martes, 15 de marzo de 2011

Funcionamiento de una central nuclear y noticias respecto a la catastrofe de Japón


Sencilla explicación interctiva:


Publicación del rtc.es : Madrid 15/03/2011:

Alemania cierra las nucleares con más de 30 años

AURORA MÍNGUEZ (Berlín)- Las que operaban desde 1980. Lo hará durante los tres meses que dura la moratoria de la vida útil. El ministro de Medio Ambiente no aclara si tras ese periodo seguirán cerradas | Fugas tóxicas que ya son peligrosas para la salud en Japón .

Un incendio en Fukushima eleva el nivel radioactivo

El País publica hoy 15/03/2011:

Pese a ser el único país que ha sido víctima de dos explosiones atómicas -Hiroshima y Nagasaki, en 1945-, la absoluta falta de combustibles, tanto de petróleo como carbón, llevó a Japón en la década de los 50 a abrir sus puertas a la energía nuclear.

La tragedia que vive Japón desde el pasado viernes se agrava con el transcurso de las horas, conforme la alarma nuclear se extiende por el país. Desde el viernes, se han registrado casi 300 réplicas del devastador seísmo, y la Agencia Meteorológica nipona ha indicado que hay un 70% de posibilidades de que se produzcan réplicas de hasta 7 grados en la escala Richter. El frente atómico no se ha quedado en Fukushima. La central de Tokai (a solo 120 kilómetros de Tokio) anunció que también tenía problemas de refrigeración en su reactor número dos". En otra central nuclear, la de Oganawa, a 70 kilómetros al norte de Sendai, aumenta la preocupación de las autoridades japonesas tras detectar aumentos en los niveles de radiactividad.
En los últimos veinte años una serie de incidentes nucleares han quebrado la confianza de los japoneses en este tipo de energía, que asegura el aprovisionamiento de un tercio de la electricidad en un país desprovisto de materias primas.
El primer incidente en un complejo nuclear japonés tuvo lugar en 1981 en la planta de Tsuruga, cuando alrededor de 45 personas que trabajaban en su reparación se vieron expuestas a radiaciones. Tras ese momento, no se produjo ningún incidente grave durante 14 años. A partir de 1995, sin embargo, los accidentes se suceden en cadena. En diciembre de ese año, un reactor de la planta nuclear de Monju, al oeste del país, sufre un grave accidente. La central permaneció cerrada durante seis años.
El año 1997 fue negro para la industria nuclear nipona. Y las repercusiones alcanzaron a la capital, Tokio. En noviembre, un incendio arrasó un laboratorio de enriquecimiento de uranio en el noreste de la ciudad, aunque no provocó ninguna fuga. En otro accidente, un reactor de la Tokio Electric Company sufrió un pequeño escape que, según las autoridades, no llegó a la atmósfera. En la planta de Fugen, 13 trabajadores estuvieron expuestos a radiaciones de baja intensidad. El incidente provocó el reconocimiento por parte de las autoridades de otras 11 fugas no notificadas en los tres años anteriores.
El más grave de la historia nuclear japonesa
En 1999, en la instalación nuclear de Tokaimura, de la empresa JCO Y ubicada a solo 140 kilómetros de Tokio y dedicada a reprocesar combustible nuclear para las centrales atómicas japonesas, un grave error de operación provocó una reacción nuclear incontrolada. Durante varias horas amenazó con extenderse al resto de la planta y desatar un proceso de fisión descontrolada. La fuga de uranio provocó la muerte de dos operarios y otras 438 personas resultaron afectadas por las radiaciones.
En 2004, cinco trabajadores muerieron a consecuencia de un escape de vapor de agua en la sala de turbinas de uno de los reactores de la planta nuclear de Mihama (Japón).
En 2007, un terremoto de magnitud 6,8 en la escala de Richter sacudió el noroeste de Japón y causó una fuga de agua radiactiva en la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, la mayor del mundo por su potencia. Produce más de 8.200 megavatios, suficientes para garantizar el suministro eléctrico a un 12% de la población.

martes, 1 de marzo de 2011



                
          - ESQUEMA PARA VARIOS USUARIOS CON CONTADORES EN FORMA DE CENTRALIZACIÓN EN MAS DE UN LUGAR .
Importante : Caída de tensión para lineas generales de alimentación a contadores totalmente centralizados .5% y para líneas generales de alimentación a centralizaciones parciales de contadores .1%
1.- Red de distribución  2.-acometida 3.-fusible 4.- linea general de protección 5.- interruptor de corte 6.-caja de derivación 7.- emplazamiento de contadores 8 .-derivaciones individuales 9.-fusible 10.-contadores 11.-ICP 12.- cuadro de general de mando y protección 13.- instalación interior  
 .
                                                               
                              ESQUEMA PARA UN  SOLO USUARIO.
      En los esquemas de un solo usuario entra también dos usuarios alimentados desde el mismo lugar, a tener en cuenta que el cuadro general de protección sería  el fusible y el contador ya que coinciden en el mismo lugar ya que suprimimos la línea general de protección. 
     El responsable de la red de distribución es la compañía suministradora que impondrá las normativas  a  seguir  y  de  su   mantenimiento  y  a  partir  del   cuadro  general  de mando y protección el usuario es el responsable del mantenimiento y del cumplimiento de las normas impuesta por industria y la suministradora.

                                  

miércoles, 16 de febrero de 2011

Automatización parcial de escalera (Inst. eléc. de Interior)


Este vidio nos muestra una practica de como funciona la luz en una caja de escalera de un edificio.



Este otro vidio es muy interensante por que nos explica la colocación de la calefacción en el suelo .




jueves, 10 de febrero de 2011

Reflexión sobre la educación espero que les guste y que saquen algo positivo

La educación empieza desde  que nacemos, pero tenemos una gran virtud, que a medida que cresemos podemos mejor, el primer video no aclarará esto que estoy diciendo.




Dicen que una imagen vale más que mil palabras, observen y disfruten de este video lo entenderán sin ningún problema.

lunes, 7 de febrero de 2011

Farolas led super economicas y de poco consumo.



De verdad si aplicáramos todos nuestros conocimientos y lo lleváramos a la práctica el mundo mejoraría un 100 % por 100 con respecto a la contaminación lumínica y atmosférica, cosa que muchos no aprestamos atención pero que los problemas están ay.
En la Palma tienen impla todo este tipo de bombillas led en las farolas, para que el cielo este lo menos contaminado posible y no afecte al  telescopio Gratecan ubicado en el Roque de los muchachos.


Equipo de verificación de disparo de los interruptores de diferencial




Aqui tenemos un ejercicio de medición del diferencial explicado con un modelo de aparato kyoritsu 6016 por una persona  llamada Rosario Olmos Campanales .Espero que les sirva de orientación.

Cabrestante




Es un torno de eje vertical que se emplea para mover grandes pesos por medio de una maroma o cable de acero que se va arrollando en él a medida que gira movido  por la potencia aplicada en unas barras  o palancas que se introducen en las cajas abiertas en el canto exterior del cilindro o la parte alta de la maquina.
El cabrestante puede ser, manual, eléctrico, hidráulico o portátil.
 Ejemplo este vidio muy lucrativo:
                                                           

Energía mareamotriz.

LA OBTENCIÓN DE LA ENERGÍA MAREOMOTRIZ, SE LLEVA ACABO DESDE HACE SIGLOS. AUNQUE CON OTROS FINES,ESTA ENERGÍA PROVIENE DEL MAR, DE ELLA SE APROVECHO LA OBTENCION DE LA ALIMENTACION Y LOS GRANDES DESCUBRIMIENTO QUE HICIERON LOS ESPANOLES Y LOS PORTUGUESES LUEGO,LUEGO CON EL PASO DE LOS TIEMPOS SE CREO UN SISTEMA DE MOVIMIENTO ATRAVEZ DEL FLUJO DEL AGUA QUE TRASCURRIAN POR LOS RIOS BRAVOS Y CUANDO ERAN AGUAS TRANQUILAS SE CREABAN EMBALSES CON PUESTO DE COMPUERTAS Y ESTANQUES QUE HACIAN MOVER EL MOLINO Y ESTE A SU VEZ ,MOVIA UNA PIEDRA ATRAVEZ DE ENCRANAJES Y CON ESTE METODO, SE MOLIAN EL TRIGO Y EL MILLO. ESTE SISTEMA LO UTILIZABAN EN LA PARTE ATLANTICA Y ORIENTE. ESTE FUE SU INICIO DE OBTENCION DE ENERGIA.PERO COMO MAREOMOTRIZ PARA LA OPTENCION DE ELECTRICIDAD FUE CREADA POR UN CIENTIFICO,ATRAVES DE UN RETO QUE LE HICIERON, UNIR DOS TRAMOS DE DOS LUGARES, MEDIANTE UN PUENTE Y A LA VEZ CREAR UNA CENTRAL ELÉCTRICA, EL CREO EL SISTEMA EN 1906 PERO FUE LLEVADO ACABO EN 1966 EN FRANCIA COMPUESTA POR 24 TURBINAS ,QUE SE MUEVEN CON EL FLUJO DEL AGUA QUE DICHO FLUJO SE OBTIENE CON LOS CAMBIOS DE MAREAS Y MEDIANTES COMPUERTAS QUE SE ABREN Y SE CIERRAN Y AL MOVERSE LAS TURBINAS ESTAS MUEVEN UN ALTERNADOR QUE A SU VEZ PASA A UN TRANSFORMADOR QUE PRODUCE3 UNA POTENCIA APROXIMADAMENTE DE 500GW ESTE SISTEMA ES MUY COSTOSO A LA HORA DE CONSTRUIRLO PERO AY OTRO SISTEMA QUE ES MAS ECONÓMICO QUE SE OBTIENE CON EL MOVIMIENTO DE LAS OLAS ,LAS OLAS ENTRAN POR UN TUNEL Y LA PRESION QUE EJERCE HACE COMPRIMIR EL AIRE Y ESTE A SU VEZ MUEVE LA TURBINA ESTAS DOS ENERGÍAS RENOBABLES SON LA BASE DE OBTENER ENERGÍA SIN CONTAMINACIÓN Y ECOLÓGICA.