mineral infrared therapy 22-03-20014

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Presentación Placas Radiantes VHC CHILE

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Innovación termo energética cofinanciada por

Fondo de Desarrollo e Innovación FDI - CORFO

Placas Radiantes a Efecto de Masa Mineral

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Los efectos de los Rayos Infrarrojos Largos sobre la

Salud Humana

Far Infrared Mineral ( FIM) Lamps, also referred to as TDP Lamps, were invented by  a group of scientists and physicians of the Chongqing Silicate Research Institute (CSRI) headed by Mr. Gou Wenbin in 1985.Since introduced into clinic and family use in the 1980's, the FIM Lamp has successfully treated close  to 60 million patients in China, Hong Kong, South Asia, Japan, Europe, Australia and recently in North America.  Due to its amazing  therapeutic effects, the Far Infrared Mineral Lamp is known in China and Hong Kong as the "Miracle Lamp".

Reported Far-Infrared Health Benefits:

* US. FOOD & DRUG ADMINISTRATION APPROVED

Nota: La FDA es la Institución de Investigación y Control de los efectos del consumo de productos alimenticios, remedios farmacéuticos, procesos medicales, productos, etc., la más reconocida y respectada a nivel mundial.

* US. FOOD & DRUG ADMINISTRATION APPROVED

1) La capacidad de ciertas rocasde almacenar calor

El Secreto…

Ensayo de una muestra de roca al estrés térmico

2) Y de restituirlo bajo formade radiación Infrarroja natural

Convección Radiación de Infrarrojos

No generan contaminación

(Ni CO2, ni Monóxido de Carbono)

-No queman Oxigeno-No secan el Aire-No carbonizan las partículas-No organizan corriente de aire.-No presentan riesgos de electrocución-No presentan riesgos de incendios

DEMOSTRACIÓN CON NUMEROSNota: Si los datos físicos de esta demostración son efectivos,

ciertos factores térmicos exógenos pueden empeorar los consumos energéticos.

Calefacción Estufa Losa Placa PlacaConsumos/rendimiento radiación I.R central Óleo eléctrica calefactora Radiante Radiante Transferencia del calor por Agua Aceite Agua Directa Directa Material Superficie Emisor Hierro Hierro Hormigón Esteatita Granito Temperatura inicial T1 °C 5 5 5 5 5 Temperatura Superficie Emisor °C 60 60 27 60 60 Temperatura núcleo Emisor T2 °C 66 66 29,7 66 66 Delta temperatura °C 61 61 24,7 61 61 Superficie Emisor m2 1 1 20 0,6 0,6 Espesor promedio Emisor m 0,1 0,1 0,05 0,02 0,02 Volumen Emisor m3 0,1 0,1 1 0,012 0,012 Densidad Material o Elemento D 1 0,915 2,18 2,9 2,6 Peso Material o Elemento Kg. 100 91,5 2180 34,8 31,2 Calor especifico Mat o Elemento Coef 1 0,9 0,717 0,22 0,19

J/Gr 4,1868 3,77 1,13 0,92 0,75

Necesidad en Energía Kwh 7,09 5,85 16,91 0,54 0,40

Mediciones comparativas

Cálculos del único consumo energético de una subida a temperatura de funcionamiento.

Por su destacada atención,

muchísimas gracias

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