martes, 4 de abril de 2017

Radiación cósmica

Radiación cósmica

A la parte alta de la atmósfera llega una radiación de longitudes de onda muy cortas que proceden de diferentes puntos del Universo. La llamada radiación cósmica primaria está formada por electrones de alta energía. Cuando incide sobre las moléculas que se encuentran en la alta atmósfera se convierte en radiación secundaria que son rayos ultravioleta. Las moléculas de oxígeno (O2) absorben las radiaciones primaria y secundaria de menos de 200 nm convirtiéndose en ozono (O3). A su vez el ozono absorbe las radiaciones de hasta 300 nm y, de esta manera, gracias al oxígeno y al ozono, la Tierra se encuentra protegida contra las radiaciones cósmicas más peligrosas.

Las sustancias radiactivas

La llamada radiactividad está formada por un conjunto de radiaciones de onda corta y, por tanto, de mucha energía y gran capacidad de penetración. Su origen puede ser natural, pero las mediciones indican que han aumentado en los últimos años por algunas actividades humanas, sobre todo por las explosiones nucleares. Estas radiaciones, bien usadas, son muy útiles en medicina, la industria e investigación científica. Tienen muchas aplicaciones y se usan para curar cánceres hasta para revisar soldaduras o esterilizar alimentos. Sin embargo, la contaminación con sustancias radiactivas es especialmente peligrosa, porque cantidades minúsculas pueden emitir radiaciones mortales o muy dañinas.

Aplicaciones de la energía solar

Entre las múltiples aplicaciones de la energía solar se encuentran su aprovechamiento como luz directa, como fuente de calor o de energía y en la generación de electricidad principalmente, a continuación se amplia cada uno de estos usos:

Directa[editar]

Una de las aplicaciones de la energía solar es directamente como luz solar, por ejemplo, para la iluminación. Otra aplicación directa, muy común, es el secado de ropa y algunos productos en procesos de producción con tecnología simple.

Bombas de calor[editar]

Las bombas de calor bombean la energía del aire calentado por el sol y la transfieren para cubrir diferentes usos. Calefacción, A.C.S, etc,2

Térmica[editar]

La energía solar puede utilizarse para el calentamiento de algún sistema que posteriormente permitirá la climatización de viviendas, calefacción, refrigeración, secado, entre otros, son aplicaciones térmicas. Actualmente existen diversas Centrales Solares Térmicas generando energía en el mundo, cuya base de funcionamiento es el uso indirecto de la energía solar. Ver central térmica solar.

Fotovoltaica[editar]

Es la energía solar aprovechada por medio de celdas fotoeléctricas (celda solar, coche solar), capaces de convertir la luz en un potencial eléctrico, sin necesariamente pasar por un efecto térmico. Para lograr esto la energía solar se recoge de una forma adecuada. El calor se logra mediante los colectores térmicos, y la electricidad, a través de los llamados módulos fotovoltaicos.
Los sistemas de aprovechamiento térmico permiten que el calor recogido en los colectores pueda destinarse y satisfacer numerosas necesidades.
Por ejemplo, se puede obtener agua caliente para consumo doméstico o industrial, o bien generar calefacción a casas, hoteles, colegios, fábricas, entre otros. Incluso se pueden climatizar las piscinas para permitir su uso durante gran parte del año en aquellos países donde se presentan las estaciones.
Las aplicaciones agrícolas son muy amplias. Con invernaderos solares pueden obtenerse mayores y más tempranas cosechas; los secaderos agrícolas consumen mucha menos energía si se combinan con un sistema solar, y, por citar otro ejemplo, pueden funcionar plantas de purificación o desalinización de aguas sin consumir ningún tipo de combustible. Las "células solares", dispuestas en paneles solares, ya producían electricidad en los primeros satélites espaciales. Actualmente se perfilan como la solución definitiva al problema de la electrificación rural, con clara ventaja sobre otras alternativas, pues, al carecer los paneles de partes móviles, resultan totalmente inalterables al paso del tiempo, no contaminan ni producen ningún ruido en absoluto, no consumen combustible y no necesitan mantenimiento. Además, y aunque con menos rendimiento, funcionan también en días nublados, puesto que captan la luz que se filtra a través de las nubes.
La electricidad que se obtiene de esta manera puede usarse de forma directa (por ejemplo para sacar agua de un pozo o para regar, mediante un motor eléctrico), o bien ser almacenada en acumuladores para usarse en las horas nocturnas. Incluso es posible inyectar la electricidad sobrante a la red general, obteniendo un importante beneficio. Las células solares están hechas con obleas (láminas) finas de silicio, arseniuro de galio u otro.

RADIACIÓN SOLAR E INFLA ROJO

Radiación ultravioleta[editar]

Es la radiación de menor longitud de onda (360 nm),la cual lleva mucha energía e interfiere con los enlaces moleculares. Especialmente las de menos de 300 nm, que pueden alterar las moléculas de ADN, muy importantes para la vida. Estas ondas son absorbidas por la parte alta de la atmósfera, especialmente por la capa de ozono.
Es importante protegerse de este tipo de radiación, ya que por su acción sobre el ADN está asociada con el cáncer de piel. Sólo las nubes tipo cúmulos de gran desarrollo vertical atenúan estas radiaciones prácticamente a cero. El resto de las formaciones, tales como cirrus, estratos y cúmulos de poco desarrollo vertical, no las atenúan, por lo que es importante la protección aún en días nublados. Es importante tener especial cuidado cuando se desarrollan nubes cúmulos, ya que éstas pueden llegar a actuar como espejos y difusores e incrementar las intensidades de los rayos ultravioleta y, por consiguiente, el riesgo solar. Algunas nubes tenues pueden tener el efecto de lupa.

Radiación infrarroja[editar]

La radiación infrarroja de más de 760 nm es la que corresponde a longitudes de onda más largas, y lleva poca energía asociada. Su efecto aumenta la agitación de las moléculas, provocando el aumento de la temperatura. El CO2, el vapor de agua y las pequeñas gotas de agua que forman las nubes absorben con mucha intensidad las radiaciones infrarrojas.
La atmósfera se desempeña como un filtro, ya que mediante sus diferentes capas distribuye la energía solar para que a la superficie terrestre sólo llegue una pequeña parte de esa energía. La parte externa de la atmósfera absorbe parte de las radiaciones, reflejando el resto directamente al espacio exterior, mientras que otras pasarán a la Tierra y luego serán irradiadas. Esto produce el denominado balance térmico, cuyo resultado es el ciclo del equilibrio radiante.
Según el tipo de radiación se conoce que de los 324 W/m² que llegan a la Tierra, en la parte alta de la atmósfera (1400 W/m² es la constante solar); 236 W/m² son reemitidos al espacio en forma de radiación infrarroja, 86 W/m² son reflejados por las nubes y 2 W/m² son reflejados por el suelo en forma de radiaciones de onda corta. Pero el reenvío de energía no se hace directamente, sino que parte de la energía reemitida es absorbida por la atmósfera originándose el efecto invernadero.

lunes, 3 de abril de 2017

QUÍMICOS ORGÁNICOS

Productos químicos para industrias y piscinas. ¡Lláma e infórmate! Estamos en La Roda (Albacete)

Almacenamiento, envasado y venta de productos químicos destinados a procesos industriales, tratamiento de agua de  piscinas y tratamientos de agua de consumo y aditivos alimentarios. Cuenta con personal cualificado y amplia experiencia en el sector.

martes, 14 de marzo de 2017

INFORME TECNICO METEOROLOGICA








UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERIA AGROPECUARIA

PRACTICA DE AGROMETEOROLOGIA

TEMA: ESTACION METEOROLOGICA

ASIGNATURA: AGROMETEOROLOGIA

NOMBRE DEL DOCENTE:
ING.: RICARDO ALBERTO MARQUEZ RAMIREZ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
 HENRY ADRIAN PALACIOS BRIONES

BABAHOYO -ECUADOR 
2017









1. INTRODUCCION


Con la visita en la estación meteorológica que se realizó el día viernes 19 de Mayo del 2017, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Tenemos como encargado al Ing.: Agrónomo Víctor Molina, que nos capacito sobre cada uno de los instrumentos que conforman la estación meteorológica.

1.1. Objetivos


1.2 Objetivo General


·         Estudio de los instrumentos meteorológicos.


1.3ObjetivosEspecíficos


·        Conocer cada uno de los instrumentes Meteorológicos, la cual nos proporcionaran información sobre los fenómenos climáticos.
·        Detallar el funcionamiento de los aparatos Meteorológicos.












2. INSTRUMENTOS METEREOLOGICO


2.1 Anemómetro


Este instrumento es utilizado para medir la velocidad del viento, la cual está situado a 2 metros de altura, en la parte superior constan con unas pequeñas copas u organismos conocidas como cazoletas, estas es aquellas que reciben el viento, a través del sistema reloj hay una pequeña pantalla la cual nos va indicando a qué velocidad va el viento, esta nos indica su velocidad en m/s. UN POCO CONFUSO

Fuente: Elaboración propia
Imagen 1 Anemómetro


2.2 Veleta


La veleta es utilizada para observar la dirección del viento, como también nos permite medir su dirección. Al igual que al anemómetro la veleta mide la velocidad del viento en m/s. hay varias velocidad de viento en las cuales cada velocidad lleva consigo un nombre distinto, cuando el viento viaja a 1m/s se lo denomina ventolina, cuando va a 2m/s es flojito, a 3m/s es flojo, a 4m/s borrasca, pasados de 5m/s se consideran vientos moderados y ya una vez pasado de los 10m/s se los conoce como vientos peligrosos.

2.2.1 Parte Superior De La Veleta


En esta parte superior está situado la rosa de los viento, esta nos indica el Norte, Sur, Este y Oeste. Un poco más arriba se encuentra una flecha llamada barlovento la cual va indicando  la acción del viento y a su vez va indicando la dirección del mismo. La flecha lleva en si un bola (esfera), cuando esta esfera este situada en dirección este, significa que el viento viaja de Este a Oeste, cuando esta se ubica de Norte significa Noroeste y así de esta manera se va tomando la dirección en la que viaja el viento. Mejorar la redacción

Un poco más arriba encontramos una pequeña paleta mecánica que es impulsada por el aire, esta tiene unos indicadores que mide la velocidad del viento en m/s.
Fuente: Elaboración propia
Imagen 2 Veleta

 

2.3 Pluviómetro


Este instrumento conocido como pluviómetro está compuesto por un tanque receptor, una poma de depósito y un tanque contenedor, Este instrumento actúa de la siguiente forma. Una vez que cae la lluvia, el tanque receptor recolecta el agua mediante un embudo a un tanque de depósito, la cual permite contener el agua que ha precedido mediante la lluvia, luego se procede a medir con una probeta para ver cuantos ml de agua a caído. Esta lectura se la hace 3 beses al día la cual se la realizara 7: h00 de la mañana, 13:h00 de la tarde, 7: h00 de la noche.Te preguntaras para qué. Esto se lo realiza con el fin de calcular la lluvia de la mañana, de la tarde, y de la noche.



Fuente: Elaboración propia
Imagen 3 Pluviómetro



2.4 Pluviógrafo


El Pluviógrafo al igual que el Pluviómetro está compuesto de un tanque receptor, también lleva consigo un tanque de depósito, pero este tanque está cubierto de metal la cual el agua es expulsada por un tubo tifón. Lo interesante de esta, es que está compuesto con un reloj de marcación, este mismo reloj contiene una hoja milimetrada donde nos indica las horas que ha llovido durante el día, su medición es en ml.    mm/h

Una vez que llega la lluvia el contenedor metálico llega a llenarse, y esta automáticamente expulsa el agua, luego la pluma va trabajando y llega a marcar hasta 10ml, una vez termina la marcación de 10 ml esta pluma baja a la parte inferior y empieza a marcar nuevamente desde 0, y así va trabajando sucesivamente.

Fuente: Elaboración propia
Imagen 4 Pluviógrafo


2.5 Tanque de Evaporación


El tanque de evaporación está compuesto por un tanque contenedor de aluminio, y un pequeño tornillo micrométrico, (El tornillo micrométrico da la lectura de evaporación en milímetros).Las horas de revisar el contenedor siempre serán a las 7: h00 de la mañana, 13:00 h00 de la tarde Y 7: h00 de la noche.

Si ponemos un ejemplo de cualquier día de la semana, nos acercamos a revisar a las 7: h00, y dejamos el gancho psicométrico a ras de agua, luego al volver a revisar a la 13:00 h00 de la tarde ya lo encontramos sobresalido, reviso y se ha evaporado 2 ml, entonces asemos cálculos de que cantidad de agua se ha perdido en la superficie terrestre, si sabemos que 1ml de agua perdido en el tanque de evaporación, representa a un Litro de agua en la tierra por cada m2. Si llegamos a perder 1ml de agua en el tanque de vaporación, en 5 ha estaremos perdiendo 50.000 Litros de agua.


Fuente: Elaboración propia
Imagen 5 Tanque de Evaporación y tornillo micrométrico


2.6 Heliofanografo


Este instrumento nos perite determinar las horas luz durante el día, este contiene una lente óptica y una faja plástica o más conocida como cinta, esta cinta tiene una pequeña enumeración que marca desde las  6:00 De la mañana has las 6:00 de la tarde. Cuando está situada la lente o esfera, el sol  brilla y la radiación solar pega sobre ella, la cual el sol se va desplazando de este a oeste, se produce a quemar la lámina que está debajo de la esfera.

Una vez que ha llegado las 6:00 de la tarde, se saca la lámina y se ve la parte que ha quemado esta y así podremos saber las horas luz que ha caído durante día.


Fuente: Elaboración propia
Imagen 6 Heliofanografo

 

2.7 Casetameteorológica

                           
Esta caseta meteorológica contiene o abriga al psicrómetro, este psicrómetro está compuesto de  un termómetro de máxima y un termómetro de mínima, también contiene un termómetro de burgo seco y un termómetro de burgo húmedo. La caseta contiene una temperatura adecuada de ambiente, la cual contiene un techo externe,también se lo puede hacer con un pastico especial pero nunca de zinc, ensu alrededor esta echo de madera con trazos diagonales la cual no permite que el viento entre directamente, y así mismo la luz solar no entra para nada, esto hace que su temperatura sea regia y por lo más caliente, o por la más calor que haga afuera, dentro de la caseta siempre será fresco.


Fuente: Elaboración propia
Imagen 7 Caseta Meteorológica

 

2.7.1 Termómetro de máxima Y mínima


El termómetro de máxima nos sirve para indicar la máxima temperatura, la cual esta medida siempre se la toma a las 7:h00 de la tarde, porque las máximas temperatura se las consigue en la mañana y en la tarde, este termómetro está compuesto de Hg, y se hace como todo termómetro de Hg, primero se lo agita y luego se procede a observar.

El termómetro de mínima sirve en cambio para determinar la mínima temperatura del día, esta se la lee a la 7:h00 de la mañana porque en la hora de la noche o de la madrugadase ven las mínimas temperaturas. Este termómetro contiene en si alcohol orgánico por la cual no es necesario agitarlo, porque el alcohol orgánico actúa directamente.



2.7.2 Termómetro de bulbo seco y bulbo húmedo


En este caso constamos con dos termómetros uno seco y el otro humedecido, el termómetro de bulbo húmedo está en razón de que su bulbo está envuelto en una muselina, la cual esta muselina esta echa a base de algodón. Su bulbo es húmedo porque a este se lo moja cada vez que se toman lectura al contrario del burgo seco.

Las toma de lectura del termómetro húmedo se los ase a las 7: h00 de la mañana, 10: h00 de la mañana, 13:00: h00 tarde, 16:00: h00 tarde y 7: h00 de la noche. Una vez que se moja el termómetro de burgo húmedo, empieza a trabajar este ventilador  que contiene  una velocidad de 100 milibares/s, esta es una temperatura regulada la cual se debe dar de 5 a 6 vueltas, la cual nos promocionara una pequeñísima ventilación que activa a los burgo de estos termómetros.


Fuente: Elaboración propia
Imagen 8 Termómetro de bulbo seco y termómetro de bulbo húmedo termómetro de máxima y de Mínima

 

2.8 Barómetro


El Barómetro es un instrumento meteorológico que sirve para calcular los rayos UV durante el día, está cubierta por una sami esfera, en la cual dentro de ella está un deposito q esta consigo un papel, la cual este papel cuando recibe la luz automáticamente se quema, la cual este también contiene una marcación muy parecido al Pluviógrafo, la cual va marcando por presión atmosférica.

En el centro del Barómetro contiene unos pequeños granos conocidos como SO4 Zn (sulfato de zinc), la cual hace el funcionamiento de absorber la humedad, para que así este solo revida la luz ultravioleta.

El Barómetro que acabamos de ver es muy antiguo, ya no funciona hace 20 años atrás por la cual se lo tiene en el área de Meteorología para establecer fines académicos. Los actuales son eléctricos, mecánicos de origen Alemán.
El barómetro mide la presión el actinógrafo mide la radiación UV.

Fuente: Elaboración propia
Imagen 9Barómetro


3. CONCLUSION


Se conoció cada uno de los instrumentos de la estación Meteorológica con su respectivo funcionamiento, las cuales estos nos serán de gran importancia para detectar los fenómenos climáticos.






lunes, 6 de marzo de 2017

Hornos solares

Hornos solares

Los hornos solares son una de las muchas aplicaciones importantes de los concentradores de alta temperatura. El mayor está situado en Odeillo, en la parte francesa de los Pirineos, tiene 9600 reflectores con una superficie total de unos 1900 m² para producir temperaturas de hasta 4000 °C. Estos hornos son ideales para investigaciones, por ejemplo, en la investigación de materiales, que requieren temperaturas altas en entornos libres de contaminantes.
Resultado de imagen para sol

Enfriamiento solar

Se puede producir frío con el uso de energía solar como fuente de calor en un ciclo de enfriamiento por absorción. Uno de los componentes de los sistemas estándar de enfriamiento por absorción, llamado generador, necesita una fuente de calor. En general, se requieren temperaturas superiores a 150 °C para que los dispositivos de absorción trabajen con eficacia, los colectores de concentración son más apropiados que los de placa.