria para prevenir estados depresivos en las personas.

Además, cuando se utiliza correctamente, la luz ultravioleta

  • Reduce la viscosidad de la sangre
  • Aumenta la microcirculación
  • Refuerza las paredes de los vasos sanguíneos
  • Alivia el dolor
  • mejora la conducción de los impulsos nerviosos, y mucho más

La irradiación ultravioleta (UVO) se prescribe para aprovechar las posibilidades que ofrece la radiación y tratar afecciones como enfermedades cutáneas inflamatorias agudas e inflamaciones purulentas.

Esta tecnología es también la base del funcionamiento de las cámaras de bronceado, en las que los individuos pueden conseguir un bronceado artificial. La radiación también se utiliza en odontología para solidificar los empastes dentales.

La luz ultravioleta también se emplea en otros ámbitos:

  • análisis mineral;
  • espectrometría;
  • captura de insectos;
  • restauración;
  • análisis cromatográfico;
  • impresión.

Acción de la luz ultravioleta

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No sólo se conocen los aspectos positivos de los rayos ultravioleta, sino también sus propiedades extremadamente peligrosas. Por eso es importante familiarizarse con todas las características de este tipo de impacto en el cuerpo humano.

Los rayos ultravioleta son famosos por su capacidad para matar gérmenes, ya que los rayos que se encuentran más allá del espectro visible son perjudiciales para estos organismos. Cuando se expone a la luz ultravioleta, la piel se broncea uniformemente sin causar quemaduras.

La intensidad de la fuente de radiación determina la intensidad del bronceado. Muchos científicos sostienen que el uso prolongado de la luz ultravioleta puede provocar cáncer de piel, por lo que el aparato debe utilizarse con la máxima precaución. La radiación ultravioleta tiene efectos perjudiciales sobre los ojos humanos, y una exposición prolongada puede provocar quemaduras graves en la córnea.

Si la córnea no sufre quemaduras graves, el riesgo de este efecto es mínimo, ya que la visión se recuperará totalmente en poco tiempo. Sin embargo, si la quemadura es importante, es importante buscar la asistencia de un profesional médico. La exposición prolongada al sol puede provocar diversos problemas de salud. Los rayos ultravioleta ofrecen valiosos beneficios como la producción de vitamina D y la prevención del raquitismo. No obstante, es bien sabido que una exposición excesiva al sol puede tener consecuencias negativas para la salud en general, incluida la depresión estacional. Estos hechos están respaldados por pruebas científicas, que llevan a la conclusión de que la luz ultravioleta es, en última instancia, más ventajosa.

Las lámparas ultravioletas se utilizan principalmente para la erradicación de gérmenes.

La radiación ultravioleta tiene dos objetivos principales:

  1. Eliminación de gérmenes.
  2. Inducir el bronceado de la piel.

Para conseguir estos resultados, se emplean diferentes métodos de generación de radiación. El objetivo principal es utilizar la energía para combatir los microbios, mientras que el calor tiene una importancia secundaria. Existen varias razones para ello, todas ellas dependientes de la longitud de onda.

Todos los objetos emiten energía. El Sol emite una amplia gama de ondas, algunas de las cuales son parcialmente filtradas por la atmósfera terrestre. La energía que los humanos pueden ver está representada por el color amarillo, que es sólo una pequeña porción del espectro. Sin embargo, también existe una gama invisible, que incluye infrarrojos por debajo y UV por encima.

Cada objeto tiene también un pico de radiación distinto. Este pico de emisión se alcanza a medida que aumenta la temperatura.

Además de emitir radiación infrarroja, el calentador IR tiene una débil capacidad para emitir radiación en el rango ultravioleta. Esta radiación ultravioleta se emite en forma de una línea que se extiende a ambos lados del máximo. Sin embargo, lograr el calentamiento de superficies en el rango ultravioleta es extremadamente difícil. En consecuencia, los calefactores infrarrojos han superado a sus homólogos en términos de eficacia calorífica, mientras que los calefactores UV siguen estando limitados al funcionamiento en aplicaciones específicas y entornos experimentales.

Ventajas y desventajas

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Los calefactores UV se utilizan ampliamente en los campos de la medicina, el hogar, la industria y la medicina forense debido a sus múltiples cualidades ventajosas. Este equipo es muy eficaz para calentar zonas específicas, por lo que es un método muy utilizado en procedimientos médicos.

Sin embargo, es importante reconocer que estos dispositivos poseen un inconveniente notable: sus efectos potencialmente nocivos para el cuerpo humano y animal. Por suerte, si se siguen los procedimientos de funcionamiento y los protocolos de seguridad adecuados, se pueden mitigar los riesgos de complicaciones.

Existen diferentes recomendaciones para el uso del dispositivo ultravioleta en función de cada persona, pero también hay algunas directrices generales. La más importante es evitar siempre la exposición prolongada a los rayos ultravioleta, sea cual sea la fuente de radiación en la habitación.

Otra regla importante es no dirigir nunca la lámpara directamente a los ojos para evitar quemaduras graves.

Ventajas e inconvenientes

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Aunque los calefactores de infrarrojos no son la panacea para el frío, tienen sus pros y sus contras.

Ventajas de los calefactores IR

No hay. 1 Calentamiento directo

Los calefactores de infrarrojos emplean un método de calentamiento directo al irradiar calor directamente sobre los objetos a los que se dirigen, evitando la necesidad de aire como conductor del calor.

#2 Calentamiento rápido

El equipo alcanza rápidamente su temperatura de funcionamiento. En el caso de los modelos equipados con resistencias, esto ocurre en cuestión de segundos, mientras que los que funcionan con gas o gasóleo suelen tardar entre 1 y 2 minutos en alcanzar la temperatura óptima.

No. 3 Sin convección

Dado que los objetos calentados calientan indirectamente el aire, no hay convección, lo que da como resultado una distribución uniforme de la temperatura por toda la habitación. Esto minimiza la pérdida de calor a través de las paredes y el techo.

No. 4 Calefacción local

Cuando se trata de calentar zonas específicas, los calefactores de infrarrojos son la opción ideal para habitaciones grandes, ya que superan a otros calefactores que no son tan eficaces en este sentido.

No. 5 Funcionamiento en espacios abiertos

Se puede conseguir una calefacción eficiente de las zonas abiertas. La razón principal de esta eficiencia es el uso de radiación directa en lugar de aire caliente, lo que minimiza la pérdida de calor primario.

#6 Ausencia de ruido

Si el calefactor IR funciona correctamente, lo hace casi en silencio, excepto cuando se trata de una unidad de gran capacidad alimentada por gas, gasóleo o cualquier otro tipo de combustible.

#7 Instalación y puesta en marcha sencillas

Para activar el aparato, basta con conectarlo a una fuente de alimentación (electricidad, gas) o llenar el depósito de combustible. A continuación, el calefactor de infrarrojos estará preparado para funcionar.

Sin. 8 Elevada vida útil

Los calefactores IR tienen un número mínimo de piezas y mecanismos móviles, a diferencia de los aires acondicionados, las bombas de calor y otros sistemas de calefacción. Esta sencillez reduce el riesgo de averías y minimiza el desgaste general.

No. 9 Respetuoso con el medio ambiente

Los calefactores eléctricos por infrarrojos no emiten sustancias nocivas a la atmósfera. Los modelos que funcionan con gasolina o gasóleo son igual de ecológicos que los coches, pero emiten menos emisiones nocivas.

Desventajas de los calefactores de infrarrojos

No. 1 Enfriamiento rápido

En comparación con otros sistemas de calefacción, los dispositivos de infrarrojos tienen la ventaja de enfriarse rápidamente. Por ello, es esencial comprobar constantemente si hay tensión en la red o combustible en el depósito.

No. 2 Calentamiento desigual

Cuando la radiación térmica infrarroja entra en contacto, sólo calienta un lado del objeto. Esto puede dar lugar a una discrepancia notable en la temperatura.

#3 Consumo de electricidad

Los aparatos eléctricos de infrarrojos tienen un COP (coeficiente de rendimiento) del 95-99%, lo que significa que no pueden generar más de 0.99 kW de calor a partir de 1 kW de electricidad. En cambio, los acondicionadores de aire y las bombas de calor pueden producir 4 kW de energía térmica o incluso más a partir de 1 kW de potencia absorbida.

#No Son peligrosos para las personas

Una utilización inadecuada de los calefactores infrarrojos puede provocar afecciones físicas y síndromes

Si no se maneja con precaución, la elevada temperatura que emiten los calefactores puede provocar daños corporales

No. 5 Luz brillante

Los elementos calefactores expuestos de los calefactores eléctricos por infrarrojos emiten luz en el espectro visible, lo que puede alterar los patrones de sueño.

#No 6 Entrada de agua

Se producen daños cuando los elementos calefactores calientes entran en contacto con el agua, lo que puede provocar cortocircuitos, incendios y otros peligros.

No. 7 Peligro de incendio

Los elementos radiantes calientes pueden provocar incendios. Las rejillas de seguridad no siempre son capaces de proporcionar una protección total contra los objetos que pueden incendiarse.

No. 8 Eficacia reducida a distancia

Dependiendo de la distancia a la que se encuentre del objeto, la eficacia del calentamiento disminuye. El alcance de la zona de confort, que varía en función del tipo y la potencia del calefactor, es relativamente pequeño y oscila entre 1 y 4 metros.

Ventajas e inconvenientes de los calefactores de infrarrojos

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A la hora de elegir un sistema de calefacción, es importante tener en cuenta tanto las ventajas como los inconvenientes de los calefactores de infrarrojos.

Una de las principales ventajas de los calefactores de infrarrojos es su capacidad para calentar directamente los elementos necesarios sin tener que calentar el aire de la habitación. Esta característica única permite un efecto terapéutico en los seres humanos, ya que la radiación infrarroja mejora la circulación sanguínea en la piel, proporcionando a los ocupantes un calor agradable.

La radiación tiene la capacidad de aliviar el dolor en las articulaciones o los músculos, mejorar el funcionamiento del sistema musculoesquelético y estimular el sistema inmunológico. Una de las principales ventajas es la rapidez de funcionamiento, ya que la sensación de calor se percibe nada más encender el aparato. Además, con estos radiadores no hay movimiento de aire por convección, lo que los hace especialmente beneficiosos para las personas alérgicas. Otra ventaja es el uso eficaz de los equipos en el exterior. Esto no sólo ahorra costes de calefacción, sino que también prolonga la vida útil de los radiadores. Además, son respetuosos con el medio ambiente, ya que están compuestos principalmente de vidrio y cerámica, libres de impurezas nocivas.

  • Una desventaja es el elevado consumo de energía, que es una característica común de todos los calefactores eléctricos.
  • Aunque estos radiadores son seguros para la salud, una exposición prolongada a corta distancia puede provocar quemaduras y enrojecimiento de la piel.
  • Los dispositivos de infrarrojos pueden no ser adecuados para casos específicos en los que se requiera calentar el aire de la habitación.
  • Los aparatos con calentadores tubulares tienen un resplandor suficientemente brillante, lo que puede ser un inconveniente importante cuando se utilizan en el dormitorio por la noche.
  • El uso inadecuado de los modelos de alta temperatura puede suponer un riesgo de incendio.
  • Cuando se apaga el radiador, los objetos y las habitaciones se enfrían rápidamente.

Algunos de estos inconvenientes sólo se aplican a determinados tipos de calefactores infrarrojos de alta temperatura y no están presentes en otros. Si se comparan con las ventajas, estos inconvenientes no son tan significativos y pueden despreciarse o minimizarse tras una cuidadosa consideración.

Funcionamiento del calefactor eléctrico de infrarrojos

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En general, el funcionamiento de un calefactor eléctrico de infrarrojos se basa en un principio sencillo. Sin embargo, los distintos tipos de calefactores presentan diferencias significativas.

El principio de funcionamiento del panel calefactor de infrarrojos

  1. Revestimiento estético;
  2. Mecanismo generador de calor;
  3. Dispositivo de apoyo;
  4. Protección lateral.

Los mecanismos generadores de calor de estos calefactores están fabricados en cerámica o piedra natural. Consisten en una placa que contiene una espiral de nicromo o un metal similar. La placa emite rayos infrarrojos (IR), y una pequeña parte de la energía calorífica se libera por convección.

El revestimiento estético no siempre está presente y puede estar hecho de diversos materiales, diseñado para que coincida con la decoración interior o representar una imagen. El nivel de conductividad térmica del revestimiento determina la eficacia de la calefacción.

Algunos modelos también disponen de un reflector situado detrás del mecanismo generador de calor. Este reflector reduce el nivel de convección y aumenta la eficacia del calentamiento por infrarrojos entre un 5 y un 30%.

Calefactores de película por infrarrojos

Los calefactores de película IR se utilizan habitualmente para colocarlos debajo del suelo. Se emplean principalmente para la instalación de suelos calefactados, aunque también pueden utilizarse para calentar paredes, aunque con menor frecuencia. Aunque se clasifican como dispositivos de calefacción por infrarrojos, su modo de funcionamiento real es algo condicional. Para más información, consulte el artículo Tipos de suelos eléctricos calientes.

Dispositivos de infrarrojos combinados

Este calefactor en particular es una combinación de dispositivos IR de panel y convectores eléctricos. Pequeños ventiladores soplan en la parte posterior del elemento calefactor asegurando una distribución eficaz del calor.

Con la ayuda del soplado forzado, el equilibrio entre la radiación IR y la convección se desplaza a favor de esta última. Este calefactor infrarrojo híbrido calienta el aire de la habitación más rápidamente que un calefactor tradicional.

Principio de funcionamiento y diseño de un calefactor IR micatérmico

  1. Salida de aire superior;
  2. Malla protectora
  3. Fuentes de calor micatérmicas;
  4. Pantalla LED digital;
  5. Panel de control;
  6. Cubierta para guardar el cable de alimentación.

Los calefactores infrarrojos micatérmicos son similares a los calefactores de panel, pero con una característica única: su superficie generadora de calor es de mica. El panel de mica puede tener la espiral situada en su interior o colocada entre dos láminas separadas.

En este último caso, a menudo se aplican materiales de uno o dos componentes en la superficie interior de las láminas de mica. Esto garantiza una absorción eficaz de la energía emitida por el elemento calefactor.

Los calefactores microtérmicos, que suelen instalarse en el suelo, emiten radiación infrarroja en dos direcciones. Vienen en varios modelos, incluyendo paneles con bisagras y formas cilíndricas. Estos calefactores son conocidos por su construcción ligera y la capacidad de emitir hasta el 80% de la energía calorífica en forma de rayos infrarrojos, mientras que la parte restante se distribuye por convección.

Calefactores de infrarrojos con elemento calefactor abierto

  1. TEN (espiral calefactora, tubo calefactor);
  2. Rejilla protectora;
  3. Componente de apoyo;
  4. Soporte de montaje;
  5. Reflector;
  6. Cuerpo del aparato.

La espiral del elemento calefactor emite radiación infrarroja directamente. Algunos de los rayos infrarrojos entran directamente en la habitación calentada, mientras que otros son reflejados por el reflector. Además, la cantidad de calor liberada por convección es mínima.

Hay dos tipos de elementos calefactores: de cerámica y de vidrio. Los elementos calefactores cerámicos calientan primero el tubo cerámico, que luego emite calor. En los elementos calefactores de vidrio, la radiación infrarroja procede directamente de la espiral calefactora.

Los calentadores con elementos cerámicos tardan un poco en alcanzar la potencia deseada. Sin embargo, a diferencia de los calentadores de vidrio, estos tipos de calentadores no emiten un fuerte resplandor. Esto se debe a que la longitud de onda de radiación que producen es mayor.

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