JorelHideki
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INTRODUCCIÓN El mal uso de la energía es uno de los principales motivos por los que se ha alterado el equilibrio de la naturaleza y el planeta. A medida que una sociedad crece, consume más energía, pero no siempre lo hace de un modo eficiente. La eficiencia energética, en contra de lo que alguien pueda pensar, da lugar a un aumento de la calidad de vida. Con eficiencia podemos disponer de mayores prestaciones de servicios y confort sin consumir más energía. Eso, además, nos hace menos vulnerables ante posibles crisis de suministro. Eso sin contar las grades cantidades de dinero que las productoras ahorrarían, debido a que producirían más con menos. Un efecto negativo de la ineficiencia energética es el agotamiento de las energías no renovables. Estas energías tienen un ciclo de formación de millones de años, por lo que, al ritmo de consumo actual, terminarán agotándose o dejarán de ser económicamente rentables a medio plazo. En su explotación de combustibles fósiles se producen residuos, que contaminan de aguas y suelos, además de emisiones atmosféricas. Así mismo, el proceso de transporte y distribución de la energía para su consumo afecta al medio ambiente: impactos de las líneas eléctricas, impactos de oleoductos y gasoductos y hasta las llamadas 'mareas negras', con dramáticas consecuencias para los ecosistemas y economías de las zonas afectadas. IMPACTO AMBIENTAL SEGÚN SU GENERACIÓN Central termoeléctrica Por ejemplo si una central termoeléctrica presenta un grandes pérdidas en la producción de energía. Para solucionar esto se tendría que aumentar su capacidad de producción, aumentando potencialmente los contaminantes resultado de la quema de combustibles, causaría un gran impacto ambiental. Esto resultado de ignorar las mejoras en la eficiencia. En la centrales termoeléctricas la utilización ineficiente del calor y el vapor industriales aumentaría el consumo de combustibles industriales y se traduce en baja productividad, mayores gastos de energía y una menor competitividad industrial. Sin olvidar el aumento en las emisiones de gases de invernadero nocivos para el ambiente. Central nuclear Lo mismo pasa en una central nuclear, la ineficiencia traería consigo un aumento en los residuos de producción que al ser radiactivos causarían grandes estragos al ambiente. Central eólica, solar, etc Si en algunas de estas centrales sufre de pérdidas en la producción, y quisiera producir más sin molestarse por mejorar la eficiencia, tendrían que aumentar su numero de equipos (paneles, turbinas eólica) tendrían que deforestar en los alrededores para tener espacio para las nuevas unidades causando un gran impacto en el ecosistema. Sin importar el precio o la dificultad para realizarlo, se debe de mejorar la eficiencia en las centrales de producción de energía, no solo por las ganancias económicas sino por el cuidado del medio ambiente. Debido a que el daño ocasionado al ambiente tarde o temprano terminará afectándonos y las consecuencias serán fatales EL CUIDADO DEL PLANETA SOBRE TODAS LAS COSAS

El ciclo real difiere considerablemente del ideal, ya que se requiere efectuar un trabajo más grande que el teórico. Esa diferencia es debida a las pérdidas de bombeo en la aspiración y descarga; a los torbellinos que se forman; rozamientos, fugas, transmisión de calor. 1-2. Disminución de trabajo debida a la refrigeración El trabajo disminuye debido a que: La falta de refrigeración y exceso de fricción del cilindro provocan la pérdida de trabajo en el cilindro aumentando su temperatura al igual que la presión. “El ciclo de compresión se realiza rápidamente sin dar tiempo de que el calor producido en la compresión del aire pueda disiparse”. 2-3. Al aumentar la presión aumenta el trabajo para abrir la válvula de descarga, para evacuar los cilindros e iniciar la aspiración. El descenso de presión presenta ondulaciones a causa de la vibración de las laminas de la válvula de descarga. Para corregir este fenómeno se usa el tipo de válvula que se muestra en la figura. 3-4 y 4-1. El volumen residual que queda en el pistón provoca un retraso en la aspiración debido a que debe expansionarse hasta la presión P1 antes de permitir la entrada de aire en el cilindro disminuyendo el volumen de aspiración ya que parte de la carrera teórica de admisión del pistón se emplea en expansionar el aire. Además la parte 4-1 tiene una forma ondulada debido a la vibración de las válvulas de admisión. Para reducir el trabajo es necesario que el compresor tenga grandes válvulas de admisión y descarga y que éstas se abran fácilmente; que los filtros de entrada estén limpios, y que las tuberías de admisión y descarga sean de gran diámetro. Por estos motivos, el ciclo real del compresor ve modificado su diagrama con respecto al ciclo teórico, quedando con la forma indicada en la Figura. Además de : Pérdidas de carga en válvulas Retardos en aperturas de válvulas Compresión y expansión no exactamente politrópicas. Si se aumenta el número de etapas de la compresión se acerca a la isotérmica, que es la compresión que requiere de menos trabajo.
PROTECCIONES CONTRA CORTO CIRCUITO. Los cortos circuitos son defectos que producen intensidades muy elevadas (con 5 veces la In, puede considerarse un corto circuito franco), bruscas (la elevación se produce en un intervalo de tiempo muy pequeño) y destructivas, los cortocircuitos ocurren cuando en un circuito desaparece toda parte de su impedancia manteniéndose la tensión prácticamente constante. Si por un error de conexión o fallo del aislamiento, las terminales de la toma corriente entran en contacto, la resistencia disminuirá a valores muy bajos quedando la intensidad con un valor muy alto. Este valor tan alto de la intensidad producirá de inmediato dos efectos negativos: Un efecto térmico Un efecto electrodinámico Algunos dispositivos de contra este fenómeno son: FUSIBLES El fusible, utilizado como elemento componente de una salida a motor, solo debe actuar frente a cortocircuitos. Es decir, las sobrecargas no deben producir la operación del fusible, por lo cual debe emplearse el fusible de respaldo, llamado para baja tensión tipo aM. Se selecciona en base a la corriente nominal y a la capacidad de interrupción. La curva característica del fusible aM lo hace insensible a las sobrecargas, siendo diseñado el elemento fusible de este tipo de fusibles más resistente a la fatiga mecánica debida a los esfuerzos de contracción y dilatación térmica causadas por las sobrecorrientes de los sucesivos arranques. Se muestra a continuación una figura donde se comparan las curvas de los fusibles tipo aM y gL (uso general). GUARDAMOTORES MAGNETOTÉRMICOS Son dispositivos que agrupan en un mismo aparato las funciones de protección contra cortocircuitos y contra sobrecargas. GUARDAMOTORES MAGNÉTICOS Son dispositivos de protección contra cortocircuito, de corte tripolar. Los guardamotores magnéticos cumplen la función de protección contra cortocircuitos, cumpliendo adicionalmente la función de seccionamiento. Los requisitos para que cumplan con la función de protección contra cortocircuito son básicamente una pronta detección de la corriente de defecto y una rápida apertura de los contactos. Esto conduce a que los guardamotores magnéticos sean aparatos limitadores. El guardamotor magnético presenta un elevado poder de corte, siendo el rango del mismo desde 10kA hasta 100kA aproximadamente. Usualmente, para completar la función de protección de una salida motor, el guardamotor magnético debe acompañarse de un contactor con relé térmico. PROTECCIÓN CONTRA FALLA A TIERRA. Los interruptores con fallas a tierra fueron desarrollados para proveer protección contra este tipo de falla. Básicamente, estos dispositivos consisten de un transformador diferencial que detecta alguna corriente fluyendo a tierra y componentes de estado sólido que amplifican esta corriente suficientemente, para activar el voltaje de operación de una bobina de disparo. Debido a que corrientes relativamente pequeñas a través del cuerpo pueden ser fatales, los interruptores con falla a tierra deben operar rápidamente a un nivel predeterminado de corriente. Y su operación la produce una corriente directamente ligada a una bobina de disparo. Un interruptor de circuito por falla a tierra, se instala para protegernos contra un choque eléctrico y cumple una función muy diferente a un fusible o a un interruptor termomagnético. También protegen contra incendios ocasionados por fallas eléctricas, sobrecalentamiento de herramientas o electrodomésticos y daños al aislamiento de los cables. La función del interruptor es monitorear la cantidad de corriente que fluye de la línea al neutro, y si existe una diferencia, como en el caso en el que la corriente fluya a tierra pasando por una persona, el dispositivo abre el circuito, cortando el flujo de corriente. Los interruptores son capaces de sensar diferencias tan pequeñas de entre 4 a 6 mA y tienen un tiempo de reacción de 0 .0 2 5 seg. E Bibliografía Kosow, Irving (1998). Control de máquinas eléctricas. España: Editorial Reverté
A pesar del la gran cantidad de material escolar que uno debe llevar a su colegio, no es mala idea hacer un espacio para los siguientes objetos, pues pueden ser verdaderamente útiles en situaciones de emergencia. Lámpara para la cabeza Es muy útil al momento de un corte repentino de luz y sobre todo permite tener las manos libres, lo cual es muy difícil si usas tu celular como lámpara improvisada. Baterías Bueno esto es para los casos en que se te acaben las pilas para tu linterna, aunque también pueden servir para otros casos como pilas de respuesta para tu mouse, etc. Navajas multi-herramientas Bueno uno nunca sabe cuando le puede ser útil una navaja como esta. Nylon o Manga contra lluvias Para evitar llegar a tu casa empapado por la lluvia. Vendas En caso de un accidente, podría salvar vidas, sobre todo si hay un taller en tu colegio y unos compañeros muy tontos(as) Cuerda La cantidad y grosor dependerá del espacio de tu bulto. Puede ser muy útil si se presenta las circunstancias adecuadas. Guantes Útiles en caso de realizar tareas en donde las manos pueden resultar cortes o daños. Escogí estos objetos debido al poco peso y espacio que ocupan en un morral, con el fin de no incrementar el peso con el que uno carga. Bueno esto es todo, acepto sugerencias sobre las cosas que nos pueden ser útiles en caso de emergencia, siempre y cuando sean portátiles. Y disculpen hice este post un poco improvisado. Espero sus comentarios.
La practica que se muestra a continuación consiste en invertir el giro de un motor simplementes con contactores, y se necesita ademas de Materiales 1 interruptor termomagnético monofásico 5A o mayor. 1 interruptor termomagnético trifásico según motor. 2 Contactores. Bobinas de 110V. 2 Contactos auxiliares NO/NA. 1 Motor trifásico 1 Pulsador N.O. (N.A). 1 Pulsador N.C. (N.C). 1 selector de tres posiciones 2 Luz piloto roja. 2 Luz piloto verde. 1 Luz piloto ámbar. Varios: cable # 16 para control, cable # 12 para fuerza. Diagrama El circuito fue hecho en CADESimu, conecten todos los componentes como se muestra en el diagrama y funcionara correctamente Funcionamiento Se cierran los interruptores termomagnéticos Q1 y Q2 para habilitar los circuitos, el contactor selector de tres posiciones indicará que contactor KM1 o KM2 se habilitará al dar un impulso momentáneo sobre su pulsador de marcha SB2 o SB3 respectivamente y queda autoalimentado o automantenido por su contacto auxiliar N.O. también se enciende la luz piloto H1 o H2 indicando que el motor M1 está girando a favor o en contra de las manecillas del reloj respectivamente. La luz piloto H3 indica que el motor está apagado y la H5 indica si algún motor está en marcha. La luz piloto H4 indica si el motor está en sobrecarga. Imágenes