Conozca Vibromera.com, nuestro nuevo sitio web internacional. Visite Vibromera.com →

Aritmética de medición de intervalo coincidente

Costo de electricidad de aire comprimido por volumen de referencia

Utilice la energía eléctrica medida y el volumen de referencia entregado del mismo intervalo y el límite del sistema declarado. Esta página calcula únicamente la aritmética de electricidad, no la proyección anual ni el costo total de propiedad.

kWh medidosm³ de referencia coincidenteSin proyección a punto nominal

Puerta de datos coincidentes: E y V deben cubrir las mismas marcas de tiempo y el mismo límite operativo. El volumen debe tener una condición de referencia declarada; la energía debe indicar si se incluyen auxiliares del paquete, secadores, enfriamiento y otras cargas del sistema. Use una tarifa agregada apropiada para el intervalo, o modele los cargos por demanda/tiempo por separado.

Aritmética de electricidad por intervalo

Costo de electricidad por m³ de referencia
Energía eléctrica específica E/V
Costo de electricidad del intervalo
Potencia eléctrica promedio (si se proporciona la duración)
Caudal de referencia promedio (si se proporciona la duración)

Ecuaciones de intervalo coincidente

SEC=E/V [kWh/m³ de referencia];   C=E·p;   C/V=SEC·p

Si se proporciona la duración del intervalo t, la potencia de entrada promedio es E/t y el caudal de referencia promedio es V/t. Estos promedios no reconstruyen estados de carga parcial, demanda pico ni controles.

Normas de sistema y compresor

ISO 11011:2013, confirmada en 2020 y revisada nuevamente en 2026, establece requisitos para evaluaciones de eficiencia energética de aire comprimido en suministro, transmisión y demanda, desde las entradas de energía hasta el trabajo realizado. ISO 1217:2009 con Enmienda 1:2016 cubre pruebas de aceptación de compresores de desplazamiento positivo para caudal volumétrico y potencia, y está en revisión.

Guía del manual/ficha de datos de compresores CAGI identifica conjuntamente la potencia de entrada total del paquete, la capacidad nominal, la presión de operación, las condiciones de entrada y la potencia específica. No divida un kW de eje/placa de características por un valor de caudal no relacionado.

Resultado solo de electricidad: esto excluye cargos por capacidad/demanda a menos que estén incluidos en el precio agregado ingresado, mantenimiento, capital, instalación, enfriamiento/tratamiento, pérdidas por caída de presión y purga/fugas fuera del límite declarado, tiempo de inactividad y costo de oportunidad. Tampoco hace ninguna afirmación genérica sobre porcentajes de ahorro o eficiencia relativa.

© 2024–2026 Vibromera

Solo aritmética de electricidad por intervalo coincidente; no TCO ni proyección anual. Revisión científica: julio de 2026.

Categories:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko es ingeniero en análisis de vibraciones y fundador y director general de Vibromera. Desde hace más de 15 años balancea equipos rotativos en campo y no en un banco de pruebas: desbrozadoras, ventiladores industriales, trituradoras, centrífugas, ejes y husillos. De ese trabajo nacieron los instrumentos Balanset — se concibieron como una herramienta que el especialista puede llevar hasta la máquina y usar solo, en sitio, y no como equipo de laboratorio. Vibromera se fundó en 2017 y desde 2023 tiene su sede en Oporto, Portugal. Aquí se realizan el desarrollo, el ensamblaje y el soporte de la línea Balanset. El instrumento insignia es el Balanset-1A, un analizador portátil para el balanceo en uno y dos planos y para el diagnóstico de vibraciones. Nikolai participa personalmente en la atención al cliente, en la resolución de casos difíciles de balanceo y en el desarrollo del software. Trabaja con clientes de todo el mundo, en cualquier idioma.

WhatsApp
Balanset-1A · €1975Consultar con ingeniero