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luckas400

Usuario (Argentina)

Primer post: 6 sept 2010Último post: 19 feb 2013
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El post de tu vida! El misterio del Ballet cosmico
HumorporAnónimo9/6/2010

Taringa! Hoy vengo a revelarles el secreto del ballet cosmico 1er Video link: http://www.youtube.com/watch?v=Ikg87-DiRSg&feature 2do video link: http://www.youtube.com/watch?v=WhcYXzGzNH0&feature Por si no se dieron cuenta esta al revez! Que Dios nos libree Comenta y te regalo esto PD: esta totalmente permitido poner gifts que le den gracia al post y que no tengan nada que ver con el mismo. Como este link: http://video.google.com/videoplay?docid=5430343841227974645#

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La cocaina no es buena para tu salud
OfftopicporAnónimo9/25/2010

Hoy les dejo una cancion de la banda Crystal Castles. EN la cual si escuchan bien pueden oir :"la cocaina no es buena para tu salud y the cocain is not good for you. la cancion se llama Untrust ( no confies)

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Inteligencia colectiva dicese ser esto ?
ArteporAnónimo9/26/2010

Hoy realize 2 reflexiones, las cuales queria que ustedes taringueros, las critiquen y analizen. Me sorprendio su actitud. Las criticas que mas recibi fueron las siguientes: " crap , " Eso como critica no me dice nada. Me hubiera gustado realmente que dejen su opinión. O que justifiquen sus caritas y su tan amado "crap". Eso no es Inteligencia Colectiva . Y para colmo , me pusieron el post en revisión por acumulaciòn de denuncias esta es mi sociedad. El Nido Sentado a plena mañana bajo una gran y enorme palmera. El sol de primavera, calido, permite en mi, estar en bermuda y remera Mi paz y tranquilidad oh, no es total. El vecino festeja con alta musica. Esto no me permite apreciar la toda naturaleza, pero al ver volar las aves, mi regocijo interior en paz se libera. Creeo que ya es hora de volar y partir. Un mundo entero halla afuera. Mi enemigo El mucho más grande y poderoso que yo, me aplasta y juega conmigo... y contigo. Me cautiva, me llama y yo enseguida acudo a el. Soy su siervo. Sin mi el no cambiaría, sin el yo mejoraría. Tu globalización , dejanos vivir en paz ... Taringa si es inteligencia colectiva!

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Energía Nuclear. Pasado o Futuro?
Ciencia EducacionporAnónimo1/3/2012

Taringa, acá te dejo mi mejor colaboración, la mejor que yo hice hasta el momento. Espero sinceramente que esta sea bien recibida o por lo menos que no me la desprecien. Ya que arduo trabajo me llevo. Este trabajo lo escribí en todo un año. Fue mi tesis final para poder aprobar la secundaria. Desde ya muchas gracias a todo aquel que se tome el tiempo y la dedicación para leerlo. Lucas GonzálezEste trabajo, se lo dedico a mi papa, GerardoGonzález, a mi mama, Mónica Sonnenberg y a mi hermano menor, Guido González Sonnenberg.Gracias, por estar conmigo, siempre que los necesito.AgradecimientosEstoy profundamente agradecido con miprofesora de física, Celina Roncero, quien me ha ayudado mucho con estetrabajo, principalmente brindándome información útil y confiable. Ademástambién ha hecho algunas correcciones. No podría haberlo logrado sin ella.También, quiero agradecerle a MaríaLaura González, quien fue la guía en mi visita a la central nuclear. Haexplicado todo, de manera muy clara y además, me ha proporcionado excelentematerial oficial, sobre las centrales nucleares de Argentina. Por ultimo y no menos importante, deseo agradecer a todo aquel, que se tome eltiempo y la dedicación necesaria para leer trabajo. Aquellos, que deseen hacerme algún, aporte, comentario o crítica, tienen la posibilidad de efectuarla enviándome un e-mail a lasiguiente dirección de correo electrónico: [email protected] Para terminar, deseo, que el lector, puedadisfrutar de la lectura de mi trabajo, tanto como yo disfrute el poderescribirlo.Índice1) Introducción2) El átomo3) La Fisión Nuclear4) Las plantas nucleares5) La radiación6) Residuos radiactivos7) Las Medidas de seguridad en las centrales nucleares8) Atucha I, mi visita9) ¿Atucha II, puesta en marcha?10) Accidentes e incidentes Nucleares11) El accidente de Chernóbil12) Fukushima I13) FusiónNuclear14) Bombas Atómicas15) Energías alternativas y renovables16) Conclusión IntroducciónHastael día de hoy, solo puedo decir, que me preocupa el porvenir de la humanidad. Quizá usted sepa o haya escuchado algo, acerca de que nosotros, los hombres, estamosdañando nuestro planeta y lo estamos haciendo de muchas formas diferentes. Lopeor de ello, es que lo hacemos de forma egoísta y no muy inteligente. Levoy a dar un ejemplo, para que observe a que me refiero. ¿Sabe que más del 60% de la energía utilizada en el mundoproviene del petróleo, carbón y gas natural? Estas reservas de combustibles se están agotando a un ritmo muy acelerado. Loque es peor, es que generan mucha contaminación, gran parte de ella en gases deefecto invernadero. Los cuales son responsables del derretimiento de losglaciares. Por siusted no sabía, si los glaciares se derriten, el nivel del mar aumentaría yesto provocaría inundaciones en las ciudades costeras, como Buenos Aires,trayendo muchos problemas, que son difíciles de predecir, incluso para loscientíficos de hoy en día. Porsuerte, el hombre, también se está ocupando, en encontrarle una solución a este problema. Está trabajandopara hallar la manera de producir energía renovable, es decir, que seasustentable y no contaminante. Para darle una idea, estas energías podrían ser,la energía solar, hidráulica, eólica, geotérmica, biomasa, mareomotriz y losbiocombustibles. Yoen mi trabajo, me centrare en una manera de conseguir energía, que todavía no mencione,esta no produce gases de efecto invernadero, ni utiliza gas natural, petróleo ocarbón. Esta, querido lector, es la energíanuclear. Elobjetivo de esta investigación, de este libro, es explicar su funcionamiento,sus partes positivas y sus partes negativas. Lamento decir, de antemano, que laenergía nuclear, no podrá proveernos de energía para siempre, no es la solucióndefinitiva, a nuestro colectivo problema. Pero si nos dará tiempo paraencontrar la solución.El átomo Toda la materia, todas las cosas, están formadas por átomos. Seguramente ya ha oídohablar acerca de estos átomos, sin embargo, nunca viene mal, repasarlo. Losátomos, son partículas tan diminutas, que es imposible verlos, incluso a travésde los microscopios de mayor aumento existentes en la actualidad. (Para darlesun ejemplo, hay alrededor de millones y millones de átomos en el objeto más pequeño). Los átomos, a su vez, están constituidos por partículas, aun más diminutasllamadas: protones, neutrones y electrones. Estas partículas están unidas, por fuerzas muy poderosas. Losprotones y neutrones conforman el núcleo del átomo y los electrones, giran alrededordel núcleo.La fisión nuclear Hay una fuerza, que une a los protones, con los neutrones, que conforman así elnúcleo del átomo. Esta fuerza es llamada como fuerza nuclear fuerte, que es de gran intensidad, pero solo a corta distancia. El alcance de esta fuerza es menor que el tamaño del radio del núcleo, por lo tanto no logra interactuar con núcleos de otros átomos. A veces ocurre, que la fuerza nuclear fuerte, por algún motivo se vence, entonces ocurre que el núcleo del átomo se desestabiliza y luego el átomo, coloquialmente hablando, se divide endos o tres nuevos átomos, pero más pequeños (con un menor núcleo y menos electrones que del átomo del que provienen). A este proceso de división, se lo llama científicamente “Fisión de Núcleo”. Cuando un átomo se fisiona, se genera también una gran cantidad de energía calorífica.Esta energía calórica es la que aprovechan las plantas nucleares para producir electricidad. (Aparte de dividirse y liberar energía calórica, también seliberan dos o tres neutrones.) Las Plantas nucleares Prácticamente,una planta nuclear o central nuclear es una instalación industrial empleada enla generación de energía eléctrica a partir del calor proporcionado por la fisión de núcleo.Enlas plantas nucleares, se utiliza el uranio, como combustible nuclear. Esdecir, en estas instalaciones lo que se hace es fisionar átomos de uranio, esteproceso genera calor. El calor proporcionado por la fisión de los átomos sirve paracalentar agua, hasta evaporarla. Una vez obtenido el vapor, este incide pormedio de un conducto hasta una turbina. El vapor a presión incide sobre unaspaletas de la turbina (llamadas álabes), que consiguen hacer girar a la turbinay que a su vez está conjuntamenteconectada a un generador eléctrico. El generador eléctrico es básicamente elencargado de transformar la energía mecánica brindada por la turbina y elvapor, en energía eléctrica o electricidad. Pararesumir, primero se obtiene energía calorífica, con la fisión del uranio, estaenergía se transforma en energía mecánica con la presión del vapor y estaúltima termina transformándose en electricidad gracias al generador. Luego,el vapor pasa por un condensador, donde se le extrae el exceso de temperatura.Al extraerle el calor al vapor, este vuelve a cambiar de estado una vez más,transformándose nuevamente en agua. Cerrando así el ciclo, que se repetirá unay otra vez. Locurioso y peligroso de las centrales nucleares, es la forma, en que estasproducen la Fisión nuclear. Los científicos, solo saben fisionar átomos de grantamaño, es por este motivo, que utilizan uranio como combustible y no otroelemento. Aunque también se puede llegar a utilizar el plutonio. Las centralesnucleares de Argentina solo funcionan con Uranio. Elproceso de Fisión Nuclear, es llevado a cabo en el reactor de las Plantas Nucleares, donde se introducen pequeñaspastillas cilíndricas de Uranio, de solo 5 gramos de peso. Allí, las pastillasde uranio, son bombardeadas por neutrones, aumentando el tamaño de los núcleosde los átomos. Hasta lograr que estos se fisionen. Una vez que un átomo sefisiona y genera la energía calórica también libera neutrones. Estos neutronesserán los encargados de impactar contra otros átomos de uranio, logrando así,una reacción en cadena.Reactor Atucha IEsquema fisión nuclearYo,mencione antes, que existía un riesgo en este proceso de reacción en cadena,este riesgo es llamado “MASA CRÍTICA” Lamasa crítica, puede darse, si no se controla adecuadamente la reacción encadena. Acontece, cuando los átomos de Uranio se fisionan muy rápidamente,liberando una inmensa cantidad de energía. Lo que provocaría una granexplosión, como una bomba atómica. Paraevitar, que ocurra esto, en las centrales nucleares, lo que se hace esintroducir en el reactor, (aparte del combustible nuclear uranio), varasabsorbentes de neutrones, con el fin de disminuir la velocidad de la reacciónen cadena y evitar la Masa Crítica. Estas varas son llamadas barras de control. Por lo general son demateriales como el Cadmio o el Boro. Todas las centrales nucleares hacenenergía nuclear, por medio de la fisión nuclear controlada, de otro modo,explotarían. La radiaciónHastael momento, solo nombre en mi trabajo, las ventajas, de la energía nuclear. Yo,me propuse como objetivo, poder escribir un trabajo, con todos los puntos devista sobre el tema. Es decir, mostrar ambas caras de la energía nuclear, lapositiva y la negativa. Una de las partes más negativas, de la producción de laenergía nuclear, por su peligrosidad y contaminación, es la radiaciónionizante.Lascentrales nucleares, tienen zonas conaltos índices de radiación ionizante. Estas zonas son llamadas, ZonasOcupacionalmente expuestas o también llamadas Zonas radiológicamentecontroladas. Estos lugares, son conocidos por el hecho, de que elempleado, debe trabajar con los tan famosos equipos protectores, que lo aíslanparcialmente de la radiación. Para que les pueda explicar, que es laradiación ionizante, debo dar antes, un pequeño pantallazo sobre que es laradiación. Laradiación, es energía en movimiento. Es la propiedad de algunos núcleosatómicos radiactivos de emitir energía al espacio. Esta energía emitida haciael espacio, es la radiación. Los núcleos de mayor tamaño, que el plomo, soncapaces de provocar esto. La radiación se encuentra en la naturaleza, todos losorganismos conviven con esta diariamente. Algunos tipos de radiaciones son porejemplo, los rayos cósmicos provenientes del sol, los átomos radiactivospresentes desde siempre en la tierra, los átomos radiactivos presentes en elcuerpo humano (como es el caso del potasio radiactivo contenido en los huesos),la luz visible (los colores), las ondas de la radio, las ondas del televisor,del monitor, los rayos x (empleados para usos médicos), los rayos gamma, losrayos beta, los rayos alfa, etc.… Losrayos x, alfa, beta y gamma, son ondas ionizantes. Estas ondas, no pueden ser percibidaspor ninguno de nuestros sentidos, como la mayoría de las radiaciones antesmencionadas. En la actualidad, se emplean contadores geiger, para medir, estasradiaciones ionizantes. Hace algunos años, solo se podían percibir estas ondas,gracias a meticulosos experimentos.Moderno contador GeigerLas radiacionesionizantes, son especialmente peligrosas, por el hecho, de que tienensuficiente energía, como para arrancar a los electrones de sus átomos. Si unelectrón se suelta de su átomo, este átomo, no podrá combinarse correctamentecon otros átomos, como haría normalmente. Si esto ocurre en algún ser vivo,surgiría el problema, de que ya no se podrán obtener las moléculas apropiadaspara crear las células correspondientes. Si un organismo, es afectado por dosismuy altas de radiaciones ionizantes, también por un largo periodo deexposición, es muy probable, que en este organismo celular se desarrolle algúntipo cáncer o muera. Ciertas partes del cuerpo son más sensibles a laradiactividad, como es el caso de los órganos reproductores. Laprobabilidad de la aparición del cáncer o de la muerte, aumenta, con una mayorfrecuencia de la onda radiactiva, un mayor tiempo de exposición y a una menordistancia de la onda radiactivaionizante hacia el organismo. Es decir, que a mayor frecuencia de onda, laradiación es más ionizante (peligrosa para la salud), a mayor tiempo deexposición de esa onda, mayor es el riesgo de morir o de desarrollar algunapatología y a menor distancia de la radiación ionizante también hay masposibilidades de morir o de desarrollar alguna patología. Existen,tres parámetros fundamentales para la protección de la radiación. Distancia,Tiempo y blindaje. A mayor distancia, mayor blindaje y menor tiempo de exposición, menores serán losriesgos. Es por esta razón, el por qué, del traje protector de los empleados delas centrales nucleares. Unavez que el organismo salió del alcance de la radiación, no se producirá másdaño en este que el generado hasta el momento. Lasradiaciones, más comunes en las zonas radiológicamente controladas, de lasplantas nucleares, son los rayos gamma, beta y alfa. Las personas, que trabajanen este sector, tienen un límite de horas de exposición a la radiactividad,para no afectar su salud. En las centrales nucleares de la Argentina, esta leyes estrictamente respetada. Tampoco, dejan entrar a las zonas controladas,personas que no esté capacitadas para ello. Los rayos alfa, son las ondas mas ionizantes, pero espor esto, que al sufrir numerosas colisiones, las partículas alfa son detenidasen unos pocos centímetros cúbicos de aire o por una o dos hojas de papel ypierden su radiactividad. Por consiguiente, se dice que tienen poco poder de penetración. Las ondas Betason intermedias entre los rayos alfa y los gamma, son menos ionizantes que losalfa, pero más que las ondas gamma. Son detenidas por una hoja de aluminio depoco grosor (0,5 cm).Y por último, los rayos gamma, estos son muy pocoionizantes, debido a esto, es mayor la complejidad, para frenarlas. El airecasi no las afecta. Se logran detener por completo con gruesas capas de hormigón.Las centrales nucleares no provocan rayos X estosaparecen en usos médicos, como las radiografías. Los rayos x son un poco másionizantes que los beta. Se logran detener con una capa de pocos centímetros degrosor de plomo.Apesar de todo lo negativo, el hombre ha logrado, utilizar una parte de la radiación para su propiobienestar. Algunos ejemplos del uso de la radiación, para el bien son: -Irradiación de los alimentos (papas, cebollas, etc.): Prolonga los periodos de almacenamientoantes del consumo sin alterar las propiedades nutritivas. -Seguridad: Seutilizan rayos X para detectar elementos que atentancontra la seguridad de las personas en aeropuertos, edificios públicos, etc. -Arqueologíaudimos estimar la antigüedad de restos de animales, plantas u objetosfabricados por el hombre midiendo el contenido de Carbono14, un isótoporadiactivo presente en todo ser vivo. -MedicinaUtilizamos la radiación en la medicina para varias cosas, como Esterilización,diagnostico y terapia) -Esterilización:Con esta técnica se tratan gasas, jeringas y material quirúrgico. Si observamoslas jeringas descartables que usamos actualmente, la mayoría de ellas fueronesterilizadas por la COMISIÓN NACIONALDE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA). -Diagnostico:desde la ya popular RADIOGRAFÍA, conocida por todos, hasta los estudios máscomplejos como por ejemplo la ANGIOGRAFÍA que utiliza rayos X y sustancias radiopacaspara “ver” el interior del corazón y de los grandes vasos. Las técnicas dediagnostico, usando radiación se transformaron en un auxiliar poderoso delmédico para beneficio de muchas personas. -Terapia:la radioterapia se utiliza para destruir células cancerosas mediante la aplicaciónde radiación gamma. Para el tratamiento de tumores situados en profundidad seutiliza principalmente Cobalto60, que en nuestro país y todoSudamérica el único productor es la CentralNuclear Embalse. El uso de radiación en medicina produceexposición a la misma por parte de las personas tratadas. Sin embargo losbeneficios logrados superan al riesgo ocasionado.Los residuos RadiactivosTodaslas centrales nucleares del mundo, tienen este gran inconveniente, los residuosradiactivos y el que hacer con estos. Una vez que las pastillas de uranio,combustible de la central, se gastan, solamente queda entonces, el residuoradiactivo más peligroso de todos, el residuoradiactivo de alta actividad. Porlo general, lo que se hace con estos residuos es almacenarlos en piletas, conagua. El agua amortigua un poco, su radiactividad. Pero, para que suradiactividad cese totalmente deberán ser guardados por muchos miles y miles deaños. Creo,que no hace falta decir, que la humanidad, todavía no tiene remota idea, de loque deberá hacer con estos residuos. Pero, hasta que no se tome una decisión,estas piletas estarán cada vez más llenas de residuos de alta actividadradiactiva. Este problema no solo afecta nuestro país, sino que también afectaa las naciones más desarrolladas. En un momento, se tuvo la idea de mandar al espacio los residuos nucleares,pero esta idea fue rápidamente reprimida, por el hecho de que si una naveespacial, con esta carga explotara en la tierra, causaría el peor de losdesastres conocidos hasta el momento. Sumando el hecho, de que haría falta ungran capital para poder cubrir estos envíos.Otraalternativa un poco más realistaseria depositarlos en el fondo del mar, donde se han acumulado masivas capas derocas durante millones de años, por lo tanto todo desperdicio arrojado allípodría permanecer para siempre de una manera inofensiva. La propuesta se ve muyeficaz, pero resulta que no existe la tecnología apta para ejecutar tales planesy hasta el momento no se sabe lo suficiente sobre las fuerzas que actúan sobrelas rocas submarinas. El peligro está en que cualquier movimiento telúrico sinprevio aviso puede mover el desecho radioactivo almacenado y dispersarlofácilmente.Piletascon residuos radiactivosLa seguridad en las centrales nuclearesMuchasson las prevenciones que se toman en cuenta, para evitar a toda costa, que ocurranaccidentes nucleares. Ya que estos, pueden llegar a ser de gran magnitud, comoaconteció en Chernóbil. Tal es el caso,que se ha creado una institución encargada de controlar las centrales nuclearesde todo el mundo, el OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica.El OIEA, tiene como objetivo, el podergarantizar que, la energía nuclear sea segura. De hecho, si alguna centralnuclear del mundo no cumple contodos los requisitos, que la institución exige, este organismo tiene el poderde no renovar la licencia de explotación de la planta nuclear, hasta que lascondiciones de seguridad, sean cumplidas.Esimprescindible, que la autoridad reguladora (OIEA), no esté vinculada conintereses políticos ni empresariales, de tal forma, sus decisiones, no seránlimitadas.Siusted desea, puede ver más información en el sitio web oficial del OIEA: http://www.iaea.org/ , aunque lamentablemente solo estáen INGLES.Aparte,del Organismo internacional de EnergíaAtómica que prueba constantemente las centrales nucleares, en la Argentina hayuna Autoridad Regulatoria Nuclear, entidadindependiente en la jurisdicción de la presidencia de la Nación. Encargada deregular y fiscalizar la actividad nuclear en todo lo referente a los temas deseguridad radiológica y nuclear, protección física y fiscalización del uso demateriales nucleares, licenciamiento y fiscalización de instalaciones nuclearesy salvaguardias internacionales, así como también asesorar al Poder EjecutivoNacional en las materias de su competencia.La ARN desarrolla las funciones de regulacióny control que le atribuye la Ley, a fines de: A)Proteger a las personas contra los efectos nocivos de las radiacionesionizantes. B)Velar por la seguridad radiológica y nuclear en las actividades nuclearesdesarrolladas en la República Argentina. C)Asegurar que las actividades nucleares no sean desarrolladas con fines noautorizados por la Ley y las normas que en su consecuencia se dicten, loscompromisos internacionales y las políticas de no proliferación nuclear,asumidas por la República Argentina. D)Prevenir la comisión de actos intencionales que puedan conducir a consecuenciasradiológicas severas o al retiro no autorizado de materiales nucleares u otrosmateriales o equipos sujetos a regulación y control, en virtud de lo dispuestoen la Ley Nacional de la Actividad Nuclear. Alrespecto, la ARN también desarrolla tareas científico tecnológicas de apoyo asu función regulatoria. Para ello cuenta con laboratorios de calibración yensayos y equipamiento apropiados, así como con personal especializado quelleva a cabo la implementación de metodologías y sus validaciones en lasdiferentes áreas de trabajo. MISIÓNLaAutoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo del Estado Argentino cuyamisión es proteger a las personas, el ambiente y las futuras generaciones del efecto nocivo de las radiacionesionizantes, cumpliendo la función de regular y fiscalizar la actividad nuclearen todo lo referente a la seguridad radiológica y nuclear, las garantías de noproliferación nuclear y la protección y seguridad física. Antesde proseguir con el trabajo, quiero dejar a disposición de todos, el informenacional de Seguridad de las centrales nucleares de Argentina. Y pueden accedera estos por medio de este sitio web: http://www.arn.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=67&lang=esLa seguridad en Atucha ILacentral Nuclear Atucha I, cuenta con múltiples barreras de control que evitanque se filtre material radiactivo hacia el medio ambiente.Laseguridad empieza, con las mismas pastillas de uranio, combustible de lacentral, ya que son recubiertas con cerámica, de alta resistencia.Laspastillas se colocan en vainas, tubos, herméticamente cerrados y ya testeados,de un material denominado zircaloy.Loscombustibles nucleares, son contenidos dentro de un recipiente a presión,llamado reactor, construido en unacero especial, de 22 cm de espesor de gran resistencia.Losequipos auxiliares y el reactor, son rodeados por un muro de hormigón de 1,5mde espesor, llamado “blindaje Biológico”.Todosestos equipos están dentro de una esfera de contención de acero de más de52 metros de diámetro y 25 mm deespesor, capaz de resistir a cualquier situación, tanto en operación normal,como situaciones de emergencia.Laesfera de acero, está bajo protección por otra esfera de hormigón armado de 70cm de espesor, con ventilación independiente.Mi visita a la central nuclear AtuchaIBreve reseña sobre las centrales atuchaI y IILacentral nuclear Atucha I está situada a 100 kilómetros de la ciudad de BuenosAires, a 11 kilómetros de la localidad de Lima, partido de Zarate. Se encuentraconstruida a la margen derecha del Rio Paraná de las Palmas. Es la primerainstalación nuclear de Argentinay de América Latina destinada a la producción de energía eléctrica. Se empezó aconstruir en 1968 y su puesta en marcha se efectuó en el año 1974Allado de esta, se encuentra también la central nuclear Atucha II, pero todavía,Atucha II no se encuentra en funcionamientoAtucha IUnavez que decidí, realizar mi trabajo final, sobre las centrales nucleares, miprimer objetivo, fue poder realizar una visita a la central nuclear enfuncionamiento de Buenos Aires Atucha I ubicada en la localidad de Lima, a 11km de Zarate. Paraconseguir la visita, lo que en primer lugar hice, fue averiguar datos de la central nuclear por internet. Donde,conseguí el email de un ingeniero. Sin dudarlo, lo bombardee con emails,lamentablemente ninguno fue correspondido. Por suerte, en la direcciónweb, había un número de teléfono. Tuve el placer, de ser atendido por MaríaLaura González quien trabaja en la central nuclear. Siempre fue muy respetuosacon migo, sin su ayuda, mi trabajo no hubiese sido lo que es. Me concedió suemail, para que yo le envié mis datos y de esta forma ella, poder organizarmeuna visita guiada. Nunca supuse, que visitar una central nuclear hubiese sidotarea tan sencilla. Luegode intercambiar varios emails acerca de los detalles de la visita, se meinformo, que iba a participar en la visita guiada de un colegio de Quilmes. Lavisita fue para el día martes 5 de julio del 2011. Una vez llegado el día,llegue a la central nuclear, antes que el colegio. Me hicieron pasar a una salade conferencias, donde pude observar varias replicas de partes de un reactornuclear.Medieron mucha información, sobre estas instalaciones. Debo confesar, que estematerial, fue parte de la bibliografía que use para escribir el trabajo.Luego,llego el colegio. Nos enseñaron un video sobre la energía nuclear. Por desgraciano tuve acceso a este para publicarlo en el trabajo. Unavez que la presentación termino, nos brindaron un casco y unos anteojosprotectores por persona. Y a continuación empezó el recorrido. Tuvimos quepasar por una especie de puerta, que mide la radiación de los cuerpos, dandopermiso para entrar o salir.Primero,circulamos por el perímetro de lacentral. Donde pudimos ver de todas las perspectivas, las dos esferas de concreto.Luegotuvimos la oportunidad de entrar a los edificios, que están al lado de lasesferas. Lo primero que se logra ver, es la sala de control de la central.Donde se regula que todo esté funcionando de manera correcta. Sala de control con sus operadoresUnavez vista la sala de control, recorrimos los tubos, por los cuales fluye elvapor de agua. Hay demasiado ruido en aquella sala, por eso, nos dieron a todoslos visitantes unos pequeños tapones para los oídos.Enningún momento de la visita, pudimos acceder a zonas de control, donde laradiactividad ionizante afecte al organismo. Elrecorrido termino, con una vista al rio Paraná, de donde ellos toman el agua,para enfriar el vapor. El agua que se toma del Rio, luego es devuelta al mismo,con unos pocos grados de temperatura de más, pero sin radiación, ni desechostóxicos. De izquierda a derecha, atucha II y AtuchaAlgo,que atrajo mi atención en la central, fueron los carteles de los puntos dereunión, pegados en las paredes. En caso de emergencia, todos los trabajadores,deben reunirse en los lugares donde están estos carteles.¿AtuchaII, puesta en marcha?Eldía 28 de septiembre del año 2011, se puso en marcha la central Atucha II. Lapresidenta de nuestro país, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, fue quién pusoa la central en marcha. Pero, se espera que recién para el próximo año, AtuchaII logre aportar al sistema eléctrico nacional 745 megavatios bruto o 692megavatios de potencia neta. La central tendrá una vida útil de 32 años, aunqueestá previsto en el futuro poder extenderla.Estacentral nuclear satis facería lanecesidad eléctrica de 5 millones de habitantes, además de librar al mundo de3,5 millones de toneladas anuales de CO2, dióxido de carbono, el gas de efectoinvernadero responsable del calentamiento global.Lapuesta en marcha consistió prácticamente en una prueba y verificaciónindividual de cada uno de los 566 subsistemas de la central, luego se controlola correcta producción de vapor y por último la generación de energía. Lasobras estuvieron paradas durante quince años, por motivos puramente políticos yadministrativos. Las obras fueron retomadas en noviembre del año 2006.Paraevitar otro accidente nuclear, como quizás el ocurrido en Fukushima, la CNEA(Comisión Nacional de Energía Atómica) realizó en junio de este mismo año (2011) unamodificación en el diseño original de la Planta Nuclear. Esta modificación fueun agregado en la seguridad, consistente en un sistema de frenado o paradarápida del reactor en caso de un accidente grave o rotura en el mismo. Es unmecanismo de inyección de boro ante roturas. Es decir, ante un accidente la fisiónde núcleo se puede detener sin ocasionar graves problemas.Accidentes e incidentes nucleares Sonlos sucesos que despiden una cantidad determinada de radiación, susceptible deperjudicar a la salud pública y al medio ambiente. Se clasifican comoaccidentes o incidentes según cuál sea su gravedad. Losaccidentes nucleares más famosos, han ocurrido en centrales nucleares, aunquetambién suele ocurrir, que los accidentes e incidentes sucedan en centros dondese trabaje con material radiactivo, para otros fines, tal puede ser el caso delos laboratorios de investigación o los hospitales.Paraacordar y estimar la gravedad de los accidentes e incidentes nucleares se ha determinado emplear siempreuna misma escala internacional de Accidentes nucleares, más conocida por sussiglas en ingles, INES (InternationalNuclear Event Scale)Debido el secretismo de los gobiernos y lasempresas propietarias de las plantas nucleares es difícil, por no decir casiimposible, determinar de forma exacta, la gravedad y las repercusiones que unaccidente nuclear puede causar.Escala INESLaescala INES es una herramienta mundialmente empleada, que se utiliza para comunicarlesa todas las personas sobre la gravedadde los accidentes e incidentes nucleares y radiológicos, desde el punto devista de la seguridad. Lossucesos se clasifican en siete niveles, de nivel 1 a 3 se denomina “incidente”,mientras que en el caso de nivel 4 a 7 “accidente”. Cada aumento de nivel en laescala INES, es un accidente o incidente 10 veces más complejo. Cuando lossucesos no registran importancia desde el punto de vista de la seguridad se losregistra como “desviaciones” y se anotan como nivel 0 de la escala INES.¿Quéhacer en caso de una emergencia nuclear? Encaso de un accidente nuclear de mayor nivel que 4, de la escala INES, seprocedería de la siguiente manera, para empezar, se anunciaría el principio delaccidente por los medios decomunicación. El gobernador del lugar, es el encargado de tomar las medidas deactuación de acuerdo al problema. Serecomienda permanecer en edificios seguros. Cerrar las ventanas y puertas,parar los sistemas de aire acondicionado. Si usted cree, que pudo haber estado en contacto con productosradiactivos, deberá cambiarse de ropas y ducharse. Cuando la alerta finaliceusted deberá ir de urgencia al médico.Escuchela radio para conocer las medidas a seguir y para mantenerse informado sobre lasituación.Noutilice el teléfono, de no ser estrictamente necesario ya que las líneas secolapsarían y son de mucha necesidad para los equipos de emergencia.Encaso, de que la central nuclear emita yodo radiactivo al medio ambiente, elestado se ocupara de repartir pastillas de yodo estable a los ciudadanos, quevivan cerca del lugar del accidente. Con el objetivo de proteger la glándula tiroidea de la fijación de yodoradiactivo.Encaso de ser necesario, se deberá proceder con la evacuación temporal odefinitiva de acuerdo al tipo de accidente. Encaso de ser profundamente necesario, se prohibirá el consumo de productosagrícolas o agua, ya que pueden estar afectados por la radiación. ChernóbilEl accidentenuclear más grave de la historia ocurrió durante la noche del 25 al 26 de abrilde 1986, en Ucrania. Fueron junto al accidente de Fukushima, los únicosaccidentes que lograron alcanzar el nivel 7 en la escala INES. Lascausas del accidente, fueron errores humanos y faltas de seguridad. Los técnicosque operaban la central de Chernóbil,habían planeado para esa fecha realizar una prueba. Con la intención deaumentar la seguridad del reactor. Para esto, debían averiguar por cuantotiempo, una vez desconectado el reactor, seguiría este generando electricidad.Ya que las bombas de refrigeración de emergencia, requerían de una potenciamínima para comenzar a trabajar, hasta que hagan encender a los generadoreseléctricos de emergencia. Los técnicos desconocían si la inercia de la turbina,podría hacer arrancar las bombas de refrigeración de emergencia.Pararealizar la prueba, el equipo de la central no quiso detener por completo alreactor nuclear. Ya que una vez que el reactor es detenido, se genera dentro deeste, un gas llamado Xenón. Este gas es muy absorbente de neutrones y una vezque el reactor se “envenena” con el Xenón, no se puede volver a tener una reacciónen cadena por varios días, hasta que el xenón se desintegre. Elequipo de técnicos introdujo dentro del reactor muchas barras de control (eneste caso de grafito) para disminuir la potencia del mismo y no apagarlo,evitando así el envenenamiento por xenón. Además se apagaron los sistemasautomáticos de la regulación del reactor, el sistema de refrigeración delnúcleo y los mecanismos de apagado automático del reactor ya que estos nuncadejarían que la potencia térmica del reactor disminuyera tanto (esto se hizopara continuar con la evaluación, pero se violaron muchas normas dereglamentación de la seguridad Nuclear de la Unión Sovietica). Pero pordescuido de los operadores, esta potencia decayó a 30 Megavatios (en promedioeste reactor funciona a 3.200 Megavatios).A 30megavatios comienza el envenenamiento por xenón, lo que hicieron para evitarlo,fue quitar casi todas las barras de control de inmediato, dejando 8. Lareglamentación de aquella central nuclear y época obligaban siempre dejar unmínimo de 30 barras.Horasdespués de comenzado el experimento, miembros del equipo de la central nuclearempezaron a darse cuenta, de que algo no iba del todo bien en el reactor 4, enel que se estaban haciendo las pruebas.Huboun aumento súbito de temperatura, que derritió (fundió) el combustible de lacentral nuclear. Este líquido, muy caliente y radiactivo fundió lentamente elreactor. (A este problema se lo llama fusión de núcleo. Aclaración importante, no debe confundirse con fusión nuclear).Cuandolos técnicos supieron lo que había ocurrido, ya era tarde, pues el botón deemergencia rápida no respondía. Posiblemente porque ya el reactor se habríadeformado con el calor.Luego,con el reactor en ese estado, se empezaron a crear nubes de hidrogeno(altamente volátiles), dentro del mismo. Y al poco tiempo una explosión hizovolar el techo de 100 toneladas, provocando un incendio en la central y unagigantesca fuente de radiación ionizante al medio ambiente. Esfundamental aclarar lo siguiente, en el año 1968 no existía el OrganismoInternacional de Energía Atómica que ya mencione. Si no, uno propio del estado comunista.Evidentementelos operadores de la central no fueron entrenados adecuadamente y nocomprendieron la naturaleza peligrosa de sus acciones. Atodo esto hay que sumarle las causas políticas de la época. Nos encontramos enplena guerra fría, donde la URSS necesitaba emplear todo el presupuesto enproducir la máxima cantidad de plutonio 239 “ingrediente” clave de la bombaatómica. No había presupuesto, para la seguridad…A laplanta nuclear de Chernóbil le faltaba unedificio de contención, como es la esfera de concreto que poseen las centralesAtucha I y Atucha II de Argentina, esta era una terrible irregularidad en las normas de seguridad dela época. Pocos minutos luego de explotar lacentral, todos los bomberos militares asignados a la central ya estabanoperando para controlar el desastre. Las llamas, afectaron todo el edificio delreactor 4, en el que se produjo la fusión de núcleo y se iban aproximando alreactor 3. Los bomberos, lograron frenar el incendio. Los operadores, pusieronlos 3 reactores restantes en refrigeración de emergencia, para evitar mayoresdaños.Se organizaron evacuaciones de laciudad de Kiev, al día siguiente se evacuo la ciudad de Pripiat y un radio de10 km alrededor de la central nuclear. La evacuación tardo 3 hs en serconcluida. Pasados 6 días del accidente, se llevo a cabo la evacuación deChernóbil y la de un radio de 36 km alrededor de la central nuclear.Para el día 27 de abril, seorganizaron varios helicópteros del ejército ruso, para arrojar sobre elreactor accidentado materiales, que frenaran la radiación. Estos consistíanprácticamente en arena, arcilla, plomo y boro, eficaz absorbente de neutrones.El objetivo del boro, era evitar que se siguiera produciendo una reacción encadena en el reactor fundido y por lo tanto, que emitiera mayor radiación almedio ambiente. El objetivo del plomo, era frenar la radiación gamma y el restode los materiales, tenía como objetivo, formar una mezcla, que mantuvieraunidos a todos los materiales. El 13 de mayo terminaron las emisiones deradiactividad. Se arrojaron 5.000 toneladas de materiales.Entonces,se comenzó a construir un túnel por debajo del reactor, para poderrefrigerarlo. El sistema de refrigeración no fue implantado, ergo, rellenaronel túnel, para evitar posibles derrumbes y construyeron un sarcófago sobre elnúcleo. Un sarcófago consiste en un edificio de hormigón, capaz de retener lasemisiones deradiactividad.Sarcófago de ChernóbilFukushimaFueel segundo accidente nuclear, más grave de la historia, como ya he dicho,alcanzo el nivel 7 en la escala INES. Se produjo el día 11 de marzo del 2011.Lascausas de este accidente nuclear, fueron para empezar, un terremoto de magnitud8.9 en la escala de Richter. Este terremoto fue el más fuerte en la historia deJapón y el 5to más fuerte del mundo, desde que se tienen registros. Ocurrióconcretamente en las ciudades de Sendai y Miyagi. Este terremoto ocasiono unTsunami, este último, fue el causante del accidente nuclear en Fukushima. Lasolas del tsunami alcanzaron aproximadamente los 10 m. Apenas se detecto el sismo, hicieron detener automáticamente los reactoresnucleares de las zonas cercanas, es decir, detuvieron los reactores de lacentral nuclear de Onagawa, y 3 de los 6 reactores de la central Fukushima Daiichi. Los reactores 1,2 y 3 fuerondetenidos al momento del tsunami, mientras los reactores 4,5 y 6 de la mismacentral nuclear ya estaban parados debido a que estaban bajo mantenimiento periódico.En la central de Onagawa se desatoun incendio en las turbinas de enfriamiento. Se declaro incidente nuclear,nivel 1 en las escala INES. Los problemas graves se presentaron en la centralde Fukushima Daiichi. La refrigeración de los reactoresde la central Fukushima Daiichi y de casi todas, requieren energía eléctricapara funcionar. Por causa del sismo, esta fue interrumpida. La central nuclearde Fukushima estaba preparada para un corte de suministro eléctrico, ya queposeen maquinas Diesel que generan electricidad a base del conocido combustibleDiesel. Con la energía de estas maquinas los sistemas de refrigeración puedenfuncionar perfectamente por un tiempo y se puede apagar el reactor sin peligroalguno. Pero no se esperaba la acción del Tsunami. Sus olas de 10 metrosmojaron y estropearon las maquinas Diesel. De forma que la central quedo sinrefrigeración y la temperatura de los reactores comenzó a subir. Estas altastemperaturas hicieron hervir y luego evaporar el agua que estancada refrigeraba por lo menos un poco el núcleo delreactor.El agua se siguió evaporando hasta dejar a las vainas de combustible porcompleto sin ningún medio refrigerante. En poco tiempo se alcanzaron en elreactor los 1.200 ºC y a esta temperatura, ocurrió un proceso químico, quederivo en una explosión de Hidrogeno.Lo que ocurrió fue lo siguiente,las vainas, son de una aleación de metales llamado Zircalloy. Al estar estasvainas de Zircalloy con una temperatura de 1200 ºC, este metal se oxida, serompe y se produce hidrogeno. Cuandoesto sucede se libera material radiactivo al interior de la vasija. Al aumentarla presión en la vasija, esta envía el vapor, junto al material radiactivo a lapiscina de supresión. En la piscina de supresión ocurre exactamente lo mismo,entonces el vapor y el material radiactivo terminan parando en el edificio decontención primaria, en concreto hacia la parte superior de la central.Resumiendo, este vapor consta dematerial radiactivo, más vapor de agua, más hidrogeno, cuando estos gasesllegan al edificio de contención primaria, másdetalladamente arriba del edificio de contención primaria. En esteedificio hay aire, es decir hay presencia de oxigeno. En un momento dado, elhidrogeno alcanzó el 4 % de los gases yal combinarse con el oxigeno del aire se obtuvo una explosión de hidrogeno. Eltecho del edificio del reactor nº1 estallo. Lo que provoco que los gasesradiactivos escaparan al medio ambiente. Sucedió lo mismo, 2 días más tarde en eledificio del reactor nº3. Y 2 días más tarde hubo otra explosión en el edificiodel reactor nº4 que estaba apagado, pero esta explosión fue provocada por un nivel muy bajo de agua enlas piletas de los residuos radiactivos.Para el día 17 de marzo (6 díaspasado el sismo) los helicópteros del ejército ya pudieron sobrevolar lacentral y arrojarle agua de mar para enfriar los reactores. También se enviaroncamiones con agua destilada para rellenar las piletas de contención de residuos radiactivos, tratando de esta maneraevitar nuevas explosiones.Parael día 18 de marzo, el nivel del accidente se elevo a 5, de la escala INES.Esto quiere decir que el accidente provocó consecuencias de gran alcance y no solode alcance local, como hasta el momento se había dicho. El gobierno Japonés siguiótrabajando para restaurar la energía eléctrica y utilizar los sistemas de refrigeraciónconvencionales. Dos días mástarde, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) detecto yodoradiactivo en productos alimenticios. El gobierno japonés respondió, asegurandoque los alimentos contaminados no llegaran a los comercios. Aparteoficializaron el desmantelamiento de lacentral Nuclear Fukushima I (quitarle a la central nuclear la radiación y luegodesmontarla).Hasta el momento, no se les permite a los habitantes de la zona que regresensiquiera a buscar sus pertenencias.El día martes 12de abril del 2011, se elevo nuevamente el nivel del accidente en Fukushima, a7, debido a que se encontró radiactividad en el medio ambiente, se fugo aguacon radiación al mar. Aproximadamente la cantidad de material radiactivoliberado hasta el momento fue el 10% del accidente de Chernóbil. 3 meses mástarde, 16/6/2011 la central nuclear de Fukushima continúa fuera de control.Podemos observar también, como la atención de los medios de comunicación detodo el mundo empieza a descender notablemente. La cantidad liberada de radiación suponeya el 20% de las emisiones de Chernóbil. El último recuento japonés, fijaba casi700.000 personas expuestas a altas dosis de radiactividad y que habían tenidoque tomarse la pastilla de yodo, que bloquea la glándula tiroides de laabsorción de yodo radiactivo, evitando así el surgimiento de cáncer. Además,7.800 personas han necesitado entrar a la central nuclear, ellos recibieron dosisde radiactividad mayores a 7 veces el máximo anual recomendado para unapersona.El gobierno japonés dio a conocer, recién para estos días, que el combustiblenuclear se fundió en tres de los seis reactores de la central atómica. Porfalta de transparencia en la resolución del conflicto, un consejero científicodel primer ministro renuncio, Naoto Kan, mostrándose totalmente en desacuerdocon la gestión de la catástrofe.Se comunico abiertamente, que para detener el accidente por completo, senecesitarallevar a los reactores al estado de “parada fría”, sinónimo de totalestabilidad. Esto llevara aproximadamente un tiempo de entre 6 y 9 meses. Seestima que se conseguirá en enero de 2012.Se anunciaron pérdidas de 10.680 millones de euros.Nuevo informe sobre el OrganismoInternacional de Energía Atómica, 12 de septiembre del 2011ElOIEA anuncio que seis meses después del accidente nuclear, la central atómicade Fukushima ya se encuentra estable, pues se ha conseguido lograr la parada enfrio de los reactores. Consecuencias acorto plazo:- Los países que consideraban introducir la energía nuclear,siguen teniendo mucho interés en adquirirlas, a pesar del accidente deFukushima. - Pocos países han cancelado orevisado sus planes de energía nuclear. Salvo Alemania que decidió terminar deutilizar energía nuclear para él año 2021. Utilizando solamente energíasrenovables. http://k1

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Dos poemas y una idea
ArteporAnónimo7/30/2012

Buenas Noches T! Hoy tenía ganas de contribuir con vos, que tantas veces me entretuviste. Aunque lamentablemente me entretenías mas cuando todavía se podían descargar cosas y no te borraban todo... Hoy por ejemplo tenía ganas de hacer un Post del Starcraft 1 (juego de PC) y subirlo con todo lo necesario para jugar en LAN e INTERNET. Pero supuse que si hacía ese Post, ahora mismo no tendría cuenta de T!. Dejemos de lado los rencores, simplemente les dejo un poema que personalmente brinda una gran fuerza en su mensaje. La Oda Para ser grande, sé entero: nada tuyo exageres o excluyas. Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres en lo mínimo que hagas Por eso la luna brilla toda en cada lago, porque alta vive. Fernando Pessoa Supongo que todos leyeron alguna vez 1984 de G. Orwell, pero para los que no, léanla se los recomiendo. Es una novela sobre un mundo controlado por un sector oligárquico de la sociedad a través de un sistema de control. Hoy escuche una idea, y me pareció de vital importancia su difusión. La idea consiste en ver la similitud que tiene el BIG BROTHER con el facebook u otras redes sociales. Son acaso las redes sociales herramientas de control masivas? Lo que sin duda no se puede negar, es que estas redes sociales pueden servir para analizar a la sociedad y por que no brindarle lo que necesita? Esta idea, no fue mia, yo solamente la escuche hoy y creo que es importante difundirla. Me encantaria leer sus opiniones. Para terminar, me gustaria dejarles otro poema de mi total agrado. YO NO SOY YO Soy este que va a mi lado sin yo verlo; que, a veces, voy a ver, y que, a veces, olvido. El que calla, sereno, cuando hablo, el que perdona, dulce, cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pié cuando yo muera. Juan Ramón Jiménez Gracias a los lectores que llegaron a leer estas últimas lineas y que se tomaron el esfuerzo de leer todo. Pero mayor es mi gratitud para quién opine de forma inteligente y creativa.

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Se te descarga la batería del auto? Solución!
Autos MotosporAnónimo2/19/2013

Bienvenidos >>¡¡¡Taringueros!!!<< Si tu vehículo descarga la batería durante el tiempo en que se encuentra apagado, por ejemplo durante la noche, probablemente tiene una fuga de corriente. Antes de comenzar a rastrearla, conviene primero descartar que la batería se encuentre agotada, para descartar que el problema sea a causa de la batería, primero realizaremos la prueba de desconectar el polo negativo de la batería durante la noche. Si a la mañana al conectar el polo negativo nuevamente, la batería no perdió carga, el problema es que la batería está siendo descargada por algún dispositivo eléctrico del vehiculo (fuga de energía). Como encuentro la fuga de energía?, determinando si algún componente o circuito de mi Eco está causando que se descargue la batería, cuando todo está apagado. Procedimiento para encontrar una fuga de energía Seguí estas instrucciones para encontrar la perdida de corriente usando una lámpara de prueba: 1.Asegúrate que todas las luces, accesorios y encendido están apagados. 2.Revisa todas las puertas para asegurarte que las luces interiores (habitáculo, baúl y guantera) están apagadas. 3.Desconecta el cable negativo de la batería. 4.Conecta la lámpara de prueba al extremo del cable desconectado de la batería y al borne de la misma. 5.La lámpara de prueba no debe encender, o debe prender muy débilmente. Si la lámpara enciende normalmente la batería se quedara sin carga en varias horas (tenes una fuga de energía). Prueba para encontrar la fuga Un extremo de la lámpara (caimán) se conecta a la terminal de la batería y el otro extremo de la lámpara al cable desconectado de la batería (punta de la lámpara de prueba). Se puede utilizar cualquier cable pero se recomienda emplear el cable negativo de la batería para evitar la posibilidad de una chispa entre la carrocería y el terminal positivo de la batería. Muchos componentes electrónicos consumen una pequeña cantidad de corriente de la batería continuamente con el encendido / apagado, por esta razón, es normal que la lámpara se encienda muy débilmente. Componentes que pueden generar un pequeño consumo: 1)Reloj digital 2)Radio sintonizados electrónicamente por memoria de estación y circuitos de reloj (si el vehículo los tiene) debe asegurarse antes de desconectar la batería, que cuenta con el código del sistema de audio ya que en algunos vehículos al desconectar la batería y reconectarla nuevamente es solicitado este código de acceso. 3)Computadora de control del motor (si la tiene), a través de ligera fuga por los diodos 4)Alternador a través de una fuga en los diodos. Como Encontrar la pérdida de energía? Ahora debes desconectar de un fusible a la vez, en la caja de fusibles que se encuentra debajo del volante, hasta que se apague la luz. Si la lámpara de prueba se apaga después de desconectar un fusible, la fuente de la fuga se localiza en ese circuito en particular (fíjate en el manual del usuario que alimenta ese circuito). Una vez detectado el circuito donde se produce la fuga de corriente, volve a conectar el fusible y continúa desconectado cada componente incluido en ese circuito en particular, hasta que se apague la lámpara de prueba, identificando de esta forma la fuente de la fuga en un componente en particular. Qué debo hacer si la fuga de energía continua aún después que todos los fusibles han sido desconectados? Si todos los-fusibles han sido desconectados y la fuga persiste. La razón de la misma seguramente debe estar entre la batería y la caja de fusibles. La fuga más común localizada bajo el capot, por lo general es a causa del mal funcionamiento del alternador. Para confirmarlo desconecta los cables del alternador y volve a probar, si la lámpara de prueba se apaga, el problema es un (os) diodo (s) defectuosos del alternador. Les cuento mi experiencia, como ejemplo: Un día intento arrancar mi auto, una Ford Eco Sport por la mañana y me encuentro que la batería se descargó completamente, lo primero que pienso es que la batería se había agotado y la cambio. Me vuelve a pasar, al principio cada 2 o 3 días y posteriormente todos los días. Llevo la Eco al Electricista más respetado de la Ciudad donde vivo, quien después de revisarla me indica que no encuentra ningún problema eléctrico. Como la Eco continua con la misma falla, decido llevarla a un concesionario oficial, me piden que la deje 3 días y que la vaya a buscar, la voy a retirar y nuevamente me indican que no encuentran ningún problema. Como la falla continua, recurro al Ford Ecosport Club, donde varios foreros me asesoran sobre cómo podía yo mismo encontrar el problema. Realice el procedimiento que les detalle arriba y encontré que al sacar el fusible del Aire Acondicionado, se apaga la lamparita. Me fije en el manual, el cual me indico que existe otra caja con Reles al lado del radiador y en la misma existe un rele que comanda el aire acondicionado. Con el fusible de este circuito conectado, quite el rele y se apagó la lámpara. Saque el rele del desempañador trasero, el cual se encuentra en la caja de fusible y reles de abajo el volante y lo puse en lugar del rele del AA (Cajita que está en el compartimiento del motor al lado del radiador). Todo funciono perfecto y nunca más la Eco hizo la falla, problema solucionado Ahora debo ocuparme de comprar otro rele para reponer el del desempañador trasero. Espero que les sea de utilidad, saludos.

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Mis 3 viñetas.
HumorporAnónimo1/2/2012

Hola Taringueros, antes de comenzar con el Post, quiero desearles a todos un excelente comienzo de año. Mas quería colaborar con la tan preciada comunidad ya que dende mucho tiempo que no he compartido nada con ustedes. Bueno, por el momento estas son mis 3 primeras viñetas.

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