miércoles, 29 de mayo de 2013

LAS ENERGÍAS

ENERGÍAS

RENOVABLES.- Son aquellas que llegan en forma continua a la tierra y que a escalas de tiempo real parecen ser inagotables.

NO RENOVABLES.- Energías que proceden de recursos que se encuentran de forma limitada en la naturaleza, por lo que se agotan al utilizarlas.


RENOVABLES
  • Hidráulica
  • Solar
  • Eólica
  • Biomasa
  • Mareomotriz
Hidráulica: La energía obtenida principalmente de las corrientes de agua de los ríos.

Solar: El aprovechaminento de la energía del sol.

Eólica: La materia prima de la energía eólica es el viento. Se produce con el calentamiento diferencial de la atmósfera y de las irregularidades de relieve de la superficie terrestre; siendo su elemento más importante los aerogeneradores.

Biomasa: Es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los residuosy desechos orgánicos, susceptible de ser aprovechada energéticamente. Las plantas transforma la energía radiante del sol en energía química a través de la fotosíntesis, y parte de esta energía queda almacenada en forma de materia orgánica.

Mareomotriz: La técnica utilizada consiste en encauzar el agua de las mareas en una cuenca, y en su camino, accionar las turbinas de una central eléctrica. Cuando las aguas se retiran, tambien generan electricidad, usando un generador de turbina reversible.

NO RENOVABLES

  • Carbón
  • Petróleo
  • Gas Natural
  • Enmergía Nuclear






martes, 28 de mayo de 2013

EXCURSIÓN MAHOU ALOVERA

FÁBRICA DE ALOVERA


En la década de 1990 Mahou, inicia las obras del centro productivo de Alovera (Guadalajara), el de mayor producción de toda Europa que comenzaría su actividad en 1993. El objetivo: seguir contando con las instalaciones más punteras del sector que garanticen la máxima eficiencia, calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
Con una superficie de 430.000 m2, cuenta con una capacidad de producción de 7 millones de Hl/año.
         
      MATERIAS PRIMAS


Malta
Está constituida por granos de cebada germinados durante un periodo limitado de tiempo, y luego desecados.

Lúpulo
El lúpulo es un ingrediente insustituible en la elaboración de la cerveza y no tiene ningún sucedáneo. El lúpulo es indispensable para la elaboración de la cerveza, su sabor amargo agradable y su aroma suave característico, contribuye además, a su mejor conservación y a dar más permanencia a la espuma.

Agua
Alrededor del 90% del contenido de la cerveza es agua por lo que no es de extrañar su alto poder hidratante y que sea una bebida idónea para saciar la sed. El tipo de agua utilizado en la elaboración es también determinante en la calidad de la cerveza. De hecho, algunas de las variedades más conocidas de cerveza como la Pilsen o la Ale han estado siempre muy vinculadas a la composición del agua de sus lugares de origen.
 
Levadura       
Son hongos microscópicos unicelulares que transforman los glúcidos y los aminoácidos en alcohol y CO2. Las cervezas elaboradas con levaduras flotantes (es decir, aquellas que flotan en la superficie del mosto en fermentación) reciben el nombre de tipo ale; las cervezas que se elaboran con levaduras que fermentan en el fondo de la cuba reciben el nombre de tipo lager.


PROCESO DE ELAVORACIÓN



Cocción
            La finalidad de la cocción es preparar un mosto fermentable por la levadura, extrayendo de la malta, adjuntos y lúpulo los compuestos solubles útiles para elaborar cerveza.

Fermentación
            La levadura convertirá los azúcares en alcohol y generará CO2 que es recuperado y acondicionado para su posterior incorporación a la cerveza acabada. Cuando la fermentación ha finalizado y la cerveza joven está fría, se retira la levadura que se ha depositado en el fondo. La cerveza inicia el periodo de maduración.

Filtración
La cerveza se filtra eliminando hasta el máximo las materias insolubles, como levadura o proteínas coaguladas que puedan contener. Una vez filtrada la cerveza, viene el proceso de carbonatación que consiste en una inyección de gas carbónico cuyo contenido es el necesario para que la cerveza produzca una buena formación de espuma.

Enfriado
            El CO2 que se extrajo durante la fermentación se incorpora al final del proceso y se enfría.

Envasado
            De aquí pasa a la llenadora de botellas, donde se busca envasar la cerveza a un nivel fijo dentro de las botellas en las mejores condiciones asépticas posibles, con la menor agitación para eliminar la pérdida de gas carbónico, sin aumento de temperatura y sin inyección de aire. A pesar de que las botellas de envase han sido previamente esterilizadas, y en todo su recorrido la cerveza ha sido perfectamente controlada contra las infecciones, se debe pasteurizar, para garantizar su conservación durante periodos largos. La pasteurización consiste en calentar la cerveza a 60º C durante un corto tiempo, con el objeto de eliminar residuos de levadura que pueden pasar en la filtración.

Almacenamiento
            Finalmente la cerveza se almacena para su posterior distribución.





domingo, 14 de abril de 2013

HOJA DE CÁLCULO EXCEL

¿PARA QUÉ SIRVE EXCEL?

Excel es un programa de hoja de cálculo integrado dentro del paquete Office de la compañía Microsoft.
Sirve para realizar operaciones matemáticas con el ordenador de igual forma que lo haríamos con una calculadora. Sin embargo estos programas nos va a permitir muchas más cosas, entre ellas destacan:
-Realizar todo tipo de cálculos numéricos.
-Crear tablas que nos van a permitir almacenar y ordenar infprmación.
-Crear gráficos y diagramas para representar datos de todo tipo.
-Automatizar tareas complicadas.
-Recalcular resultados variando los parámetros de lso cuales dependen.
-Importar datos de otros programas.

El uso más habitual de las hojas de cálculo es el de ayudar a gestionar la contabilidad de las empresas:
-registro de facturas a clientes.
-registro de compras.
-elaboración de presupuestos.
-inventarios etc..

Son útiles en cualquier situación que requiera tratar grandes cantidades de datos numéricos.


  4ºA 4ºB 4ºC 4ºD 4ºE TOTAL
Loteria Navidad 640 700 550 720 400 3010
Cajas de polvorones 1020 590 690 960 670 3930
Entradas Fiesta de Navidad 225 150 120 210 350 1055
Papeletas sorteo minicadena 120 220 170 135 110 755
Fiesta 2º trimestre 210 180 120 175 220 905
TOTAL 2215 1840 1650 2200 1750  
             




  Potencia (Kw) Tiempo (h) Consumo (Kw) Coste
Frigorifico 0,4 24 9,6 0,768
Cocina  2,2 3 6,6 0,528
Iluminacion 0,4 5 2 0,16
Lavadora 1,3 2 2,6 0,208
Lavavajillas 1,5 2 3 0,24
Televisor 0,15 4 0,6 0,048
TOTAL       1,952
Precio Kw h 0,08      




Presentación de los plásticos

           El uso de los plásticos aumenta cada vez más, porque estos materiales pueden reemplazar a muchos otros, como el metal, la madera, el papel, la cerámica y el vidrio. hay incluso nuevas facetas que sólo los plásticos pueden cubrir.


La historia de los plásticos

            Los plásticos se obtuvieron por primera vezen 1862, con materiales de origen vegetal. Se trataron fibras de celulosa, en forma de algodón, con ácido nítrico para formarnitrato de celulosa ("Celuloide"), que se utilizó para hacer objetos de adorno, mangos de cuchillo, cajas y cuellos de camisas.
            En 1909 se encontró una nueva fuentede materias primas: el alquitrán de hulla. Con él se obtuvo el plástico denominado "Baquelita", utilizado para aislamiento eléctrico y para cuerpos de cámaras fotográficas y radios antiguas.
            A principios de este siglo, los químicos empezaron a entender las reacciones que venían observando, con lo que se aceleró la búsqueda de nuevos tipos de materiales. En los años 30, se inició la producción de plásticos procedentes de productos químicos derivados del petróleo, y se empezaron a producir el poliestireno, los polímeros acrílicos, y el policloruro de vinilo, aunque su uso creció sólo moderadamente.
            Hoy día se producen más de 700 rtipos de plásticos, agrupados en 18 grandes familias poliméricas. Los plásticos se encuentran disponibles en todo momento, son versátiles y baratos de fabricar, y se emplean lo mismo para fabricar objetos cotidianos que productos de alta tecnología. El estudio periódico sobre hábitos de consumo indica que las actitudes más positivas hacia los plásticos están relaccionadas con las aplicaciones innovadoras de alta tecnología.

Polímeros


Muchos materiales que utilizamos a diario estan hechos de polímeros. Que son moléculas grandes y largas, construidas con otras moléculas más pequeñas y más cortas llamadas monómeros.

Naturales: Son habituales en animales y plantas. Muchos tejidos se basan en polímeros, como, por ejemplo, las proteínas de los animales y los carbohidratos de las plantas.
Sintéticos: Se obtienen principalmente, del petróleo. Este se procesa en una refinería para producir productos químicos básicos, de los que se obtienen los monómeros.

Plástico

Conjunto de materiales sintéticos de origen orgánico, facilmente moldeables por calor y presión.
Están constituidos por elementos sencillos llamados monómeros que se unen formando grandes cadenas denominadas polímeros, base es el carbono.

PROPIEDADES DE LOS PLÁSTICOS

-Baja densidad
-Malos conductores de la electricidad y la temperatura
-Buena resistencia mecánica
-Alta resistencia química
-Facilidad de fabricación
-Gran versatilidad

TIPOS DE PLÁSTICOS

TERMOPLÁSTICOS:

     -Polietileno (PE): botes, cubos basura, bolsas.
     -Poliésteres Saturados (PET): botellas de bebidas, envases alimentos
     -Poliestireno (PS): bandejas de alimentos aislantes
     -Polivinilos (PVC): ventanas
     -Polipropilenos (PP): jeringuillas
     -Poliamida (PA): tejido impermeable
     -Teflón: recubrimiento sartenes

TERMOESTABLES:

     -Fenoles: mangos de sartenes
     -Aminas: útiles de cocina
     -Resinas de poliester: embarcaciones
     -Resinas Epoxi: material deportivo  

ELASTÓMEROS:

     -Cauchos: neumáticos
     -Neoprenos: traje submarino
     -Poliuretanos: gomaespuma
     -Siliconas: prótesis

           Se deforman rápidamente al aplicarles una fuerza, recuperandose de forma instantánea al cesar la fuerza aplicada.

FABRICACIÓN CON TERMOPLÁSTICOS

      -Modelo por inyección
      -Extrusión
      -Soplado o Vaciado

FABRICACIÓN CON TERMOESTABLES

      -Modelo por inyección
      -Modelo por compresión

TRABAJO CON PLÁSTICOS

-Corte y perforación: Para poder realizarlo se debe realizar el trazado y marcado de líneas de corte.
-Doblado y deformado: Se lleva a cabo con calor mediante resistencias eléctricas o chorro de aire caliente.
-Unión de piezas de plástico: Se consigue mediante adhesivos espedíficos.


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domingo, 3 de febrero de 2013

ESCALAS

Escala

Relacción existente entre el tamaño de un dibujo y el tamaño del objeto real que representa.


                tamaño del dibujo
Escala = -----------------------
                tamaño del objeto real


Tipos de escala

  • Escala de reducción:
                     El dibujo es más pequeño que la realidad.

                            ejemplo:  1/2        1cm en el dibujo representa 2cm en la realidad.

  • Escala real o natural:
                      El dibujo representa la realidad a su mismo tamaño. Es la escala 1/1


  • Escala de ampliación:
                       El dibujo es más grande que la realidad, es decir, que la realidad se ha ampliado para dibujarla en el papel.

                             ejemplo:  2/1         2cm en el dibujo representan 1cm en la realidad, ó 2m en el dibujo representan 1m en la realidad.
                                             1/10       10cm en el dibujo representan 1cm en la realidad.




Pero, ¿Cómo se elige la escala adecuada? Para elegir la escala adecuada, habrá que tener en cuenta:
  • El tamaño real del objeto
  • El tamaño del papel en el que se va a dibujar
  • El grado de detalle que se necesita

     
 

ACOTACIÓN DE PIEZAS Y OBJETOS

Acotar una pieza

Indicar sobre el dibujo que la representa (vistas o perspectivas), el conjunto de     dimensiones necesarias para definirlas totalmente.


Elementos de acotación

Son el conjunto de líneas, cifras, símbolos, flechas y demás elementos de los cuales nos servimos para dejar constancia de las dimensiones de una pieza u objeto.


  • Línes de cota
  • Líneas auxiliares de cota
  • Flechas de cota
  • Cifras de cota




  • Líneas de cota: Líneas sobre las que se colocan las medidas de la pieza. Se dibujan con línea continua fina paralelamente a las dimensiones que miden no debiendo coincir con la arista o línea de contorno aparente, ni con la línea del eje.

  • Líneas auxiliares de cota: Su misión es limitar la longitud de las líneas de cota. Suelen ser perpendiculares a las líneas de cota y se dibujan con línea continua fija.

  • Flechas de cota: Son las terminaciones de las líneas de cota.

  • Cifras de cota: Expresan la magnitud real de las dimensiones de la pieza, independientemente de la escala a la que este dibujada. Los números deben ser claros, teniendo en cuenta que en las cotas horizontales las cifras se situarán centradas y encima de la línea de cota, y en las cotas verticales estarán centradas a la izquierda y leídas desde la derecha. Se expresan en mm y no se marcarán las unidades en el dibujo a no ser de que se desee expresar en otra unidad diferente ("cm").

EJEMPLOS



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

viernes, 7 de diciembre de 2012

TECNICAS DE EXPRESION Y COMUNICACION DE IDEAS

Sistemas sencillos de representacion vistas y prespectivas

Se denominan vistas a las distintas imágenesque de un objeto percibe un observador cuando se sitúa en distintos lugares alrededor del mismo.
Las vistas son  el resultado de proyectarperpendicularmente al objeto sobre planos paralelos a sus caras.
En total podemos obtener hasta seis vistas de un objeto, aunque las tres principales son:

  • Planta: Vista desde arriba.
  • Alzado: Vista desde frente.
  • Perfil izquierdo: Vista lateral izquierda.
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pxKha0R-PJI