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  ¿Qué es el vacío?

El vacío es un espacio que no contiene materia alguna. Estrictamente hablando, no existe el vacío absoluto, pues cualquier espacio contiene algo de materia. En la práctica, hablamos del vacío como un espacio del que se ha eliminado la mayoría del gas o del aire. Esto, sin embargo, no es más que un vacío parcial.

El punto interesante de el vacío es su capacidad de crear una vacuidad muy útil. Si creamos, por ejemplo, un vacío parcial en cualquier espacio, el agua o cualquier otro fluido puede penetrar en él. Aplicamos este principio al beber gaseosa con ayuda de una pajita/cañita. No aspiramos el líquido a lo largo de la pajita/cañita; lo que hacemos, más bien, cuando aspiramos en la extremidad, es eliminar parte del aire en el interior de la pajita/cañita. El aire presente en el exterior ejerce una presión sobre el líquido y hace que suba a través del vacío parcial creado en la pajita/cañita. Presión atmosférica: En el aire que respiramos, contamos unos 25.000 billones de moléculas de gas por centímetro cúbico. La fuerza ejercida en una superficie por el peso del aire por encima de ella, es llamada presión atmosférica. También, esta presión atmosférica disminuye con la altura. El valor estándar de la presión atmosférica en el nivel del mar es de una atmósfera (14,7 libras por pulgada cuadrada o 100 kPa por metro cuadrado).

Volviendo ahora a nuestro ejemplo de la gaseosa y de la pajita/cañita: ¿cuál es la distancia vertical máxima en la que se puede utilizar la pajita/cañita para elevar la gaseosa, independientemente de la aspiración aplicada en la extremidad superior? Es equivalente al peso de los gases atmosféricos que se encuentran presionando en la superficie de la gaseosa. Por tanto, si una presión de 1 libra por pulgada cuadrada (Psi) eleva la columna de agua (o de gaseosa) en 2,3 pies (0,7 m), la altura máxima en la que se pueda aspirar agua a través de la pajita/cañita es de 33,8 pies (10,3 m). 2,3 X 14,7 = 33,8.

¿Cómo se mide el vacío?

Se puede determinar el nivel del vacío almacenado en un recipiente, conectándolo con un tubo vertical, con una longitud mínima de 33,8 pies (10,30 metros), con una de sus extremidades en un recipiente conteniendo agua y la otra en el recipiente conteniendo el vacío. Midiendo la altura hasta la que el agua es aspirada en el tubo, se puede determinar el nivel del vacío almacenado en el tanque de vacío. A modo de ejemplo, si la columna de agua ha sido aspirada hasta una altura de 17 pies (5,2 metros), podemos determinar que el nivel del vacío en el tanque de vacío es de unos 7,4 psi o aproximadamente media atmósfera de presión de vacío. Sería más práctico utilizar un líquido más denso para nuestras mediciones, con el fin de evitar transportar secciones de tubo de gran longitud. El mercurio es el más denso de los líquidos y, por tanto, es el más usado a tales efectos. El símbolo químico del mercurio es Hg. Veremos generalmente las medidas de vacío expresadas en pulgadas o milímetros de mercurio (inHg o mmHg). Ver la tabla en la página siguiente, enumerando diferentes escalas de medición del vacío.

 Psia y psig:

Son abreviaciones para libras por pulgada cuadrada absoluta –absolute- (psia) y para libras por pulgada cuadrada medidor –gauge- (psig). Algunos medidores utilizados en la medición de la presión están ajustados con el cero en el equivalente de una atmósfera de presión, o 14,7 psi de presión. En otras palabras, estos medidores miden el vacío con el cero en una atmósfera de presión. Esta forma de medir la presión es expresada en psig. Otros medidores tienen un ajuste diferente, el cero está de hecho ajustado en un nivel que sería el equivalente al vacío absoluto. Esta lectura es expresada en psia. En comparación, 10 inHg de vacío equivalen a unos –5 psig o a +9,7 psia.

Niveles de Pérdida de vacío

Niveles de Encendido y Apagado

La bomba VacuFlush es controlada por un interruptor diferencial de presión montado en el depósito de vacío o generador, que almacena un volumen de vacío de la misma forma que un tanque de almacenamiento, en un compresor de aire, almacena presión de aire positiva. El interruptor diferencial está preajustado en fábrica para activar la bomba cuando el nivel de vacío caiga por debajo de 203 mm y para detener la bomba cuando el nivel alcance los 254 mm de vacío.

Velocidad de Pérdida

La posibilidad de pérdida es inherente a cualquier sistema que utilice el vacío. Una de las ventajas del vacío es que una fuga causará la entrada de aire en el sistema, en vez de la fuga de líquido hacia fuera. La velocidad de pérdida del sistema VacuFlush es el tiempo que tarda para que el nivel de vacío caiga de 254 mm a 203 mm.

Una velocidad de pérdida de tres horas es un nivel aceptable de integridad del sistema. Es fundamental determinar siempre la velocidad de pérdida antes de llevar a cabo cualquier procedimiento de solución de problemas. El hecho de que la bomba se ponga en marcha de forma frecuente es generalmente un problema, tan sólo, si el ruido de la misma en El ruido de una bomba puede constituir una molestia si la bomba se pone en marcha automáticamente durante la noche.

Pérdidas de Vacío Audibles:

 

Una fuga que haga que la bomba funcione una vez por hora es, generalmente, perceptible al oído, con tal de reducir el ruido de fondo. Apagar todos los demás equipamientos de a bordo y escuchar con atención cerca de cada uno de los componentes principales del sistema, puede ser la mejor forma de detectar una fuga.

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Ayuda a detectar fugas de vacio

-Comprobador de Vacío

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SeaLand ha desarrollado una herramienta sencilla para ayudar a detectar la ubicación de una fuga de vacío. El comprobador de vacío consiste en un medidor de vacío y de una toma en forma de cono. Insertar la toma en la toma de entrada del depósito de vacío o del generador de vacío, para aislar el inodoro del sistema. Así es fácil de localizar una fuga en el inodoro, en el generador de vacío, en el depósito de vacío o en la bomba de vacío. Ver el uso del Comprobador de Vacío en la siguiente página.

Se puede encargar el Comprobador de Vacío sólo (Art. no. 530002) o bien es parte del Kit completo de Mantenimiento del Sistema kit (Art. no. 310228).

USO DEL COMPROBADOR DE VACÍO

El comprobador de vacío puede ser utilizado para comprobar la presencia de fugas en el inodoro de vacío, en el depósito de vacío o en el generador de vacío, así como para detectar retenes gastados en la bomba de vacío. Seguir el siguiente procedimiento:

• Inodoro de Vacío (A)

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• Cortar la alimentación de agua. Insertar la toma en el embudo del fondo del inodoro a través del orificio de enjuague. Esperar a que la bomba se detenga y comparar el tiempo de pérdida con el tiempo previamente medido (Nota: si la bomba tarda más de cinco minutos en detenerse, la fuga está probablemente situada más abajo de este punto).
• Depósito de Vacío
• La comprobación en la toma de entrada del depósito de vacío separa el sistema, para detectar rápidamente la ubicación de una fuga de vacío. Esperar a que la bomba se detenga y comparar los tiempos de la misma forma que previamente.
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• Bomba de Vacío
• A raíz del tamaño pequeño de la toma de entrada, el medidor de vacío fluctuará ampliamente con cada revolución de la bomba. Insertar la toma del comprobador en la bomba. esquema_vacuflush_vacumetro
• Dejar funcionar durante dos o tres minutos. Cortar la alimentación a la bomba.
• Tomar nota de la posición del indicador de vacío (Probablemente no muestre más de 178 o 203 mm de nivel). Si no hay variación del indicador en un plazo de diez minutos, los retenes cierran probablemente de forma satisfactoria y no hay necesidad de cambiarlos.

 

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Funcionamiento de la Sonda Digital de Vacío

Para determinar el índice de fuga del sistema y el intervalo entre ciclos de bombeo:

  1. Cortar la alimentación de agua al inodoro.
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  2. Abrir la tapa redonda inferior de la taza e insertar la toma de caucho en el orificio de 2,5 cm en la parte inferior de la taza. La bomba de vacío se pondrá en marcha.
  3. Una vez la bomba de vacío se haya detenido, esperar un minuto hasta que se haya estabilizado la sonda digital.
  4. Pulsar el botón en la sonda y tomar nota de la lectura del nivel de vacío, en centésimas de pulgada (0,01″)
  5. Dejando la toma de caucho en el orificio de 2,5 cm, esperar 15 minutos y efectuar una segunda lectura del nivel de vacío.
  6. La diferencia entre las dos lecturas proporcionará la caída del nivel de vacío.

Vintage Zapatillas U Vans Adulto Unisex Old Skool Shitake Caída del nivel de vacío (en 15 min.)   Intervalo entre ciclos de bombeo

0,2″ Hg (incorrecto) ————————————–>2,5 horas 0,

15″ Hg (aceptable) ————————————->3,0 horas

0,10″ Hg (correcto) ————————————–>5,0 horas

0,05″ Hg (muy bueno) ———————————->10,0 horas

 Nivel de fuga máximo aceptable

 Como mantener nuevo el vacúmetro:

Con el transcurso del tiempo el cono de goma del vacúmetro puede que vaya deteriorandose.

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Hemos recibido muchas peticiones por parte de los técnicos para saber si existía la posibilidad de un kit para sustituir el cono de goma.

Esta pieza no existe como recambio, pero hemos conseguido que nos la suministren.Consiste en un cono de goma y el tubo flexible, como se ve en la siguiente foto:

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Información para realizar pedido: El kit de recambio Vacumetro Ref. 311161

Tecnología de los Inodoros Marinos:

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    • Un inodoro marino tradicional consiste en una taza de inodoro, con una o más bombas destinadas a aspirar agua de mar y a evacuar las aguas residuales.
    • Los modelos de inodoros marinos van desde las unidades manuales sencillas, con pistones de doble acción, hasta sistemas más complejos que utilizan un flujo de agua de alta presión en la base de la taza, para propulsar el contenido por la borda.
    • El uso de agua de mar como medio de enjuague en cualquier inodoro marino es un inconveniente, a raíz de los microorganismos microscópicos aspirados en el interior de la manguera de alimentación del inodoro.
    • Al permanecer el barco parado durante unas semanas (y hasta durante unos días en climas más cálidos), estos microorganismos mueren y se descomponen, ocasionando fuertes olores sulfurosos al accionar de nuevo el inodoro.
    • El agua de mar es también altamente corrosiva y causa con frecuencia la formación de carbonato de calcio en las paredes interiores de las mangueras.
    • El gasto de grandes cantidades de agua para transportar el residuo constituye a la vez un inconveniente mayor, en el caso de que el sistema se halle conectado con un tanque de almacenamiento.
    • El tanque de almacenamiento se llena principalmente con agua procedente de los enjuagues y con poca cantidad de residuos, con el problema de la falta de espacio para instalar un tanque con suficiente capacidad en barcos pequeños.
    • Las ventajas principales del sistema VacuFlush estriban en un consumo muy bajo, tanto de agua de enjuague, como de electricidad.
    • Un enjuague medio de un inodoro VacuFlush consume un poco más de 0,5 litros de agua.
    • El uso de agua dulce constituye una alternativa práctica al agua de mar, pues el consumo por día y por persona no supera los cuatro litros, con cinco usos del inodoro.
    • Desaparecen los malos olores sulfurosos y las propiedades corrosivas y de concreción del agua de mar.
    • Con un tanque de almacenamiento, la capacidad útil del tanque puede verse aumentada en un 400%.

Tecnología de vacío Principios del Funcionamiento:

Un inodoro de vacío utiliza el diferencial de presión entre la atmósfera exterior normal y vacío interno creado de forma artificial. Este diferencial de presión es capaz de propulsar el residuo a lo largo de una distancia horizontal o hacia arriba.

Que tipo de nivel Vacío usan los Vacuflush

El sistema SeaLand está concebido para funcionar en el nivel del mar, en términos de presión atmosférica exterior, y con 254 mm (10 inHg) de presión de vacío. Otros sistemas tienen que funcionar con altitudes muy elevadas (Boeing 757) o con niveles de vacío mucho más altos (los sistemas de barcos de crucero de pasajeros).
El sistema VacuFlush de SeaLand cuenta también con un orificio de 25 mm en la base del inodoro, en el embudo de la taza. Este orificio obliga al material expulsado de la taza a fragmentarse, a raíz de la velocidad muy alta del aire aspirado. Este orificio también evita que cualquier objeto ajeno con una dimensión superior a 25 mm penetre en el sistema.

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