miércoles, 26 de agosto de 2009

ENERGIAS LIMPIAS

ENERGÍAS LIMPIAS

Son aquellas que aprovechando los caudales naturales de energía del planeta, constituyen una fuente inagotable de flujo energético, renovándose constantemente, convirtiéndolas en energía renovable sin generar residuos como consecuencia directa de su utilización. Cabe resaltar que al utilizar fuentes de energía limpia no se esta exento totalmente de producir contaminación, pero la proporción y el tipo de contaminante pueden considerarse leves.


MAREOMOTRIZ
Se tiene como base el aprovechamiento de la energía liberada por el movimiento del mar en ascenso (flujo) y descenso (reflujo) de las mareas. La energía maeromotermica se debe gracias a la diferencia de temperaturas entre las gradiantes térmicas del mar (diferentes profundidades). El moviendo de las aguas de mar se debe a sus tres categorías básicas de corrientes marinas (grandes masas de agua que se desplazan horizontalmente): las ondas, las olas y las mareas.

VENTAJAS: Auto renovable, no contaminante, bajo costo de materia prima, disponible en cualquier época del año, no necesita gran aglomeración de mano de obra.

DESVENTAJAS: localización puntual, dependiente de la amplitud de mareas, traslado de energía costoso, efecto negativo sobre flora y fauna.


BIOMASA
La biomasa es toda sustancia orgánica renovable de origen tanto animal como vegetal. La energía de la biomasa proviene de la energía que almacenan los seres vivos. En primer lugar, los vegetales al realizar la fotosíntesis, utilizan la energía del sol para formar sustancias orgánicas. Después los animales incorporan y transforman esa energía al alimentarse de las plantas. Los productos de dicha transformación, que se consideran residuos, pueden ser utilizados como recurso energético.

VENTAJAS: Puede ser utilizada para producir alcohol, metanol y metano, bajos costos de implantación, fácil de almacenar, motores en crecimiento como los ambientales, diversificación de las fuentes de energía con recursos locales y generación de empleo por la demanda de mano de obra para la producción.

DESVENTAJAS: opera con enormes cantidades de combustible y por ende se dificulta el transporte.
GEOTERMICA
La energía geotérmica es aquella energía que se encuentra en el interior de la tierra en forma de calor y que puede provenir de dos factores primordiales, a desintegración de elementos radiactivos y el calor permanente que se originó en los primeros momentos de formación del planeta (volcanes, géiseres). La generación de electricidad mediante energía geotérmica ayuda a conservar los combustibles fósiles no renovables, y con el menor uso de estos combustibles, reducimos las emisiones que ensucian nuestra atmósfera. El área de terreno requerido por las plantas geotérmicas por megavatio es menor que otro tipo de plantas. Los usos directos de las aguas geotérmicas van en un rango de 10 a 130ºC y son utilizadas directamente de la tierra.

VENTAJAS: residuos que producen son mínimos y ocasionan menor impacto ambiental que los originados por el petróleo y el carbón entre otros.

DESVENTAJAS: producción de ácido sulfúrico, ligera emisor de CO2, contaminación de aguas próximas con arsénico, amoniaco, contaminación térmica, deteriora el medio ambiente, no se puede transportar como energía primaria.


EOLICA
La energía eólica tiene su origen en el sol, la atmósfera de la tierra absorbe la radiación solar de forma singular gracias a diferentes factores como la nubosidad y los océanos entre otros, en las zonas de mayor impacto el aire se calienta mas creando bajas presiones y en las zonas que no se calientan demasiado las radiaciones del sol se crean altas presiones, estas diferencias de presión ocasionan que el aire se desplace entre estas zonas creando el moviendo del aire que conocemos como viento, el cual junto a una serie de instrumentos conocidos como "aerogeneradores" transforman la fuerza del viento de energía cinética a energía eléctrica.

VENTAJAS: se renueva de forma continua, es inagotable, no contamina, es autóctona y universal, mas barata conforme avanza la tecnología, existe sin explotar la naturaleza, no produce gases tóxicos, no contribuye al efecto invernadero ni a la lluvia ácida.

DESVENTAJAS: Entre el 1 y el 2% de la energía proveniente del sol se convierte en viento y no se aprovecha a cabalidad, de aprovechar en su totalidad esta energía seria sufriente para abastecer cinco veces la necesidad energética mundial anual.


SOLAR
La energía fotovoltaica es la aquella que resulta de la conversión directa de la luz solar en electricidad (corriente DC) fácil de almacenar en baterías, convirtiéndose en una energía renovable para sistemas rurales y de telecomunicaciones. Para almacenar esta energía se utilizan células fotovoltaicas que absorben la luz solar y provoca en los conductores una tensión entre las capas positivas y negativas de la celda generando corriente entre ellas. En ciertos sistemas se implementan unas placas de absorción con cubierta protectora para minimizar las perdidas de calor.

VENTAJAS: Energía no contaminante, inagotable, sistema idóneo para ZNI, de fácil mantenimiento, costo disminuye a medida que la tecnología va avanzando.

DESVENTAJAS: El nivel de radiación fluctúa de una zona a otra, para la recolección de energía solar a gran escala se necesita de grandes terrenos, requiere gran inversión inicial, donde se pude obtener mayor rendimiento son zonas desérticas.



HIDRIULICA
La energía hidráulica se encuentra orientada en aprovechar la caída del agua desde cierta altura. La energía potencial, durante la caída, se convierte en cinética. El agua pasa por las turbinas a gran velocidad, provocando un movimiento de rotación que finalmente se transforma en energía eléctrica por medio de generadores. Este recurso es disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad de agua y, una vez aprovechada dicha energía, la materia prima es devuelta a su afluencia natural. Su desarrollo requiere construir pantanos, presas, canales de derivación y la instalación de centrales hidráulicas con capacitad para almacenar energía, equipada con tres sectores primordialmente, la cámara de carga, las tuberías forzadas y la sala de turbinas.

VENTAJAS: no produce emisor de gases, ni lluvia ácida, se trabaja a temperatura ambiente, las presas construidas tiene diferentes usos y previene inundaciones por un exceso en el caudal.

DESVENTAJAS: afecta de cierta manera la vida marina, el agua embalsada no tiene las condiciones ideales de salubridad, se necesita de una gran inversión inicial.


AGROENERGIA
La agroenergía comprende la sección de la biomasa procedente de actividades de origen agropecuario y agroindustrial. Para la generación de energía el sector agropecuario brinda diversas materias primas como: caña de azúcar, arbustos, aceites vegetales, leña, grasas animales, forestación e industria forestal, cereales, bagazo, cáscara de arroz y estiércol entre otros.

VENTAJAS: Puede ser utilizada para producir alcohol, metanol y metano, bajos costos de implantación, fácil de almacenar, motores en crecimiento como los ambientales, diversificación de las fuentes de energía con recursos locales y generación de empleo por la demanda de mano de obra para la producción.

DESVENTAJAS: opera con enormes cantidades de combustible y por ende se dificulta el transporte.

lunes, 24 de agosto de 2009

REPARACION DE UN MONITOR

FALLAS DE LOS MONITORES

MONITORES

Tanto el teclado como el ratón del ordenador nos permiten introducir datos o información en el sistema. De poco nos sirven si no tenemos algún dispositivo con el que comprobar que esa información que estamos suministrando es correcta. Los monitores muestran tanto la información que aportamos, como la que el ordenador nos comunica. Desde los primeros que aparecieron con el fósforo verde, la tecnología ha evolucionado junto con la fabricación de nuevas tarjetas gráficas. Ahora no se concibe un ordenador sin un monitor en color. Ahora la "guerra" está en el tamaño y en la resolución que sean capaces de mostrar.

La tecnología en la fabricación de monitores es muy compleja y no es propósito ahora de profundizar en estos aspectos. Sí los vamos a tratar superficialmente para que sepáis cuáles son los parámetros que más os van a interesar a la hora de elegir vuestro monitor. Estos parámetros son los siguientes:


Tamaño
Son las dimensiones de la diagonal de la pantalla, que se mide en pulgadas. Podemos tener monitores de 9, 14, 15, 17, 19, 20 y 21 ó más pulgadas. Los más habituales son los de 15 pulgadas aunque cada vez son más los que apuestan por los de 17 pulgadas, que pronto pasarán a ser el estándar. Los de 14 pulgadas se usan cada vez menos. Todo esto se debe a que que las tarjetas gráficas que se montan ahora soportan fácilmente resoluciones de hasta 1600x1280 pixels.



Resoluclón
Un pixel es la unidad mínima de información gráfica que se puede mostrar en pantalla. Cuantos más pixels pueda mostrar el monitor de más resolución dispondremos. Traducido a lenguaje "de la calle" quiere decir que más elementos nos cabrán en ella. Es igual que si vivimos en un estudio de 25 m2 y nos mudamos ¡Oh fortunal a una casa de 300 m2. Nosotros somos los mismos, sólo que disponemos de más espacio. Si trabajáis con Windows la resolución ampliada es fundamental, podréis tener más iconos en pantalla, podréis tener abiertas varias aplicaciones y verlas a la vez, sin tener que maximizar cada una cuando cambiéis a ellas, etc.

La resolución está íntimamente relacionada con las dimensiones del monitor, pero no podemos guiarnos fiablemente por esto. Por ejemplo, hay algún monitor de 15 pulgadas que alcanza resoluciones de hasta 1600 x 1280, pero las dimensiones físicas de la pantalla hacen que todo se vea muy reducido, siendo un engorro y además pagamos por unas características que nunca utilizaremos. Para estas resoluciones ampliadas os recomendamos: un monitor de 15 pulgadas para 1024 x 768, y uno de 17 o 20 pulgadas para 1280 x 1024 pixels.



Entrelazado
Es una técnica que permite al monitor alcanzar mayores resoluciones refrescando el contenido de la pantalla en dos barridos, en lugar de uno. Lo malo de esta técnica es que produce un efecto de parpadeo muy molesto, debido a que el tiempo de refresco no es lo suficientemente pequeño como para mantener el fósforo activo entre las dos pasadas. Procurad que vuestro monitor sea no-entrelazado.



Frecuencia de barrido vertical
El rayo de electrones debe recorrer toda la superficie de la pantalla empezando por la esquina superior izquierda, y barriéndola de izquierda a derecha y de arriba abajo. La frecuencia de refresco, medida en Hertzios, es el númeto de veces que el cañón de electrones barre la pantalla por segundo. ¿Por qué es tan importante este valor? Pues porque si es una frecuencia baja, se hará visible el recorrido del haz de electrones, en forma de un molesto parpadeo de la pantalla. El mínimo debe ser de 70 Hz, pero un buen monitor debe ser capaz de alcanzar frecuencias superior. Cuanto mayor sea el valor de este parámetro mejor, ya que permitirá mayores resoluciones sin necesidad de entrelazar. La imagen será más nítida y estable.



Tamaño del punto (Dot Pltch)
Un punto del monitor es la unidad mínima física que puede mostrarse en la pantalla. Dependiendo de la resolución lógica que utilicemos se adaptará la salida para que un pixel ajuste perfectamente con una o un conjunto de estas celdillas físicas de pantalla. Si un monitor tiene las celdillas muy pequeñas, menor será el tamaño del pixel lógico, con lo cual las resoluciones altas serán más precisas en la calidad de la imagen. Un tamaño muy bueno del punto es de 0.25 mientras que uno de 0.28 o superior muestran resultados deficientes en resoluciones mayores a 800 x 600 pixels.

Existen otros parámetros interesantes, como por ejemplo la posibilidad de almacenar configuraciones en la memoria del monitor, que sea de exploración digital controlada por un microprocesador, la posibilidad de desmagnetizar el tubo (degauss), de ajustar las dimensiones de la imagen, control de color, brillo y contraste, ahorro de energía, baja radiación, etc.

Existe una gran variedad de monitores en el mercado entre ellos están los Sony, Hitachi, Samsung, Philips Brilliance, Eizo, Nanao, Toshiba, Proview, etc.

Lo que sí debe quedar claro es que si queréis resoluciones de 1024 x 768 optad por uno de 15 pulgadas, 1280 x 1024 por 17 pulgadas y 1600x1024 por 19 pulgadas. Y mirad muy bien las especificaciones del entrelazado y tamaño del punto (sobre todo).



Filtros para el monitor
Si el monitor es importante para poder ver qué hacemos y lo que nos dice el sistema, más importante son nuestros ojos y nuestra salud. Está demostrado científicamente, y en la práctica, que trabajar ante un monitor produce cansancio, picor e irritación de ojos, vista cansada, dolor de cabeza y visión borrosa. El filtro es un elemento imprescindible, y hasta tal punto que es obligatorio en todos los centros de trabajo. El monitor emite una serie de radiaciones y acumula en la pantalla electricidad estática, causantes de estos síntomas. Los filtros de pantalla se encargan de reducir estos efectos de las radiaciones y de descargar la electricidad estática. Entre las radiaciones emitidas se encuentran la ultravioleta, la infrarroja, la visible (luminosidad), y VLF y ELF (generadas por los campos electromagnéticos que crea el sistema de alimentación). Entre las demás ventajas de instalar un filtro frente a nosotros destacan la eliminación de los reflejos en la pantalla, el aumento de la definición de los colores y caracteres y la reducción de la cantidad de polvo y suciedad que se fija a la pantalla (principalmente por el humo de tabaco) debido a la electricidad estática.

En el mercado existe una gran cantidad de filtros cuyo precio oscila entre las 3.000 y 20.000 pesetas. La diferencia se ve sobre todo en el precio, aunque se justifica en el proceso de fabricación, concretamente en el tratamiento del cristal. Los mejores están tratados por las dos caras, poseen filtro ortocromático, un cable para la descarga de la electricidad estática (generadas sobre todo al encender el monitor) y reducen la radiación emitida hasta en un 99%.



La alternativa LCD
Últimamente se habla del avance de la tecnología LCD o cristal líquido, llegando incluso a citarse como posible alternativa de futuro frente al tradicional CRT. Ventajas como el ahorro de consumo y de especio (LCD posibilita la fabricación de pantalla extraplanas, de muy poca profundidad), así como la prácticamente nula emisión de radiaciones, aportan un gran interés a este tipo de dispositivos. No obstante, su elevado costo unido a los continuos avances en la tecnología CRT hacen que, por el momento, ésta última sea la opción más recomendable. En cualquier caso, no hay que perder de vista esta alternativa; nunca se sabe...