Página de información de Cabrestante tiro y productos similares de QuimiNet. QuimiNet es un Portal Industrial Líder en el mundo, donde encontrará mucha Información y Herramientas de Negocio. A continuación un índice de la información contenida en esta página:
Proveedores de Cabrestante tiro |
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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece Cabrestante tiro o productos similares, a continuación le mostramos una lista de vendedores o comercializadores que son fabricantes (productores), exportadores, distribuidores y en general suplidores / proveedores de Cabrestante tiro. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar Cabrestante tiro, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:
| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| Dinamic Oil cobertura: Mexico Centro-Sudamerica España y Portugal Paises Mediterraneo y Medio Oriente Grecia y Turchia India | Cabrestante tiro, Cabrestante tiro | Somos proveedores de Cabrestante tiro en Via Togliatti, 15 Col. (MO) Bomporto, Emilia Romagna C.P. 41030 . Italia Datos y productos de Dinamic Oil |
| BRN Brasil cobertura: Angola Venezuela África do Sul México Quênia Paraguai Peru Porto Rico Uruguai Zâmbia Belize Bolívia Chile Panamá Nicarágua Jamaica Colômbia | Cabrestante Trasero | Ofrecemos Cabrestante Trasero en Av. Brasil, 611
CEP 13601270 Col. Bairro: Jd. Francisco Buzolin Araras, São Paulo C.P. 13601 . Alemania Datos y productos de BRN Brasil |
| Menegotti cobertura: Global | cabrestante columna, cabrestante columna | Somos fornecedores de cabrestante columna en Rua Erwino Menegotti, 381
CEP 89254-000 Col. Centro Jaraguá do Sul, Santa Catarina C.P. 89254 . Brasil Datos y productos de Menegotti |
| EXSE cobertura: mundial | TORRES DE TIRO, TORRES DE TIRO | Somos proveedores de TORRES DE TIRO en Rosas Castillo 2080 Col. HURLINGHAM BS AS, ARGENTINA C.P. 1686 . Argentina Datos y productos de EXSE |
| Pymesa cobertura: . | tiro atmosferico | Ofrecemos tiro atmosferico en Querétaro, Querétaro . México Datos y productos de Pymesa |
| Fluidica cobertura: Latinoamérica | cilindros hidraulicos de tiro | Somos un proveedor de cilindros hidraulicos de tiro en Av. Independencia No. 26 Col. Pueblo Nuevo de Morelos México, Edo. de Méx. C.P. 55600 . México Datos y productos de Fluidica |
| Punto de Rocio cobertura: Latinoamérica | cilindros hidraulicos de tiro | Somos proveedores de cilindros hidraulicos de tiro en Av. Felix Galvan No. 706 Col. Fracc. Paseo de los Angeles San Nicolas de los Garza, Nuevo Leon C.P. 66470 . México Datos y productos de Punto de Rocio |
| Coemesa | cuchillas de tiro sencillo de 2.4 a 36 kv, cuchillas de doble tiro de potencia para baja tension | Ofrecemos cuchillas de tiro sencillo de 2.4 a 36 kv en Hidalgo No. 26 Col. San Juan de Aragón México, D.F. C.P. 07950 . México Datos y productos de Coemesa |
| Geo Impresos | Tiro selección de color | Somos un proveedor de Tiro selección de color en Alfredo Chavero # 13-A Col. Obrera México, D.F. C.P. 6800 . México Datos y productos de Geo Impresos |
| Aire y Proceso Industrial cobertura: Contamos con distribuidores a nivel nacional, Chihuahua, SLP, Queretaro, Guadalajara, Edo de México, DF, Puebla y Guanajuato. | Ventilador de enfriamineto de tiro forzado | Somos proveedores de Ventilador de enfriamineto de tiro forzado en 2a. privada plan de Guadalupe 4507-A Col. San Baltazar Campeche Puebla, Puebla C.P. 72550 . México Datos y productos de Aire y Proceso Industrial |
| Proveedora Industrial e Ingenieria cobertura: Latinoamérica | Cilindros de tiro de simple acción | Ofrecemos Cilindros de tiro de simple acción en Isla Sts. Catarina No. 23 Col. Prado Vallejo Tlalnepantla, Estado de México C.P. 00000 . México Datos y productos de Proveedora Industrial e Ingenieria |
| The Control Store cobertura: Latinoamérica | Servomotores para tiro forzado, Servomotores para tiro forzado, Servomotores para tiro forzado | Somos un proveedor de Servomotores para tiro forzado en México, Distrito Fedral . México Datos y productos de The Control Store |
| Marmex | torres de enfriamiento de tiro inducido, torres de enfriamiento de tiro forzado | Somos proveedores de torres de enfriamiento de tiro inducido en Dr. Gustavo Baz No.258 Col. Industrial la Loma México, Edo. de Méx. C.P. 54060 . México Datos y productos de Marmex |
| Construelectrica Y Serv. Multiples Ind. cobertura: Mexico | Cables para tiro de mina | Ofrecemos Cables para tiro de mina en Av. Fernando Baeza no 217 Col. Primero de Mayo Delicias, Chihuahua C.P. 33000 . México Datos y productos de Construelectrica Y Serv. Multiples Ind. |
| A.R Eng.Machine | sistemas de tiro superior de pantalla | Somos un proveedor de sistemas de tiro superior de pantalla en 1061 Brevik Place Ontario, . Canada Datos y productos de A.R Eng.Machine |
Enviarme por e-mail la dirección para consultar de nuevo la lista de proveedores de Cabrestante tiro
| Directorio de empresas | Catálogo de proveedores |
Solicitudes de compradores de: Cabrestante tiro |
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| ID | Producto de Interés | Consumo | Ubicación | Puesto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 454199 | Compra de Cabrestante levantamiento | 10 Piezas Trimestral |
Comprador de Cabrestante levantamiento en Morelos, México | Gerencia de proyectos |
cabrestante electrico DC para leventamiento vertical de cargas pequeñas (300 lbs) ...
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| 202998 | Compra de SIMULADOR DE TIRO | 1 Piezas Anual |
Comprador de SIMULADOR DE TIRO en COMPRAS, México | COMPRADOR |
es muy urgente
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| 229571 | Compra de siluetas de tiro | 10000 Piezas Única vez |
Comprador de siluetas de tiro en Panama, Panamá | Gerente |
10000 siluetas b-27 medio cuero y 10,000 siluetas b-8 blanco
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| 238558 | Compra de Ventilador de tiro inducido de 28 FT Ø | 1 Piezas Única vez |
Comprador de Ventilador de tiro inducido de 28 FT Ø en Tamaulipas, México | Superintendente |
Volumen de aire mínimo a mover 500 m3/seg.
Volumen de aire máximo a mover 580 m3/seg. ...
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| 249505 | Compra de ventilador de tiro inducido de 28 ft | 1 Piezas Única vez |
Comprador de ventilador de tiro inducido de 28 ft en Construcción, México | Supervisor Tècnico |
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| 341995 | Compra de calefactor tiro balanceado | 10 Piezas Quincenal |
Comprador de calefactor tiro balanceado en Chihuahua, México | Propietario |
informacion del producto, precio para distribuidores
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| 368253 | Compra de CALENTADOR TIRO FORZADO | 300 Piezas Mensual |
Comprador de CALENTADOR TIRO FORZADO en CUNDINAMARCA, Colombia | GERENTE |
SOLICITO COTIZACION SOBRE EL CALENTADOR DE 6 LITROS VANGUARD TIROFORZADO URGENTE!!
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| 540873 | Compra de torre de enfriamiento tiro inducido | 1 Piezas Única vez |
Comprador de torre de enfriamiento tiro inducido en gto, México | gerente |
cotizacion de torre de enfriamiento tipo paquete de tiro inducido para manejar 148 ton de refrigeracion ...
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| 190890 | Compra de estufa tiro balanceado 2500 cal. | 22 Piezas Única vez |
Comprador de estufa tiro balanceado 2500 cal. en Bs.As., Argentina | Administrativa |
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Clientes o compradores de: Cabrestante tiro |
Si conoce compradores de este producto y desea compartir la información haga clic aquí Ir menú Δ |
Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Cabrestante tiro o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Cabrestante tiro o similares seleccionados:
| No. de Oportunidad | Comprador de Cabrestante tiro | Ubicación del comprador | Cantidad requerida | Información de contacto | Opine y Califique |
|---|---|---|---|---|---|
| 86570 (18-Jun-2007) |
CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES GAVA S |
TABASCO, México |
1 Piezas Única vez |
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Empresas que incluyen en su nombre el término Cabrestante tiro |
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| Empresa | Dirección / Información de contacto |
|---|---|
| Clinica de Tiroides, Diabetes y Enfermedades Metabolicas | Temistocles 210 Col. Chapultepec Morales D. F., Distrito Federal C.P. 11570 , México |
| Tironi | D.F., México , México |
Noticias que incluyen en su texto el término Cabrestante tiro |
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|
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Artículos que incluyen en su texto el término Cabrestante tiro |
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Si usted requiere información de Cabrestante tiro que incluyan en su texto el término Cabrestante tiro (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de artículos exclusivos publicados en el portal. Los artículos pueden incluir Definición del producto, Información Técnica, Propiedades, Características, Condiciones de Manejo y Disposición, Tipos, Usos y Aplicaciones, Nuevos Desarrollos, Problemas asociados, todo tipo de información de Cabrestante tiro y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:
Los procesos de enfriamiento del agua
Los procesos de enfriamiento del agua se cuentas entre lo más antiguos que haya desarrollado el hombre. Por lo común el agua se enfría exponiendo la superficie al aire. Algunos de estos procesos son lentos, como el enfriamiento del agua en la superficie de un estanque, otros son comparativamente rápidos, por ejemplo, el rociado de agua hacia el aire, todos estos procesos implican la exposición de la superficie del agua al aire en diferentes grados.
IMPUREZAS MAS COMUNES EN EL AGUA
Como se había mencionado anteriormente el agua en estado puro no existe y dependiendo de la fuente de donde provenga contiene un sin numero de impurezas, a continuación enlistaremos solo las que nos afectan en el tratamiento interno de los sistemas de enfriamiento.
Constituyente |
Fórmula Química |
Dificultad que causa |
DUREZA |
Sales de Ca y Mg |
Fuente Principal de incrustaciones en tuberías |
ACIDEZ MINERAL |
H2S04 |
|
LIBRE |
HCl |
Corrosión |
BIÓXIDO DE CARBONO |
CO2 |
Corrosión en las Líneas de agua |
SULFATOS |
SO 4 |
Aumenta el contenido de sólidos en el agua. Se combina con calcio para formar sales incrustante de sulfato de calcio. |
CLORUROS |
Cl (como NaCl) |
Aumenta el contenido de sólidos e incrementa el carácter corrosivo del agua. |
SÍLICE |
SiO2 |
Incrustación en sistemas de agua de enfriamiento. |
IMPUREZAS MAS COMUNES EN EL AGUA
FIERRO |
Fe + 2 Ferroso Fe + 3 Ferrico |
Fuente de depósitos en las tuberías. |
OXIGENO |
02 |
Oxidación en tuberías (hierro y Acero). |
SULFURO DE HIDRÓGENO |
H2S |
Corrosión |
SÓLIDOS DISUELTOS |
Elevadas concentraciones de sólidos son indeseables debido a que originan formación de lodos. |
|
SÓLIDOS SUSPENDIDOS |
Originan depósitos en equipos intercambiadores de calor y tuberías ocasionan formación de lodos o incrustación. |
|
MICROORGANISMOS |
Algas, limo y hongos. |
Formación de adherencias suciedad biológica, corrosión, olores desagradables. |
La refrigeración mecánica es el proceso mediante el cual se reduce la temperatura de una sustancia por debajo de la que prevalece en su ambiente. La industria de procesos químicos es uno de los usuarios mas importante de las instalaciones de refrigeración. Los grandes usuarios típicos de la refrigeración es este campo realizan procesos como la elaboración de hule sintético y textiles, refrigerantes, cloro, plásticos, fluoruro de hidrógeno, intermedios de nafteno, tinturas, tereftalato de dimetilo, acrilonitrilo y caprolactama.
La refrigeración se emplea para suprimir calor de reacciones químicas, licuar gases de procesos, separar gases por destilación y condensación y purificar productos mediante la congelación de separación selectiva de un componente de una mezcla. La refrigeración se usa también en forma amplia en el acondicionamiento de aire de zonas de plantas industriales, con fines de confort y en aplicaciones asociadas a procesos y al aprovechamiento térmico ambiental.
El acondicionamiento de aire es el proceso que consiste en tratar el aire de tal modo que se controlen simultáneamente su temperatura, su humedad, limpieza y distribución para satisfacer los requisitos del espacio acondicionado.
El desarrollo y la ampliación de procesos a bajas temperaturas de ha ampliado de una manera impresionante en la ultima década. La utilización el oxigeno y el nitrógeno líquido en el desarrollo de cohetes y naves espaciales ha generado un aumento increíble en la capacidad de licuefacción y separación del aire.
• CLASIFICACIÓN POR PROCESO .
Existen dos forma de enfriar un fluido:
ENFRIAMIENTO DIRECTO : En el cual el fluido de enfriamiento, en este caso el agua fría, va directamente al proceso y regresa como agua caliente a la parte superior (charolas), de la torre de enfriamiento.
ENFRIAMIENTO INDIRECTO : En este caso el agua fría intercambia calor con un equipo (intercambiador de calor) y regresa como agua caliente a la parte superior (charolas), de la torre de enfriamiento.
ENFRIAMIENTO INDIRECTO : en este caso el agua fría intercambia calor con un equipo (intercambiador de calor) y regresa como agua caliente a la parte superior de la torre, en el intercambiador de calor el fluido frío pasa por el proceso intercambia calor y regresa al intercambiador como fluido caliente.
• CLASIFICACIÓN DE TORRES POR TIPO DE TIRO :
TORRES DE TIRO MECÁNICO : En la actualidad se emplean dos tipos de torre de tiro mecánico, el de TIRO Inducido. En la Torre de tipo forzado el ventilador se monta en la base y se hace entrar aire en la base de la misma y se descarga con baja velocidad por la parte superior.
Esta Disposición tiene la ventaja de ubicar el ventilador y el motor propulsor fuera de la torre, sitio muy conveniente para la inspección, el mantenimiento y la reparación de los mismos. Puesto que el equipo queda fuera de la parte superior caliente y húmeda de la torre, el ventilador no esta sometido a condiciones corrosivas, sin embargo, dada la escasa velocidad del aire de salida, la torre de tiro forzado esta sujeta a una recirculación excesiva de los vapores húmedos de salida que retornan a las entradas de aire.
Puesto que la temperatura del aire de salida es mucho mayor que la del aire circulante, existen una reducción en el buen desempeño, lo cual se evidencia mediante un incremento en la temperatura del agua fría (saliente). La torre de tiro inducido es la que se usa con mayor frecuencia.
A su vez esta clase general se subdivide en diseños de CONTRAFLUJO o FLUJO TRANSVERSAL, dependiendo de las direcciones relativas de flujo del agua y el aire.
TORRES ATMOSFÉRICAS: de enfriamiento: La torre atmosférica de enfriamiento es aquella en que la perdida de calor se logra primordialmente gracias al movimiento natural del aire a través de la estructura.
TORRES DE TIRO NATURAL : Las torres de tiro natural o de tiro hiperbólico son apropiadas para cantidades muy grandes de enfriamiento y las estructuras de concreto reforzado que acostumbra usar llegan a tener diámetros del orden de 80.5 metros y alturas de340 pies. La conveniencia de diseño obtenida gracias al flujo constante del aire de las torres de tiro mecánico no se logra en un diseño de tiro natural.
El flujo de aire a través de la torre de tiro natural se debe en su mayor parte a la diferencia de densidad entre el aire fresco de la entrada y el aire tibio de la salida. El aire expulsado por la columna es mas ligero que el ambiente y el tiro se crea por el efecto de chimenea, eliminando con ello la necesidad de ventiladores mecánicos.
• CLASIFICACIÓN POR CIRCUITO .
SISTEMA DE RECIRCULACIÓN CERRADO : El agua circula dentro del sistema y no hay contacto con la atmósfera, en este tipo de sistema no hay perdidas por evaporación, ni por purgado.
SISTEMA DE RECIRCULACIÓN ABIERTO: En este tipo de sistema existe contacto con la atmósfera, por lo que existe perdidas por evaporación y por purgado.
• CLASIFICACIÓN POR FUNCIONAMIENTO:
Dependiendo del funcionamiento existen cuatro tipos básicos de sistemas de enfriamiento de aguas:
-
Aire acondicionado
-Chiller (Enfriamiento rápido)
-
Refrigeración
-
Torres de enfriamiento /Condensador
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DIRECTO (DIAGRAMA 1)

T-1 TORRE DE ENFRIAMIENTO
B-1 BOMBA DE AGUA FRÍA
En este tipo de sistema el agua enfriada es bombeada directamente al proceso. En dicho proceso se lleva a cabo el intercambio de calor y el agua caliente es retornada a la TORRES DE ENFRIAMIENTO.
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO INDIRECTO (DIAGRAMA 2)

• LIQUIDO A ENFRIAR (ACEITE, AGUA O SALMUERA)
T-1 TORRE DE ENFRIAMIENTO
B-1 BOMBA DE AGUA FRÍA
IC-1 INTERCAMBIADOR DE CALOR
B-2 BOMBA DE LIQUIDO DE ENFRIAMIENTO
En este tipo de sistema el agua enfriada se bombea a un intercambiador de calor y este se retorna nuevamente a la TORRE DE ENFRIAMIENTO. En el INTERCAMBIADOR DE CALOR se lleva a cabo a la transferencia de calor entre el agua enfriada y un liquido que podría ser un aceite o alguna salmuera, este líquido es bombeado al proceso y retornado al INTERCAMBIADOR DE CALOR.
DIAGRAMA 3

En este tipo de sistema se emplean uno o más ventiladores para remover grandes cantidades de aire a través de la unidad. El tiro de aire forzado es enviado horizontalmente a través de las bandejas y contra las gotitas de agua. Las gotas que son arrastradas hacia arriba son detenidas por los deflectores ubicados en la parte alta de la torre.
DIAGRAMA 4

Una corriente de aire inducido sube por la torre a contracorriente de las gotas de agua que caen a través de las bandejas. El agua de mayor temperatura esta en contacto con el grueso de aire húmedo y el agua. La recirculación de aire caliente es despreciable debido a que los ventiladores envían este aire caliente bastante lejos.
DIAGRAMA 5

Esa torre provee de un flujo horizontal de aire, mientras el agua cae en cascada en pequeñas gotas que son cruzadas por la corriente de aire. La perdida de presión estática es pequeña debido a que existe menor resistencia al paso del aire. Los deflectores modifican la dirección del aire en el sentido del ventilador.
TORRE DE ENFRIAMIENTO ATMOSFÉRICO (DIAGRAMA 6)

El agua es pulverizada por las bandejas lo que incrementa la eficiencia de enfriamiento al presentar una mayor superficie húmeda. Las aberturas laterales permiten el paso del aire a través de la torre en toda su altura.
TORRE DE ENFRIAMIENTO DE TIRO NATURAL (DIAGRAMA 7)

El flujo de aire a través de la TORRE DE ENFRIAMIENTO NATURAL, se debe a la diferencia de densidad entre el aire fresco de la entrada y el aire tibio de la salida. El aire expulsado por la columna es más ligero que el del ambiente y el tiro se crea por el efecto de chimenea, eliminando con ello necesidad de ventiladores.
DIAGRAMA 8

TE-1 TORRE DE ENFRIAMIENTO
V-1 VÁLVULA DE PURGA
B-1 BOMBA SISTEMA DE TORRE/ CONDENSADOR
C-1 CONDENSADOR
E-1 ENFRIADOR
B-2 BOMBA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
CO-1 COMPRESOR DE FREON
A-1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
En este sistema se muestra un sistema combinado de TORRES DE ENFRIAMIENTO /CONDENSADOR, UN SISTEMA CERRADO DE AIRE ACONDICIONADO, UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (COMPRENSIÓN A Freón) y un SISTEMA DE CHILLER (válvula de expansión). DIAGRAMA 8

Como se puede ver existen diversos tipos de sistemas de enfiramiento y cada uno tiene sus propias características.
Si usted desea más información de productos para mantenimiento de sistemas de enfriamiento lo invitamos a que nos contacte.
En Químicos Calidad Total somos expertos en productos químicos para sistemas de enfiramiento y todo proceso relacionado.
Al analizar el desempe ño de un tractor se debe tomar en cuenta la cantidad de combustible necesario para trabajar una hectárea. A iguales condiciones de trabajo el más eficiente será aquel que menos combustible consuma para realizar el mismo trabajo. La eficiencia de un tractor depende tanto de su motor como del acondicionamiento y uso del equipo.
La experiencia dice que se pueden conseguir ahorros de más del 20 % en el consumo de combustible de los tractores con sólo seguir algunas reglas y formas de uso para cada labor que se emprenda.
El secreto de un uso eficiente radica en minimizar las pérdidas que ocurren a campo tomando como puntos extremos la energía contenida en el gasoil y la que valoramos como trabajo agrícola realizado. Para ello debe tenerse en cuenta:
- El correcto mantenimiento del tractor.
- La amortización del conjunto tractor, implemento, regulación y ajuste.
- Uso correcto de marchas y régimen del motor.
- El contacto rueda-suelo.
- El mantenimiento del equipo
Equipos con un deficiente mantenimiento registran consumos mayores del 10% de lo normal, así como también mermas de potencia ocasionadas especialmente por la falta de mantenimiento en los filtros de aire. Esto se traduce en menor velocidad de trabajo, menor ancho posible de labor y mayor consumo para trabajar la misma superficie.
El mantenimiento preventivo del tractor permite la reducción del número de fallas durante los períodos críticos de trabajo. Las roturas y fallas se producen cuando se hace uso intensivo del tractor lo cual generalmente coincide con períodos críticos de trabajos donde una demora significaría seguramente enormes pérdidas (preparación del suelo tardía, siembra fuera de fecha, atraso en la cosecha).
Para poder efectuar correctamente el seguimiento y mantenimiento del tractor se necesita contar con cuentahoras operando correctamente debido a que en base a ese dato se dan las recomendaciones de servicio.
Por otro lado es fundamental considerar la interacción entre el tractor y su implemento con el que se labora. La armonía entre estas partes define en gran medida la eficiencia con la cual se trabaja a campo. Equipos de gran tamaño sobrecargan a tractor y en muchos casos no se pueden realizar las labores a la velocidad deseada. Por otro lado equipos muy chicos exigen muy poco al tractor pero al ser este de mayor potencia tiene un consumo acorde sin poder utilizar esa energía en trabajo útil.
Ambos casos bien conocidos en el campo pero no se tiene una real apreciación económica de este problema. Por ejemplo en trabajos pesados la demanda de potencia del motor puede superar niveles del 85 % mientras que en el transporte de cargas livianas sólo se llegará al 10 o 15 %.
El adecuado aprovechamiento de la potencia del tractor permite la máxima eficiencia de tracción en la barra de tiro que se traduce en un aumento de la capacidad de trabajo y reducción del costo.
En tractores de tracción simple realizando trabajos de labranza o disco pueden lograrse mayores transferencias de peso al tren trasero, regulando correctamente la posición de la barra de tiro. El aumento en la carga sobre las ruedas propulsoras puede provocar incrementos notables en la capacidad tractiva.
Por otro lado es importante considerar que el consumo de un motor varía con su régimen de marcha y con carga que se le imponga. La potencia entregada por el motor del tractor depende principalmente del tipo de trabajo que tiene que realizar, el tamaño del equipo, la velocidad de avance y las condiciones del suelo.
Se deberá tener en cuenta que no solamente hay que ajustar el nivel e potencia según la aplicación sino también el régimen del motor.
Partiendo del cálculo práctico en los tractores que poseen una buena superposición de relaciones de transmisión (cambios) se tienen grandes posibilidades de reducir drásticamente el consumo.
Las mayores pérdidas de energía se producen en la transmisión de la potencia en el contacto rueda-suelo. Estas pérdidas pueden ser clasificadas en pérdidas por rodadura y patinamiento. La energía demandada por la rodadura se debe a la resistencia que opone el suelo al desplazamiento del tractor y que variará en función del tipo y tamaño del neumático, el peso del tractor y la condición del suelo. Esta pérdida se traduce en una menor capacidad de tiro a la barra ya que esos "kilos" de esfuerzo adicional que se emplean en el traslado y la compactación del suelo se deben restar a los "kilos" potenciales de tiro en la barra.
De este modo el trabajo con un tractor grande o lastrado para realizar labores livianas demandará un mayor consumo de combustible traducido en el campo en una mayor compactación del suelo.
Las pérdidas por patinamiento se producen por el giro en falso de la rueda motriz sobre el suelo y provoca una disminución de la velocidad de avance. Esta reducción se verá afectada fundamentalmente por el peso del tractor, el estado y diseño de los neumáticos y por el uso supuesto al estado del suelo.
La incorrecta selección del neumático agrícola ocasiona que en algunos casos el tractor se encuentre subdimensionado en tamaño de rodado y el sólo hecho de dotar al mismo equipo con ruedas de mayor diámetro permitiría lograr incrementos superiores al 10 % en la potencia a la barra de tiro y reducir el consumo específico de combustible. Una precisión de inflado excesiva puede provocar un incremento en el patinamiento debido a una disminución de "agarre" de los rodados.
Las pérdidas por patinamiento y rodadura se contraponen ya que por un ejemplo un aumento en el lastrado reducirá las pérdidas por patinamiento pero al mismo tiempo se incrementará la rodadura por lo cual se debe lograr una situación intermedia donde la reducción de las pérdidas totales sea mínima.
Para lograr ese equilibrio en los trabajos de tanto esfuerzo de tracción se deberá disminuir en forma prioritaria las perdidas por patinamiento empleando tractores pesados o lastrados adecuadamente para lograr como peso ideal uno que nos dé una relación aproximada teniendo en cuenta la potencia del tractor de 50 a 60 kg. / CV.
Si el tractor nos permite llegar a estos niveles se deberá aumentar la velocidad de trabajo para lograr un aprovechamiento integral de la potencia.
En trabajos que demanden al tractor poco esfuerzo de tracción y nos permita seleccionar marchas altas, como la siembra, procuraremos minimizar las pérdidas por rodadura quitando lastres o empleando tractores livianos en busca de una relación óptima entre 30 y 40 kg./CV. Una selección errónea provocará importantes pérdidas, esto sucede porque en trabajos de labranza secundaria y siembra la capacidad de soporte del suelo se ve disminuida por los trabajos previos a la labranza.
Los perjuicios humanos y económicos que se producen por falta de seguridad y adaptación de los tractores al operador se traduce en jornales caídos, aumento de los tiempos operativos, disminución de audición, accidentes y daños irreparables. Este factor por su magnitud e importancia se ha tornado en un tema prioritario tanto para el sector público como privado de los países desarrollados. Este hecho se evidencia en fuertes inversiones que han realizado durante los últimos años para lograr mejoras en corto plazo.
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