7.7.10

Energía Mareomotriz

EL MOVIMIENTO DEL MAR
UTILIZADO COMO FUENTE DE ENERGÍA


La energía de las olas = mareomotriz está siendo utilizada, hay varios generadores en funcionamiento.

Veamos ...

1.
IN/OUT
El modelo se muestra en el esquema: la columna de agua oscilante, ascendente-descendente, se utiliza para mover una turbina.

Al ascender la columna de agua funciona como si fuera un pistón, expulsa el aire contenido en la torre, el cual al salir pasa a través de la turbina, moviéndola.

Al descender, el aire es succionado hacia la torre, volviendo a atravesar la turbina.

Observa que la sección o diámetro de la torre es menor en la zona de la turbina ¿por qué será así?

El diseño de la turbina fue complicado, debía ser eficiente y aprovechar la energía en ambas direcciones, parece que lo han solucionado.

Veamos algunas fotos:

una granja-marítimas, productora de energía

un esquema en el que se observa la porción sumergida

uno de los generadores en Australia

el generador en el marEl audio del video es en ingles, pero se observa el tamaño del generador y su funcionamiento:
no pude bajarlo

http://www.oceanlinx.com/index.php/news-and-media/image-gallery

En Noruega existe una planta que produce 850 Kw del movimiento de las olas, es un poco diferente de la anterior, pero el principio de funcionamiento es el mismo.









Por más info:

http://www.fondear.org/infonautic/Mar/El_Mar/Oceanos_Energia/Oceanos_Energia.htm
http://www.oceanlinx.com/index.php/our-technology/how-it-works

2. Boya:
consta de una bomba hidráulica que traslada la energía mecánica a un alternador, cuya corriente puede ser luego trasmitida a tierra mediante un cable submarino.

Genera una potencia de 40kW, es una prueba piloto, si funciona le agregarán otras nueve.

De esta manera, se podría disponer de una planta con capacidad de 1.400kW anuales, la electricidad equivalente al consumo doméstico de unos 2.500 hogares.







3. Aquanators:

las turbinas bajo el agua también pueden ser usadas para aprovechar la energía de las mareas y el poder de las corrientes marinas.

Las turbinas o "aquanators" son similares a las turbinas de viento.

En aguas moviéndose a entre 6 y 9 km/h una turbina de 15 metros de diámetro podría generar tanta energía como una turbina de viento de 60 metros de diámetro.

turbinas oceánicas 2El sistema consta de una boya de amarre conectada a una turbina de 20kW de potencia y un control de boya.

La turbina se impulsa con tres aletas de 3 metros de diámetro. Las turbinas se monotorizan con un extenso despliegue de sensores de inclinación, presión, vibración, temperatura.. y con cámaras submarinas.

La boya, que se autoabastece con paneles solares, alimenta un sofisticado sistema de comunicaciones e instrumentos de navegación que van desde GPS o reflectores de radar hasta un sistema ‘AIS’ de identificación automática ante buques que naveguen cerca de la zona.

Las corrientes más fuertes como la del Golfo o la de Kuroshio desplazan del orden de 80 millones de metros cúbicos por segundo a una velocidad media de unos 2 metros por segundo. Por cada metro cuadrado de sección es posible extraer del orden de 1 Kw.

Una variante: las vallas para mareas poco profundas, las cuales están compuestas por un número de ejes verticales de turbinas montadas en las vallas. Ambos se ven en la foto:

Aquanators - Turbinas bajo el agua

¿más información?

http://www.ison21.es/2007/12/11/la-alternativa-de-las-corrientes-oceanicas/
http://www.iccc.es/2008/05/el-poder-de-las-mareas-y-de-las-corrientes-marinas/

4. Centrales mareomotrices:

aprisionan el agua durante la marea alta para dejarla escapar, más tarde, durante la marea baja.
El problema es la poca presión del agua embalsada con un desnivel de cómo mucho una decena de metros.
Lo importante es embalsar grandes volúmenes de agua y por ello se buscan estuarios con bocas estrechas en las cuales fabricar compuertas. La diferencia de nivel entre el agua embalsada y el mar debe ser al menos de 3 metros.
La estructura necesaria para fabricar las compuertas es muy cara ya que éstas deben aguantar los temporales e inclemencias del mar haciendo caros los proyectos de explotación.


Para ampliar:
http://www.fondear.org/infonautic/Mar/El_Mar/Oceanos_Energia/Oceanos_Energia.htm

5. Isla de la energía:

el agua es bombeada de un espacio debajo del nivel del mar luego se deja que fluya de nuevo, y se genera energía cuando lo hace.

La "isla" utiliza la energía eólica para bombear agua fuera de la zona delimitada.

Una variante de esta idea puede ser utilizada en la línea costera, dónde vive un importante porcentaje de la población mundial, utilizando las mareas.

6. Pelamis: una serpiente roja de 150 metros.












Para ver el modelo interactivo:
http://www.pelamiswave.com/wp-content/themes/pelamis/assets/media/pelamis_v4.swf



Por más información:
http://peakenergy.blogspot.com/2008/02/tapping-source-power-of-oceans.html
http://www.pelamiswave.com/


7.


Científicos del Laboratorio de Propulsión de la NASA han desarrollado un nuevo sistema hidrocinético que turbina las corrientes para crear un fluido a alta presión que se conduce a la orilla donde se sitúa el generador.

Una de las ventajas es que no utiliza conexiones eléctricas bajo agua.

Si querés saber más:
http://www.ecogeek.org/content/view/2695/



8. Anaconda:

El funcionamiento de Anaconda consiste básicamente en un tubo de material plástico lleno de agua en su interior, sujeto en uno de los extremos y libre en el otro.


Mediante las corrientes genera en el interior un bulbo de presiones que se transmite al otro extremo.


En la cola tiene una turbina que convierte la energía en electricidad, que es transmitida a través del cable que parte del propio dispositivo.








El audio del video es en inglés pero vale la pena:


Info:
http://ingenieriaenlared.lacoctelera.net/post/2008/07/08/investigadores-britanicos-desarrollan-prototipo-de


9. Aleta de tiburón

BioStream es un generador de energía que aprovecha las corrientes marinas.

Consiste en un brazo vertical anclado al lecho marino sobre el que se coloca un brazo móvil en cuyo extremo hay una aleta inspirada en las de tiburones, delfines o atunes, pero con unos 15 metros de altura. La corriente marina mueve la aleta, cuyos movimientos oscilantes producen electricidad como un aerogenerador convencional.
La información fue extraída de:
http://www.nextnature.net/2009/03/biostream/
http://eco.microsiervos.com/tecnologia/generador-electrico-inspirado-aleta-tiburon.html

5.7.10

Energía Témica

La máquina de vapor. A E L O P I A

Consiste en convertir la energia térmica en energia mecánica aprovechando la expansión del vapor.

Veamos como funciona:






Máquina de vapor




Generador de corriente Modelo Karsten Gintschel:
una turbina de vapor,
un micro-dínamo y
las luces se encienden...




Locomotora a vapor






Máquina de vapor en funcionamiento en la fábrica textil Bures de Angles en Girona (Catalunya)




¿Cómo funciona?

11.6.10

cambios de estado de la materia

MP punto de fusión: temperatura del cambio de fase SÓLIDO a LÍQUIDO a 1 atmósfera de presión.
BP punto de ebullición: temperatura del cambio de fase LÍQUIDO a SÓLIDO a 1 atmósfera de presión.

Energía Solar

Para tener en cuenta:



Una idea interesante: Funcionamiento de sistema para calentar agua de consumo doméstico a travez de la energía solar. La empresa es chilena, Calder Solar, puede ser instalada en tu hogar.

Estados de agregación de la materia

Movimiento Perpetuo

¿Es posible generar energía gratis?
¿Existe el MÓVIL PERPETUO?


... un aparato que funcione sin suministro de energía de ningún tipo
y sin detenerse ha formado parte de los desvelos de muchos...


Veamos algunos ejemplos que parecen lograr este objetivo, no te preocupes por el idioma, observa los aparatos ...




¿Por qué no sirven?
¿Por qué no son móviles perpetuos?
¿Por qué estos científicos descartaron la posibilidad de generar
energía "gratuita" utilizando estos equipos?


Jugando a crear un móvil perpetuo
para cada signo zodiacal:



LIBRA



CAPRICORNIO




Un móvil en madera:




¿Qué opinas? ... ¿Será posible? ...
Tal vez revisar lo que opinan los científicos al respecto
te permita responder esas preguntas...

A G U A











6.6.10

PET politereftalato de etileno

VIDEO creado por un grupo de estudiantes como parte de una investigación sobre el tema:
"EL PET Y SU PROCESO DE RECICLAJE DENTRO DE LA FES" Facultad de Estudios Superiores de ACATLÁN - Universidad Autónoma de Mexico.


¿Qué es el vidrio?

¿Cómo se hacen las láminas de vidrio?



¿Jugamos a la bolita?

5.6.10

¿Cómo se fabrican los jabones?

Veamos éstas simpáticas explicaciones ...






y otro video que completa la información ...


¿cómo se obtiene el aceite?

Veamos que dicen estos chicos:





Prensa para extraer aceite de semillas por extrusión.
Filtrado del aceite
, los filtros son de tela.

Pequeña prensa para extracción de aceite de semilla de zapallo en frío.
Los restos de pulpa y cáscara de la semilla salen por el extremo de la prensa ya sin aceite, se le llama "torta" y se utiliza en la fabricación de ración
.

... seguimos con la extracción de aceites

El rendimiento del proceso, el color y el sabor del aceite varían con la semilla que se procesa.

ECIRTEC es una empresa especializada en equipamientos para extracción y refinado de aceites vegetales, aceites esenciales y en producción de biodiesel.

16.10.09

Creatividad investigando una reacción química, alumnos 6°CB 2009

El agua oxígenada, peróxido de hidrógeno, se descompone rápidamente en presencia de un catalizador.
La reacción química es: H2O2(l) --> H2O(l) + 1/2 O2(g)
Los grupos trabajaron diseñando diferentes equipos que permitieran estudiar desde el punto de vista cinético el proceso.
Grupo 1 Este grupo armó cuidadosamente el equipo de modo de evitar pérdidas del gas con el objetivo de medir el VOLUMEN de OXÍGENO obtenido.
Colocaron la mezcla en un tubo de ensayo que conectaron a un tubo de desprendimiento.
La reacción ocurre en frío, el baño de agua tiene como función colocar el termómetro para determinar la temperatura del sistema. El oxígeno gaseoso obtenido se recoge por desplazamiento de agua.
Midieron el tiempo de reacción transcurrido al obtener 5mL, 10mL, 15mL, etc de oxígeno.
Grupo 2 Este grupo diseño el equipo de modo de contar las burbujas de oxígeno gaseoso formado, conectando un tubo de desprendimiento a una jeringa que contiene la mezcla de reacción y manteniendo el extremo sumergido.
En intervalos de tiempo regulares anotaron las burbujas desprendidas.
El equipo que utilizaron: no teníamos un recipiente lo suficientemente grande, por eso utilizaron dos.

Grupo 3 Decidieron determinar la diferencia de masa del sistema permitiendo que el oxígeno escapara del mismo. Utilizaron con éxito la balanza digital y el agitador magnético. Perfeccionaron el método incorporando el agitador magnético para forzar el escape de las burbujas de oxígeno.


27.9.09

INSULINA

La insulina es una proteína, está formada por dos cadenas polipeptídicas, una de 21 aminoácidos y otra de 30, unidas por dos puentes disulfuro. Posee también un puente disulfuro intracatenario en la cadena.

SECRESIÓN: La insulina se produce en el páncreas como un polipéptido precursor (preproinsulina) que luego se modifica como se indica en la figura:


http://escuela.med.puc.cl/publ/TemasMedicinaInterna/insulinas.html

FUNCIÓN: La insulina interviene principalmente en el anabolismo de los carbohidratos. La deficiencia de insulina provoca la diabetes mellitus y su exceso provoca hiperinsulinismo con hipoglucemia.




ESTRUCTURA: La insulina es sintetizada y almacenada en el cuerpo en forma de un hexámero, es decir, una unidad compuesta por seis insulinas. Sin embargo, su forma activa es la de una hormona monomérica, es decir, la molécula de insulina sola.


http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina

ANTECEDENTES: Durante muchos años la insulina que se ha empleado para el tratamiento de la diabetes, se extraía del páncreas de diversos animales, principalmente del buey (Insulina bovina), y sobre todo del cerdo (Insulina porcina). La insulina porcina es casi idéntica a la insulina humana y posee el mismo efecto sobre el azúcar en sangre.

En la actualidad las insulinas que se tiende a emplear son las denominadas humanas, que son químicamente iguales a la del hombre y se obtienen bien de ciertas bacterias y levaduras mediante técnicas de ingeniería genética o bien a partir de la insulina de cerdo, que mediante un proceso químico adecuado se transforma en insulina igual a la del hombre. La pureza de las insulinas actuales es muy superior a las primitivas, lo que evita reacciones indeseables.

La insulina se destruye en el estómago por eso no puede tomarse por boca y DEBE ADMINISTRARSE EN FORMA DE INYECCIONES. Otras vias de administración (nasal, rectal, et.), son poco eficaces, debido a una absorción parcial e irregular de la insulina.

http://www.monografias.com/trabajos14/insulina/Image505.gif

24.9.09

¿Cómo está formado el ojo? ¿Cómo vemos?




¿Cómo vemos?
  • Al mirar un objeto, la luz que lo ilumina y se refleja en el mismo penetra en el ojo.
  • Esto provoca que el cristalino se expanda y se contraiga hasta enfocar la imagen invertida del objeto sobre la retina.
  • En la retina los estímulos lumínicos impactan sobre los fotoreceptores, que se llaman conos y bastones, los cuales se estimulan y generan impulsos nerviosos.
  • Los impulsos nerviosos se transmiten a lo largo de los nervios ópticos y prosigen por las vías ópticas hasta llegar al área visual del cerebro donde la información de ambos ojos se procesa para producir una imagen en 3 dimensiones.
En el video puedes observar paso a paso el proceso.