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SEASON HEATER La escasez generalizada de recursos en los campamentos de emergencia, como se ha constatado en terreno, obliga a sus habitantes a hacer serios.

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1 SEASON HEATER La escasez generalizada de recursos en los campamentos de emergencia, como se ha constatado en terreno, obliga a sus habitantes a hacer serios recortes de presupuesto, priorizándose tan sólo necesidades inminentes como alimentación y luz. En este contexto, la disponibilidad de agua caliente se considera un bien escaso. La escasez generalizada de recursos en los campamentos de emergencia, como se ha constatado en terreno, obliga a sus habitantes a hacer serios recortes de presupuesto, priorizándose tan sólo necesidades inminentes como alimentación y luz. En este contexto, la disponibilidad de agua caliente se considera un bien escaso. El facilitar el acceso al agua caliente en los campamentos sería determinante a la hora de mejorar el estándar de vida, dignificando el diario vivir de su gente. Todo esto considerando la utilidad del agua caliente como agente de aseo personal y de objetos en general, como platos y ropa. El facilitar el acceso al agua caliente en los campamentos sería determinante a la hora de mejorar el estándar de vida, dignificando el diario vivir de su gente. Todo esto considerando la utilidad del agua caliente como agente de aseo personal y de objetos en general, como platos y ropa. Mediante la implementación del Season Heater se busca calentar de una manera económica y accesible el agua en los campamentos de emergencia, utilizando para este efecto la radiación solar como fuente principal de energía. ¿Cómo calienta agua Season Heater? ¿Cómo calienta agua Season Heater? El agua que desea ser calentada se deposita en un recipiente, conectado a una tubería fina (serpentín). El agua que desea ser calentada se deposita en un recipiente, conectado a una tubería fina (serpentín). El agua escurre por el serpentín, el cual está a gran temperatura (como veremos más adelante), y recibe el calor necesario de parte de éste. El agua escurre por el serpentín, el cual está a gran temperatura (como veremos más adelante), y recibe el calor necesario de parte de éste. El agua que termina de recorrer todo el serpentín, ya caliente, llega a un recipiente de salida, por simple diferencia de altura con El agua que termina de recorrer todo el serpentín, ya caliente, llega a un recipiente de salida, por simple diferencia de altura con el recipiente inicial. El serpentín alcanza la temperatura necesaria recibiendo directamente la radiación solar. Con el fin de que el calor que recibe el serpentín se conserve y aproveche, éste va fijado en una caja pensada para conservar el calor. La caja logra esto gracias a su tapa de plástico transparente que deja pasar los rayos solares pero no deja que el calor escape y a sus paredes aislantes. El serpentín alcanza la temperatura necesaria recibiendo directamente la radiación solar. Con el fin de que el calor que recibe el serpentín se conserve y aproveche, éste va fijado en una caja pensada para conservar el calor. La caja logra esto gracias a su tapa de plástico transparente que deja pasar los rayos solares pero no deja que el calor escape y a sus paredes aislantes. Sin embargo, cuando el sol escasea (durante el invierno, principalmente) el Season Heater es capaz de adaptarse para funcionar a base de leña. Esta adaptación consiste simplemente en retirar el plástico de la cara superior y voltear toda la estructura para que esa cara dé hacia el piso y sea posible calentar el serpentín con un brasero. Sin embargo, cuando el sol escasea (durante el invierno, principalmente) el Season Heater es capaz de adaptarse para funcionar a base de leña. Esta adaptación consiste simplemente en retirar el plástico de la cara superior y voltear toda la estructura para que esa cara dé hacia el piso y sea posible calentar el serpentín con un brasero. Manguera 5mm (2m):$ 278 Internit (1,54m²): $ 4.593 Aislapol (0,77m²): $ 1.034 Zinc (0,77m²): $ 1.921 Madera 2x1’’(6,20m):$ 1.340 Manga plástica (1m²):$ 180 Pernos / golillas: $ 4.108 Serpentín$ 6.000 Bidones (20L): $ 8.000 Fierro 25x25mm(7,6m):$9.015 Total$36.423 Introducción Calentando agua Fuente de energía Materiales Adaptación Descripción en detalle -Capa interior: Zinc - Segunda capa: Internit (6mm) - Tercera capa: Plumavit (3cm) - Capa exterior: Internit (6mm) Serpentín de Refrigerador de 52x59 cms Soporte Metálico Tapa invernadero “modo verano” La tapa de plástico va ajustada en la cara superior de la caja, haciendo efecto invernadero a los rayos solares para contribuir a calentar el serpentín. Modo Verano Se remueve la tapa de invernadero. Se da un giro en 180° a la estructura. Modo Invierno En el piso se pone un brasero, con el fin de que caliente directamente al serpentín. Pontificia Universidad Católica de Chile Escuela de Ingeniería Proyecto AITCH Grupo 45 Integrantes G-45 :J.Tomás Lobo - Cristián Chadwick - Felipe Sanz Isabel Moraga - Katherin Pincheira - Gonzalo Pavez Pablo Ciesla Grupo 45 2008 - ING 1003 Desafíos de la ingeniería Profesor: Rosita Jünemann Nota: Una manguera del serpentín va conectada al recipiente interior y la otra al recipiente exterior, los que, gracias a su diferencia de altura, permitan que el agua escurra. Zinc: contribuye contribuye a soportar el calor directo del fuego a la estructura. Internit: Le da rigidez a la estructura a la vez que aisla el calor. Aislapol: Excelente aislante


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