martes, 1 de mayo de 2012

PARTES MECANICAS DE UN COMPRESOR-MECHANICAL PARTS OF COMPRESORS



Máquina que eleva la presión de un gas, un vapor o una mezcla de gases y vapores. La presión del fluido se eleva reduciendo el volumen específico del mismo durante su paso a través del compresor. Comparados con turbo soplantes y ventiladores centrífugos o de circulación axial, en cuanto a la presión de salida, los compresores se clasifican generalmente como maquinas de alta presión.
Los compresores se emplean para aumentar la presión de una gran variedad de gases y vapores para un gran número de aplicaciones. La utilidad que estamos estudiando es la del compresor de refrigeración, empleado para comprimir el gas del vaporizador. Otras aplicaciones abarcan procesos químicos, conducción de gases, turbinas de gas y construcción.
Tipos de compresores: Alternativo, rotativo, tornillo, centrífugos y scroll.


Estos se pueden clasificar en:

Compresor hermético


Este fue desarrollado en un esfuerzo para lograr una disminución de tamaño y costo y es ampliamente utilizado en equipo unitario de escasa potencia. Como en el caso del moto-compresor semihermético, el motor eléctrico se encuentra montado directamente en el cigüeñal del compresor, pero el cuerpo es una carcasa metálica sellada con soldadura.
Estos compresores en caso de avería, son reemplazados debido a la inaccesibilidad por el tipo de fabricación.
La aplicación de estos compresores va desde pequeñas potencias como neveras, equipo comerciales, pasando por aires acondicionados domésticos de distintas potencias hasta pequeñas plantas enfriadoras de potencias considerables.
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Compresores hermético


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Compresor hermético imagen interior
Compresor semihermético


Este tipo de compresores fue iniciado por Copeland y es utilizado ampliamente en los populares modelos Copelametic. El compresor es accionado por un motor eléctrico montado directamente en el cigüeñal del compresor, con todas sus partes, tanto del motor como del compresor, herméticamente selladas en el interior de una cubierta común.
Se eliminan los trastornos del sello, los motores pueden calcularse específicamente para la carga que han de accionar, y el diseño resultante es compacto, económico, eficiente y básicamente no requiere mantenimiento. Las cabezas cubiertas del estator, placas del fondo y cubiertas de cárter son desmontables permitiendo el acceso para sencillas reparaciones en el caso de que se deteriore el compresor.
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Compresor semihemético en tamdem          Compresor semihermetico de gran caballaje
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Compresor de pequeño caballaje para cámara frigorífica
Compresores abiertos


Su principal singularidad es que el motor y compresor van separados. Son estos compresores los pioneros en equipos de refrigeración Con los pistones y cilindros sellados en el interior de un cárter y un cigüeñal extendiéndose a través del cuerpo hacia afuera para ser accionado por alguna fuerza externa que normalmente esta fuerza es por transmisión a través de correas a un motor. Tiene un sello en torno del cigüeñal que evita la pérdida de refrigerante y aceite del compresor.
Como desventajas podemos citar su mayor peso, costo superior, mayor tamaño, vulnerabilidad a perdidas de los sellos, difícil alineación del cigüeñal, ruido excesivo y corta vida de ciertos elementos.
Este compresor ha sido reemplazado por el de tipo semihermético y hermético, y su uso continua disminuyendo a excepción de aplicaciones especializadas como es el acondicionamiento de aire para automóviles.


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           Compresor abierto con un cilindro desmontado         Polea de un compresor abierto


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Visión interior compresor abierto
Compresor rotativo


Este compresor sustituye el movimiento alternativo de los pistones por el movimiento circular de una excéntrica. En primer lugar hay que decir que el motor y el compresor quedan dentro de sobre el carter de plancha de acero soldado, donde en este carter existen unas aletas de enfriamiento. La parte de compresión y el rotor van fijados en columna vertical común.  Así como ya hemos citado el gas que es aspirado entra el la cavidad cilíndrica empujado por una excéntrica comprimiendo y descargando por una perforación longitudinal (línea de descarga) que recorre el conjunto del compresor, por esta razón en estos compresores observaremos alta temperatura dentro del compresor.
Por su método de compresión obtiene mucho más rendimiento que el compresor de simple efecto. Siempre se montan acompañados de un pequeño depósito de aspiración o separador de partículas.
Encontraremos el compresor rotativo instalado en equipos domésticos de aire acondicionado mayoritariamente.
Como dato estos compresores recibían el nombre de compresor hermético Frigidaire.


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compresor rotativo
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esquema partes mecánicas de compresor rotativo
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Partes mecánicas aspiración compresor rotativo   Parte de descarga de  compresor rotativo
Compresor scroll


Su aspecto exterior es similar al compresor rotativo. La diferencia con respecto a estos difiere en el método de compresión. Este compresor comprime utilizando dos espirales como puede observarse en las fotografías, una se encuentra fija y la otra se desplaza sobre ésta, disminuyendo el volumen y realizando una compresión continua, lo cual hace que su rendimiento aumente considerablemente.


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Por otro lado este compresor tiene pocas partes móviles por lo que disminuye la vibración y el ruido y tiene tolerancia en la admisión de refrigerante en forma de líquido.


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Partes interiores del compresor scroll


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Compresor scroll
Compresor tornillo


Se utilizan para obtener potencias frigoríficas que los compresores de pistón no son capaces de alcanzar.
Esta formados por dos husillos helicoidal donde del espacio resultante entre  se produce la compresión.
Los husillos helicoidales se nombran como primario, provisto de 4 pasos de perfil semicircular y secundario provisto este de 6 pasos. En el espacio resultante es donde a medida que avanza el refrigerante es donde se produce la compresión.


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Como elemento imprescindible encontramos en todos estos compresores los separadores de aceite
Este tipo de compresor es de apertura gradual a través de la ventana de aspiración del compresor desde el 10% hasta el 100%, esta regulación se lleva a cabo con un pistón de capacidad que abre o cierra el espacio entre los dos tornillos. Son bastante ruidosos y aceptan retornos de líquido, aceptan temperaturas altas de descarga.


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Sección de un compresor de tornillo
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Compressors


 Machine which raises the pressure of a gas, a vapor or a mixture of gases and vapors. The fluid pressure is raised by reducing the specific volume of the same during its passage through the compressor. Compared with turbo blowers and fans centrifugal or axial flow, as to the outlet pressure, the compressors are generally classified as high pressure machines.The compressors are used to increase the pressure of a wide variety of gases and vapors for a large number of applications. The utility that we are studying is the refrigeration compressor, used to compress the gas from the vaporizer. Other applications include chemical processes, conducting gases, gas turbines and construction.Compressor types: Alternative, rotary screw, centrifugal and scroll.These can be classified into:Hermetic compressorIt was developed in an effort to achieve a reduction in size and cost and is widely used in low power equipment unit. As in the case of semi-hermetic motor-compressor, the electric motor is mounted directly on the crankshaft of the compressor, but the body is a sealed metal housing with solder.These compressors in case of failure, are replaced due to inaccessibility by the type of manufacture.The application of these machines ranges from small powers such as refrigerators, commercial equipment, to household air conditioners with different powers to small chillers considerable power.Hermetic compressors

 Hermetic compressor inner imageSemi-hermetic compressorThis type of compressor was started by Copeland and is widely used in popular models Copelametic. The compressor is driven by an electric motor mounted directly on the crankshaft of the compressor, with all its parts, both the engine and the compressor, hermetically sealed inside a common housing.Disorders are eliminated seal, the motors can be calculated specifically for the burden they have to operate, and the resulting design is compact, economical, efficient and basically maintenance free. Stator covered heads, bottom plates and covers are removable casing allowing easy access for repair in case of deterioration in the compressor.Semihemético compressor semi-hermetic compressor in tandem high horsepower

 Small horsepower compressor for coldOpen compressorsIts main peculiarity is that the motor and compressor are separated.These compressors are the pioneers in refrigeration equipment with the pistons and cylinders sealed inside a crankcase and a crankshaft extending through the body to be driven outwards by some external force that normally this force is transmitted through straps a motor. Has a seal around crankshaft that prevents loss of refrigerant and oil from the compressor.As disadvantages we can mention the most weight, higher cost, larger size, vulnerability to losses of stamps, difficult alignment of the crankshaft, excessive noise and short life of certain elements.This compressor has been replaced by semi-hermetic and hermetic type, and its use continues to decline except for specialized applications such as car air conditioning.


           Open compressor with a cylinder block of a compressor dismantled open

Insight open compressorRotary compressorThis compressor replaces the reciprocating movement of the piston by an eccentric circular movement. First I must say that the motor and compressor are inside the casing welded steel plate, where the crankcase cooling fins there. The compression part and the rotor are fixed in common vertical column. As already mentioned the gas is sucked enters the cylindrical cavity eccentric driven by a compressing and discharging a longitudinal perforation (discharge line) that runs the entire compressor, therefore in these compressors observe high temperature inside the compressor .For its compression method get much more performance than the single-acting compressor. Always mounted together with a small suction tank or demister.Find rotary compressor installed on home computers mostly air conditioned.As data these compressors were called Frigidaire hermetic compressor.

 rotary compressor
 pattern rotating compressor mechanical parts
Mechanical parts rotary compressor suction Party rotary compressor dischargeScroll compressorIts appearance is similar to the rotary compressor. The difference with respect to these differ in the method of compression. The compressor compresses using two coils as shown in the photographs, one is fixed and the other moves over it, reducing the volume and carrying out a continuous compression, which makes its performance considerably increased.
Moreover, this compressor has few moving parts thus reducing vibration and noise tolerance and has at the inlet of the refrigerant in liquid form.

 Inner parts of the scroll compressor

 Scroll compressorScrew compressorAre used to obtain cooling power piston compressors that are unable to achieve.This formed by two helical screws where the resulting space between the compression occurs.The spindles are named as the primary coil, fitted with 4 steps of semicircular profile and secondary provided this 6-step. In the resulting space is where the refrigerant as it moves is where compression occurs.

As an essential element in all these compressors are oil separatorsThis type of compressor is the gradual opening of the window through the compressor suction from 10% to 100%, this regulation is carried out with a capacity piston which opens or closes the space between the two screws. They are quite noisy and accept returns of liquid discharge accept high temperatures.

 Section of a screw compressor

VOLTAJE-VOLTAGE

 es la diferencia de potencial entre dos puntos


is the potential difference between two points

electricidad- electricity

es el flujo de electrones


is the flow of electrons

domingo, 29 de abril de 2012

FORMAS DE PRODUCIR ELECTRICIDAD-WAYS OF PRODUCING ELECTRICITY


POR FRICCIÓN
Una carga eléctrica se produce cuando se frotan uno con otro dos pedazos de ciertos materiales; por ejemplo, se da y una varilla de vidrio, o cuando se peina el cabello.
Estas cargas reciben el nombre de electricidad estática, la cual se produce cuando un material transfiere sus electrones a otro.
Esto es algo que aun no se entiende perfectamente. Pero una teoría dice que en la superficie se un material existen muchos átomos que no pueden combinarse con otros en la misma forma en que lo hacen, cuando están dentro del material; por lo tanto, los átomos superficiales contienen algunos electrones libres, esta  es la razón por la cual os aisladores, por ejemplo vidrio, caucho, pueden producir cargas de electricidad estática. La energía calorífica producida por la fricción del frotamiento se imparte a los átomos superficiales que entonces liberan los electrones, a esto se le conoce como efecto triboeléctrico.

POR REACCIONES QUÍMICAS
Las substancias químicas pueden combinarse con ciertos metales para iniciar una actividad química en la cual habrá transferencia de electrones produciéndose cargas eléctricas.
El proceso se basa en el principio de la electroquímica. Un ejemplo es la pila húmeda básica. Cuando en un recipiente de cristal se mezcla acido sulfúrico con agua (para formar un electrolito)  el acido sulfúrico se separa en componentes químicos de hidrogeno (H) y sulfato (SO4), pero debido a la naturaleza de la acción química, los átomos de hidrógeno son iones positivos (H+) y (SO4-2). El número de cargas positivas y negativas son iguales, de manera que toda la solución tiene una carga neta nula. Luego, cuando se introducen en la solución barras de cobre y zinc, estas reaccionan con ella.
El zinc se combina con los átomos de sulfato; y puesto que esos átomos son negativos, la barra de zinc transmite iones de zinc positivos (Zn+); los electrones procedentes de los iones de zinc quedan en la masa de zinc, de manera que la barra de zinc tiene un exceso de electrones, o sea una carga negativa. Los iones de zinc se combina con los iones de sulfato y los neutralizan, de manera que ahora la solución tiene mas cargas positivas. Los iones positivos de hidrogeno atraen a electrones libres de la barra de cobre para neutralizar nuevamente la solución. Pero ahora la barra de cobre tiene una deficiencia de electrones por lo que presenta una carga positiva.

POR PRESIÓN
Cuando se aplica presión a algunos materiales, la fuerza de la presión pasa a través del material a sus átomos, desalojando los electrones de sus orbitas y empujándolos en la misma dirección que tiene la fuerza. Estos huyen de un lado del material y se acumulan en el lado opuesto. Así cesa la presión, los electrones regresan a sus órbitas. Los materiales se cortan en determinad formas para facilitar el control de las superficies que habrán de cargarse; algunos materiales reaccionaran a una presión de flexión en tanto que otros responderán a una presión de torsión.
Piezoelectricidad es el nombre que se da a las cargas eléctricas producidas por el efecto de la presión.
El efecto es más notable en los cristales, por ejemplo sales de Rochelle y ciertas cerámicas como el titanato de bario.

POR CALOR
Debido a que algunos materiales liberan fácilmente sus electrones y otros materiales los acepta, puede haber transferencia de electrones, cuando se ponen en contacto dos metales distintos, por ejemplo: Con metales particularmente activos, la energía calorífica del ambiente a temperatura normal es suficiente para que estos metales liberen electrones. Los electrones saldrán de los átomos de cobre y pasaran al átomo de cinc. Así pues, el cinc adquiere un exceso de electrones por lo que se carga negativamente. El cobre, después de perder electrones tiene una carga positiva. Sin embargo, las cargas originadas a la temperatura ambiente son pequeñas, debido a que no hay suficiente energía calorífica para liberar más que unos cuantos electrones. Pero si se aplica calor a la unión de los dos metales para suministrar más energía, liberaran mas electrones. Este método es llamado termoelectricidad. Mientras mayor sea el calor que se aplique, mayor será la carga que se forme. Cuando se retira la fuente de calor, los metales se enfrían y las cargas se disparan.

POR LUZ
La luz en sí misma es una forma de energía y muchos científicos la consideran formada por pequeños paquetes de energía llamados fotones. Cuando los fotones de un rayo luminoso inciden sobre un material, liberan energía. En algunos materiales la energía procedente de los fotones puede ocasionar la liberación de algunos electrones de los átomos. Materiales tales como potasio, sodio, cesio, litio, selenio, germanio, cadmio y sulfuro de plomo, reaccionan a la luz en esta forma. El efecto fotoeléctrico se puede usar de tres maneras:

1.-Fotoemisión: La energía fotónica de un rayo de la luz puede causar la liberación de electrones de la superficie de un cuerpo que se encuentran en un tubo al vació. Entonces una placa recoge estos electrones.

2.-Fotovoltaica: La energía luminosa que se aplica sobre una de dos placas unidas, produce la transmisión de electrones de una placa a otra. Entonces las placas adquieren cargas opuestas en la misma forma que una batería.

3.-Fotoconducción.- La energía luminosa aplicada a algunos materiales que normalmente son malos conductores, causa la liberación de electrones en los metales, de manera que estos se vuelven mejores conductores.

POR MAGNETISMO
Todos conocemos los imanes, y los han manejado alguna que otra vez. Por lo tanto, podrá haber observado que, en algunos casos, los imanes se atraen y en otro caso se repelen. La razón es que los imanes tienen campos de fuerza que actúan uno sobre el otro recíprocamente.
La fuerza de un campo magnético también se puede usar para desplazar electrones. Este fenómeno recibe el nombre de magnetoelectricidad; a base de este un generador produce electricidad. Cuando un buen conductor, por ejemplo, el cobre se hace pasar a través de un campo magnético, la fuerza del campo suministrara la energía necesaria para que los átomos de cobre liberen sus electrones de valencia. Todos los electrones se moverán en cierta dirección, dependiendo de la forma en que el conductor cruce el campo magnético, el mismo efecto, se obtendrá si se hace pasar el campo a lo largo del conductor. El único requisito es que haya un movimiento relativo entre cualquier conductor y un campo magnético.

FRICTIONAn electrical charge is produced when rubbed with each other two pieces of certain materials, for example, is given and a glass rod, or when combing hair.These charges are called static electricity, which occurs when a material transfer their electrons to another.This is something not yet fully understood. But one theory is that the surface is a material that does not exist many atoms may be combined with others in the same way as they do when they are within the material, therefore, the surface atoms contain some free electrons, this is the I reason insulators, for example glass, rubber, can produce static electricity. The heat energy produced by the friction of friction is imparted to the surface atoms which then release electrons, this is known as triboelectric effect.FOR CHEMICAL REACTIONSThe chemicals can be combined with certain metals to initiate a chemical activity which will occur electron transfer electric charges.The process is based on the principle of electrochemistry. An example is the basic wet cell. When in a glass container sulfuric acid is mixed with water (to form an electrolyte) sulfuric acid is separated into chemical components of hydrogen (H) and sulfate (SO 4), but due to the nature of the chemical action, atoms hydrogen are positive ions (H +) and (SO4-2). The number of positive and negative charges are equal, so that all the solution has a net zero charge. Then, when introduced into the solution bars of copper and zinc, these react with it.The zinc combines with the atoms sulfate, and since these atoms are negative, rod zinc transmits zinc ions positive (Zn +); the electrons from the zinc ions are in the mass of zinc, so that the zinc bar has an excess of electrons, or negatively charged. Zinc ions combine with the sulfate ions and neutralize them, so that now the solution has more positive charges. Positive hydrogen ions attract electrons free copper bar to neutralize the solution again. But now the copper bar has a deficiency of electrons so it has a positive charge.PRESSUREWhen pressure is applied to some materials, the pressure force of the material passes through its atoms, dislodging electrons from their orbits and pushing in the same direction having force. These escaping from one side of the material and accumulate on the opposite side. So the pressure ceases, the electrons return to their orbits. The materials were cut into shapes determinad to facilitate control of the surfaces to be loaded, some material reacted at a pressure of flexion while others will respond to a torque pressure.Piezoelectricity is the name given to the electric charges produced by the effect of pressure.The effect is most noticeable in the crystals, such as Rochelle salt and certain ceramics such as barium titanate.HEATBecause some materials release the electrons readily accepts and other materials, may have electron transfer when brought into contact two different metals, for example, with particularly active metals, the heat energy from the environment at normal temperature is sufficient for these metals freed electrons. The electrons will leave the copper atoms and pass into the zinc atom. Thus the excess zinc acquires electrons so that becomes negatively charged. Copper, after losing electrons has a positive charge. However, the loads arising at room temperature are small, because there is not enough heat energy to release more than a few electrons. But if heat is applied to the union of the two metals to supply more energy, liberate more electrons. This method is called thermoelectricity. The higher the heat applied, the greater the load to be formed. When you remove the heat source, the metal cools and charges soar.BY LIGHTThe light itself is a form of energy and many scientists consider it consists of small packets of energy called photons. When photons of a light beam incident on a material, they release energy. In some materials the energy from photons can cause the release of some electrons from atoms. Materials such as potassium, sodium, cesium, lithium, selenium, germanium, cadmium and lead sulfide, react to light in this way. The photoelectric effect can be used in three ways:1.-Photoemission: The photon energy of a beam of light can cause the release of electrons from the surface of a body are in a vacuum tube. Then a board collects these electrons.2.-Photovoltaic: The light energy is applied on one of two plates joined, causes the transfer of electrons from one plate to another. Then the plates opposite charges acquired in the same way as a battery.3.-Photoconduction. - The light energy applied to some materials that are normally poor conductors, causes the release of electrons in metals, so that these become better drivers.BY MAGNETISMWe all know the magnets, and have handled occasionally. Therefore, there may be observed that in some cases, the magnets attract and repel otherwise. The reason is that the magnets have force fields that act on each other reciprocally.The strength of a magnetic field can also be used for moving electrons. This phenomenon is called magnetoelectricidad, based on the generator produces electricity.When a good driver, for example, copper is passed through a magnetic field, the field strength supply the energy needed for the copper atoms release their valence electrons.All the electrons move in a certain direction, depending on the manner in which the conductor cross the magnetic field, the same effect is obtained if the field is passed along the conductor. The only requirement is that there is relative movement between any conductor and a magnetic field.




ELECTRICIDAD-ELECTRICITY


La electricidad  es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos, entre otros. Se puede observar de forma natural en fenómenos atmosféricos, por ejemplo los rayos, que son descargas eléctricas producidas por la transferencia de energía entre la ionosfera y la superficie terrestre (proceso complejo del que los rayos solo forman una parte). Otros mecanismos eléctricos naturales los podemos encontrar en procesos biológicos, como el funcionamiento del sistema nervioso. Es la base del funcionamiento de muchas máquinas, desde pequeños electrodomésticos hasta sistemas de gran potencia como los trenes de alta velocidad, y de todos los dispositivos electrónicos. Además es esencial para la producción de sustancias químicas como el aluminio y el cloro.


Electricity is a physical phenomenon whose origins are the electric charges and whose energy is manifested in something mechanical, thermal, light and chemicals, among others. It can be seen naturally in atmospheric phenomena, such as rays, which areelectrical discharges caused by energy transfer between the ionosphere and the earth's surface (complex process that the rays are only one part)Other electrical devices may be found in natural biological processes and the functioning of the nervous systemIt is the basis of how many machines, from small appliances to large power systems andhigh-speed trainsand all electronic devices. It is also essential for the production of chemicals such as aluminum and chlorine.

PRESIÓN-PRESSURE


En física, la presión (símbolo p) es una magnitud física escalar que mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie, y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una superficie.
En el Sistema Internacional la presión se mide en una unidad derivada que se denomina pascal (Pa) que es equivalente a una fuerza total de un newton actuando uniformemente en un metro cuadrado. En el Sistema Inglés la presión se mide en una unidad derivada que se denomina libra por pulgada cuadrada (pound per square inch) psi que es equivalente a una fuerza total de una libra actuando en una pulgada cuadrada.


In physical pressure (symbol p) is a scalar physical quantity that measures the force in the direction perpendicular per unit area and serves to characterize it applies a resultant force on a given surface.
In the International System pressure is measured in a unit derived called pascal (Pa)which is equivalent to a total force of one newton acting uniformly on a square meterIn the English system pressure is measured in a derived unit called pound per square inch(pound per square inch) psi which is equivalent to a total force of one pound acting on a square inch.

RADIACIÓN-RADIATION

Radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. El Sol se comporta prácticamente como un cuerpo negro el cual emite energía siguiendo la ley de Planck a una temperatura de unos 6000 K. La radiación solar se distribuye desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. No toda la radiación alcanza la superficie de la Tierra, porque las ondas ultravioletas más cortas, son absorbidas por los gases de la atmósfera fundamentalmente por el ozono. La magnitud que mide la radiación solar que llega a la Tierra es la irradiancia, que mide la energía que, por unidad de tiempo y área, alcanza a la Tierra. Su unidad es el W/m² (vatio por metro cuadrado).


Solar radiation is the set of electromagnetic radiation emitted by the Sun The Sunbehaves almost like a black body which emits energy according to Planck's law at a temperature of 6000 K. The solar radiation ranges from infrared to ultraviolet. Not all theradiation reaches the earth's surface, because the shorter ultraviolet waves are absorbed by the gases of the atmosphere mainly by ozone. The scale that measures thesolar radiation reaching the Earth is the irradiance, which measures the energy per unittime and area, reaches the Earth. Its unit is W / m² (watts per square meter).