viernes, 2 de junio de 2017

Key Concepts: Plastics and textiles.

1. Plastic Materials.



  • Plastics consist of long chains of atons which are mostly composed of carbon.
  • Plasticscan be classifield into natural and synthetic plastics
  • Plastic materials are resistant, insulation (against electricity, heat and sound) ductile, malleable, impermeable and ligth.
  • There are three types of plastics recycling processes: chemical and mechanical recycling and energy recovery.


2. The Clasification of Plastics.


  • Thermoplastics are usually made from petroleum products. The most common theroplastics are:
- Polyethylene terephalate (PET)
- High-density polyethylene
- Polyvinyl chloride (PVC)
- Low-density polyethylene
- Polypropylene
- Moulded polystyrene
- Expanded polystyrene or Styrofoam.

  • Thermosetting plastics are made from petroleum products. They include:
- Polyurethane
- Bakelite
- Melanine
- Polyester resins
  • Typical elastomers include rubber and neoprene

3. Plastics Forming Techniques.


  • Various industrial techniques can be used to manufacture plastics products, such as: Extrusion, calendaring, vacuum forming and moulding.
  • The main techniques for using moulds are as follows: blow, moulding and compresion moulding.

4. Modification Techniques.


  • Modification techniques use tools and machines to make changes, to prefabricated materials, such as sheets, bars or mouldings.
  • Examples of these techniques include: measuring, drawing, marks and lines, cutting, drilling, filing and sanding joining.
  • You must always pay special attention to health and safety rules.

5. Textiles


  • Both natural and syntheetic fibres can be woven to make a variety of textiles
  • Natural fibres may come from animal sources (wool, silk), plant sources (cotton, line, esparto, bamboo) and mineral sources (gold, silver, and copper fibre)

martes, 2 de mayo de 2017

8 ELECTRONICS

8.1 Electronic components


  • Fixed resistance or resistor:
A fixed resistance or resistor opposes the flow of electric currents. Its value, which we measure in ohms, is indicate by a code of colours and numbers


  • Variable resistance or potentiometer
The value of a variable resistance or potentiometer can be adjusted between zero and the maximum value specified by the manufactured.
  • Resistance that dependes on a physical factor
The physical factors that affect resistance may be temperature or the amount of ligtht, for example.

Resistance that depends on temperature is called a thermistor.

  • Negative temperature coefficient (NTC): The resistance decreases as the temperate rises.
  • Positive temperature coefficient (PTC): The resistance increases as the temperaature rises.
LDR: resistance thatvaries according to the amount of ligth received. The resistance decreases as the amount of ligth increases.

  • Capacitors
Capacitors are componets that can store an electrical charge. The value of a capacitors indicates the charge in volts that it can store. This is measured in farads (F)

  • Diodes
A diode is an electronic component made from semiconductor materials. A diode has two electrodes: an anode (A) and a cathode (K)

A LED only gives off ligth when an electric current flows through it.

7.ELECTROMAGNETIC CONTROL SYSTEMS

An electromagnetic control systems activates the various parts of a machine, at the rightmoment and for the rigth amount of time, ensuring that the machine funtions properly.

7.1 Cam switch controller

The device on the side of the pulley in the picture above is called a cam. The shape of this deviceallows us to control the moment and duration of an activity, such as the running or the motor or the illumination of a ligth bulb.

7.2 Limit switches

The picture below shows an electrical control system for a water tank. The battery provides power for the pump, which moves water from the lower tank to the upper tank. When the upper tank is full, a limit switch turns off the pump.

6.0 (2)ELECTROMAGNETIC MECHANISMS

6.2 Electric Motor
An electric motor is a device that can transform electrical energy into movement. It uses the forces of atracction and repulsion between a magnet and an electricallycharged wire.
6.3 Relays
A relay is an electromagnetic component that works as a switch. When electricity passes through the coil, it acts like a magent. The coil attracts a moveable metal contact towards another fixed contact. When yhe electricity shops flowing, the moveable contact goes back to its original position.

miércoles, 19 de abril de 2017

6.ELECTROMAGNETIC MECHANISM

6.1 Electromagnetic Generators

Transform mechanical energy into electricity. There are two types of generators, depending on the type of current that is produce. Direct current called dynamos, and produce alternating current are called alternators.


Dynamos:

Consists of a magnet and rotary coil. the coil is located between the two poles of the magnet.
The ends of the coil have two semi.circular conductor, wich form communator.

Alternators:

Is almost identical to a dynamo, exept for the commutator, which consists of two metallic rings connected to carbon brushes. Produce alternating current.

5.1 EFFECTS OF ELECTRIC CURRENT

5.3 Electromagnetic effects.

The scientis Michael Faraday discouvert the opposite effect. He noticed that electricity could be generated by using a magnet and an electrictical conductor this principle allows us to build dynamos and alternators.
5.4 Sound
we can transform the electric current into suond(bells, buzzers). This is based on the piezoelectric effect.

lunes, 3 de abril de 2017

5.EFFECTS OF ELECTRIC CURRENT

5.1 Heat


The energy that an electric current produces as heat is called the Joule Effect. It is expressed by the following formula:  E= I2 x R v t

5.1 Light


There are various ways that electricity can be used to produce ligth.

Incandescent bulbs: When an electric current passes through the metalic filament of a ligth bulb, it produces ligth.

Fluorescent tubes. Inside fluorescent tubes, there is a metallic, normaly made of tungsten.
There is also an inert gas, such as argon, and a small amount of mercury. When an electric current passes through the filament, electrons are emited into inert gas.
Unfortunated, flourescent tubes contain a numbers of toxic substances, such as phosphor and mercury.

4. TYPES OF CURRENT

4.1 Direct current


Between the terminals of a battery, there is a continous, stable flow of energy. This is called direct current.

4.2 Alternating current


If we measured the voltage of an electrical socket, the results could be represented in a graph like the one below:



The variation of any electrical parameter over a period of time (in this case the electric current) is an electric signal.
The tension or voltage of domestic electricity is an alternating signal because it alternates between positive and negative values. Its waveform is also sinusoidal, with a smooth, regular shape.

4.3 The efficiency of alternating current 

The average power of alternating current is equal to the direct current that is needed to produce the same effect. In the case of an alternating sinusoidal, current, the average power would be as foollows

                                                                       V ef=V max/(Square root) 2

4.4 Transformers

Is a difference between alternating and direct current. Alternating current can be increased or decreased by a transformer.
Transformer consist of two windings made of copper wire. If we apply an .alternating current to one of them, it will produce a certain voltage in the other.




sábado, 1 de abril de 2017

3.TYPES OF CIRCUITS

3.1 Serie circuit


Two or more elements form a series circuit when the output of one element provides the input for the next element.

To calculate the total resistance of a circuit, we add the resistance values of each load:

                                                       R=R1+R2+R3+...


3.2 Parallel circuit


In a parallel circuit, the various components share the same input and output. In other words, the wires from  both sides are joined together.

If identical batteries are connected in parallel, the voltage of the circuit will not increase.

3.3 Combination circuit.


 A combination circuit has some elements conneted in series and other elements connected in parallel.


In this circuit, the current remains constans between elements that are connected in series.
Then we can calculate the current from each power source, and lastly the various voltages.


2. ELECTRICAL QUANTITIES

2.1 Voltage or potencial difference.


The amount of energy that a generator can transfer to electrons depends on its voltage or electric tension. This measured in volts

If we to measure voltage, we can a voltmeter. This device has tow wires that must be connected in parallel to the element that we are cheking

2.2 Measuring electrical current


Electrical current is the charge or number of electrons that flow through the cross-section of a conductor every second. We can express this mathematically as-folows.

we can use an ammeter to measure electric current. This instrument is connected in series, so that all the electrons must pass through it.

2.3 Electrical resistance: ohm's law.


The resistance of a material is equal to the voltage divided by the intensity of the electric current which travels through the materials. This ratio, which is called Ohm's law, can be expressed as follows.

                                                      R=V/I

2.4 Electrial energy and power.


Electrical energy.
If an electric current flows at a particular tension for a certain amount of time, we can calculate the energy that is consumed. E=V x I x t

Electrical power.
If an electric current flows at a particular tension, we can calculate the power that is consumed. 
                                                   P=V x I
we simply multiply the power in kilowatts by the amount of time in hours.


7. ELECTRIC CIRCUITS AND ELECTRONICS

1. An electric circuit


An electric circuit is a pathway for the flow of electrons. It consists of the following parts, which are connected by wires.
Electric current is a continous flow of electrons through a circuit.


1.1 Parts of an electric circuit


Electric circuits consist of varirous parts:

Generators: Is a cells and batteries


Loads: Is a motors, resistor, ligth bulb and bells.

this is a resistor.



Switching devices: Is a switches, push buttons  and 3-way switches.

Is a push buttons.

1.2 Diagrams and symbols. 


We use a system of conventional symbols to simplify the visual representation of electric and electronic circuits, making them easier to understand.




viernes, 17 de marzo de 2017

IMPACTO AMBIENTAL



¿Qué es la energía?


La energía es la capacidad de un cuerpo para realizar transformaciones y hacer el trabajo. No puede ser destruido o creado, sólo puede ser transformada. Los seres humanos toman su energía de los alimentos, y después de transformar esta energía en energía metabólica y muscular. Los dispositivos modernos necesitan energía eléctrica, por ejemplo; coches tienen motores que usan gasolina o diesel como fuente de energía.


➡ formas de energía.

En la naturaleza, estas formas de energía se pueden manifestar de distintas formas:

POTENCIAL: Asociado a la altura de un objeto sobre el suelo, o el almacenamiento de energía en un resorte.
CINÉTICA: La energía del movimiento físico.
MECÁNICA: La suma de la energía potencial y cinética.
SONIDO: La energía de las ondas sonoras, que son procedidas por las vibraciones y propagan mediante un medio físico.
ELÉCTRICO: El producto de una corriente eléctrica.
NUCLEAR: La energía en el núcleo de un átomo.
LUMINOSO: Asociado a la luz.
TÉRMICA o calorífica: Asociado al seno del movimiento de las partículas en la materia.
QUÍMICA: Los resultados de la formación o descomposición de las sustancias. Por ejemplo, la energía metabólica es generada por los organismos que llevan a cabo las transformaciones químicas durante la digestión y la respiración viviente.
Electromagnética: Se produce cuando las corrientes eléctricas crean campos magnéticos.

➡ UNIDADES DE MEDIDA DE ENERGÍA.

La energía se mide en julios (J), y cuando toma la forma de calor, que lo expresan como calorías. Relación: 1 cal = 4.18 J.

➡ POWER.

La potencia es la cantidad de trabajo que puede hacer una máquina en una cierta cantidad de tiempo. Relación: P = W / t. (W: obra expresada en julios y t: tiempo expresado en segundos)
en las máquinas, la salida es siempre menor bronceado su aporte de energía. Esto sucede porque parte de la energía se pierde siempre a la fricción, la vibración y el calor. Relación:

la eficiencia de conversión de energía (%) = salida / entrada * 100





Transformaciones de energía


Todos los días, se producen transformaciones de la energía. Cuando se transfome energía, se puede producir algunas formas no deseadas de energía. Los siguientes ejemplos muestran cómo:

Cuando se frota las manos, transformamos la energía química en nuestros músculos en energía cinética, y después, la energía cinética se pueden transformar en energía térmica.

La energía química de los fuegos artificiales se convierte en luz, calor, sonido y energía mecánica cuando se explote.

La energía nuclear en estrellas se transforma en energía luminosa y térmica muy intenso.






Sourcer energía


Las fuentes de energía son los recursos naturales que podemos utilizar para generar diferentes formas de energía y podemos transformar esa energía para diversos fines. Podemos clasificar en dos categorías generales: ↠ fuentes de energía no renovables.




Vienen de los recursos naturales que son limite y pueden ser agotados, y llevaría millones de años para regenerarse. Son las fuentes de energía más utilizadas. Incluyen los combustibles fósiles y la energía nuclear, que utiliza materiales radiactivos, como el uranio



↠ las energías renovables.

Vienen de los recursos naturales que no podemos utilizar por completo. Incluyen, marinos,, geotermal y biomasa recursos solares hidroeléctricas, así como la energía que se puede producir a partir de residuos sólidos urbanos.






La energía eléctrica


Es una forma de energía que se transporta por una corriente eléctrica. La electricidad es la más útil en el mundo por dos razones:

⤷It puede transformarse en otros tipos de energía así que es mejor que otros.
⤷It pueden ser transportados a grandes distancias más baratos y más eficientes.


Estaciones de energía eléctrica.


Una central eléctrica es un lugar cuando la energía a partir de recursos naturales se transfromed en la energía que podemos utilizar. Depende de la energía que va a generar, recibes un nombre u otro.

¿Cómo se genera la electricidad? Si queremos transformar la energía en electricidad, que use generators y si se utilizan generadores en las centrales eléctricas, llamados alternadores. Un alternador es compone por un estator y un rotor. El rotor tiene un números pares de bobinas que reciben corriente continua. Ellos producen un campo electromagnético. 
Aturbine gira el eje del rotor y generar la corriente eléctrica. Este sistema se utiliza en todas las estaciones de alimentación, excepto para las estaciones fotovoltaicas. 
El transporte y distribución de electricidad. 
Centrales eléctricas, por lo general, son lugar en zonas lejos de las áreas en las que utilizamos la energía eléctrica por razones de seguridad, por necesidad o espacio para las características geográficas. La energía eléctrica no se puede almacenar. No requiere muchos pasos en el progreso de transporte de energía: 
1. El aumento de la tensión: se eleva la tensión, por los transformadores a los altos voltajes, debido a que la electricidad debe pasar a través de grandes distancias. 
2. líneas de alto voltaje: las rutas que las torres donde se intalled las líneas son cuidadosamente planificadas. 
3. La reducción de la tensión: Las subestaciones, que se instalan entre las líneas de alta tensión y los consumidores finales, utilizan transformadores para reducir la potencia a voltajes más bajos. 4 Por último, la energía se distribuye a los edificios, industrias e instalaciones públicas. Te líneas eléctricas están instalados en postes o bajo tierra. La tensión se reduce, dependiendo de la cosumer final.






ESTACIONES DE ENERGÍA NUCLEAR.


Este tipo de centrales eléctricas utilizan reactores nucleares, que usa materiales radiactivos (especialmente los isótopos de uranio), para producir calor.






Las centrales nucleares producen una gran cantidad de energía que podemos vendido a un beneficio, pero, en estas centrales pasa muchos accidentes y almacenamiento de residuos radiactivos.

Las centrales eléctricas que utilizan fuentes de energía no renovables

Hay dos tipos: las centrales térmicas y centrales nucleares.

Las centrales térmicas que utilizan combustibles fósiles.

Este tipo de centrales eléctricas utilizan combustibles fósiles para generar energía térmica, para luego convertir la energía térmica en energía mecánica.






Las centrales térmicas trabaja con carbón, petróleo y gas natural que calentar el agua en una caldera. En la caldera se vuelve aturbine conectado al rotor de un generador. La energía producida por el generador es transportado por una red de líneas de alta tensión. El vapor va a un condensador, donde se enfría y se convierte en agua líquida. Finalmente, el agua se bombea de nuevo a la caldera.

Centrales de ciclo combinado.


En las centrales de cogeneración, la electricidad se genera en dos sistemas. La primera, se quema el gas natural con aire comprimido, y entonces se produce gases sobrecalentados, que convierten una turbina para generar electricidad.

El segundo utiliza los gases calientes anteriores y los utiliza para producir vapor en una caldera de calor recuperar. Finalmente, el vapor se convierte en una turbina para generar más electricidad. Estos son los motivos de centrales de ciclo combinado son más eficientes que la sola.







Centrales geotérmicas.


Estas centrales utilizan el calor natural desde la superficie de la Tierra como agua caliente, vapor y gases calientes. Ellos pueden ser el uso de dos formas:

Se puede utilizar directamente para proporcionar agua caliente para usos de calefacción e industriales.
Se puede utilizar indirectamente para accionar generadores y producir electricidad.

Los parques eólicos son muy baratos en comparaison con otras centrales eléctricas, y son una fuente totalmente limpia de energía. La producción total de un parque eólico depende del número y tamaño de las turbinas.

Las centrales hidroeléctricas.


Estas centrales utilizan la energía de la caída del agua para producir energía. Centrales hidroeléctricas funcionan con un recevoir, que acumulates agua detrás de una presa. La energía cinética producida mueve las palas de las turbinas y el generador conectado en las turbinas producir energía. Hay dos tipos de centrales hidroeléctricas:

➝ centrales hidroeléctricas convencionales: el agua fluye desde la artesa recevoir un conducto donde el agua está en alta compresión. A continuación, se desemboca en un río.


Las centrales eléctricas que utilizan fuentes de energía renovables
Hay algunas centrales eléctricas que utilizan energías renovables para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles que causan muchos problemas en nuestro entorno. Estas centrales generan menos energía que los otros, pero tienen muchas ventajas:

○ Se producen menos contaminación que las centrales eléctricas convetional.
○ Tienen recursos ilimitados.
○ No necesitamos tanto de importación de combustibles.
○ Son muy baratos.


PARQUES EÓLICOS.


Estas centrales utilizan la energía cinética del viento para producir energía. Los parques eólicos funcionan con una torre, y en la torre de una turbina gira cuando sopla el viento.
Deben instalarse en lugares donde el viento es fuerte. La eficiencia depende de dos factores:

∎ La ubicación de las estaciones de alimentación.
∎ El número de turbinas que están instalados.




Nuclear: Se usan energía no renovable. Ellos producen residuos radiactivos y los accidentes. Los productos de desecho no son reciclable. Su salida es alta y eficiente.





Biomass: Se usan energía renovable. Su tecnología es beneficiosa cuando se usa correctamente, pero se requiere una excesiva de los recursos naturales. Sustituyen a nuestra dependencia de los combustibles fósiles y productos de desecho que van a los vertederos. ⤇Fossil combustibles: Se usan energía no renovable. Estas centrales afecta el aire y el agua y el daño al medio ambiente. La contaminación del aire causa ilnesses respiratorias. Su salida es alta y eficiente.


Impacto Ambiental


Las centrales eléctricas utilizan productos que afectan el medio ambiente, o el ejemplo oye requieren la construcción de nuevos edificios y otras obras de infraestructura.


EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.


Cualquier nuevo proyecto tecnológico propuesto incluya una evaluación de impacto ambiental, que son todos los cambios ecológicos que el proyecto pueda ocasionar en el área local y también estar en las repercusiones económicas y sociales del proyecto.

⤇Wind: Se usan energía renovable. Tiene efectos visuales y acústicos y la salida es baja, vientos fuertes pueden causar accidentes. Sin embargo, los parques eólicos son limpias y ayuda para sustituir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. ⤇Hydroelectric: Se usan energía renovable. Se cambia el caudal de los ríos, inundando grandes áreas. Las centrales hidroeléctricas pueden generar desastres y peligros para las plantas y los animales. Su producción es eficiente y de alta. ⤇Solar: Se usan energía renovable. Estas centrales ocupan una gran cantidad de tierra y las instalaciones son caros. Hay riesgos de quemaduras y ceguera, y su producción es baja. Sin embargo, es limpio y ayuda a reemplazar nuestra dependencia de los combustibles fósiles. ⤇Marine: Se usan energía renovable. La Construcción de estas centrales son caros y afecta el medio ambiente y la salida es baja. Están limpias y ayuda para sustituir nuestra dependencia de los combustibles fósiles.