septiembre 09, 2011

Que no se repita esta infamia nunca mas: 11/09

Torres Gemelas incendiándose 
Este 11 de setiembre se cumplen 10 años de la destrucción de las Torres Gemelas del World Trade Center, que provocara la muerte de casi 3000 personas y que también a devenido en el tiempo daños a la salud de los que intervinieron en el rescate de los sobrevivientes y cuerpos de los fallecidos, por la insana locura del fanatismo de los crueles talibanes de la mano de su líder Bin Laden, hoy fallecido.

Es evidente que este brutal acto terrorista que cambio la percepción del hombre sobre si mismo y con ello marcara un antes y despues para el mundo de hoy, fuera preparado con mucha antelación, considerando la preparación de pilotos suicidas, armamento utilizado y superar sistemas de seguridad de entonces, sin dejar de mencionar la negligencia del personal responsable de  la seguridad nacional de EEUU, que desoyo las advertencias que los terroristas preparaban un ataque contra un objetivo importante, pero no militar.

Desde entonces mucho se ha dicho, pasando por que el atentado fue realmente un autoatentado, pues señalan algunos especialistas que no se pudo fundir el acero con el que estaban construidas las torres; sin embargo, si pensamos cada avión llevaba 20000 galones de combustible de alto octanaje, mas los materiales internos de los acabados y mobiliario seguramente amplificaron el efecto calorifico sobre el acero, ablandandolo lo suficiente para que el peso de los pisos superiores no afectados directamente aplastara y empujara hacia abajo, provocando el derrumbe de los gigantescos edificios aproximadamente una hora y cuarto despues de los impactos, tomando sólo 9 segundos su destrucción total.

Estamos seguros que este resultado de los daños ni lo esperaban estos insanos fanaticos, definitivamente, sólo pensaban hacer daño a ambos rascacielos, pero desgraciadamente para el mundo, la destrucción fue mucho mayor.

Un detalle importante es que si los aviones hubieran chocado una media hora mas tarde, el número de fallecidos hubiera sido mucho mayor, pues el personal de las diferentes empresas ubicadas en dichos edificios aún no ingresaba a laborar, por lo que muchos miles se salvaron de un final fatal.

El ser humano, debe tomar plena conciencia que su misión es evolucionar a partir del servicio, y el servicio implica comprender al otro. Los dejo con un mensaje del Dalai Lama: “Recuerda que la mejor relación es aquella en la que el amor mutuo es mayor que su necesidad por el otro.

Y nunca mas volvamos a atentar contra nosotros mismos, cambiemos.

El Dalai Lama, y sus 18 reglas para vivir

Al comienzo del nuevo milenio, el Dalai Lama emitió dieciocho reglas para la vida. Las presentamos a continuación:

1.    Tome en cuenta que los grandes amores y grandes realizaciones conllevan grandes riesgos.
2.    Cuando pierdas, no pierdas la lección.
3.    Siga las tres R:
1.    Respeto por ti mismo
2.    Respeto por los demás
3.    Responsabilidad por todas tus acciones.
4.    Recuerda que no conseguir lo que quieres es a veces un maravilloso golpe de suerte.
5.    Aprende las reglas para que sepa cómo romperlas apropiadamente.
6.    No permitas que una pequeña disputa dañe una gran amistad.
7.    Cuando te das cuenta que has cometido un error, toma providencias inmediatas para corregirlo.
8.    Pasa algún tiempo solo todos los días.
9.    Abre tus brazos al cambio, pero no dejes ir tus valores.
10.  Recuerda que el silencio es a veces la mejor respuesta.
11.  Vive una vida buena y honorable. Después, cuando seas mayor y mires atrás, serás capaz de disfrutarla por segunda vez.
12.  Una atmósfera amorosa en tu hogar es la base de su vida.
13.  En desacuerdos con sus seres queridos, preocúpate únicamente por la situación actual. No saque a relucir el pasado.
14.  Comparte tus conocimientos. Es una manera de alcanzar la inmortalidad.
15.  Sea amable con la tierra.
16.  Una vez al año, visita algún lugar donde nunca he estado antes.
17.  Recuerda que la mejor relación es aquella en la que el amor mutuo es mayor que su necesidad por el otro.
18.  Juzga tu éxito por lo que tuvo que renunciar para obtenerlo.

septiembre 08, 2011

Siete trabajos comunes que llegan a producir la muerte e incapacitaciones

A continuación tenemos una lista de siete trabajos comunes de alto riesgo adquirir una enfermedad o la muerte en los trabajadores por exposición continua, extrema o permanente a diversas sustancias, químicos, radiaciones o tensiones propias del trabajo, por lo que si no se toman y/o emplean las medidas de protección necesarias, puede devenir en el tiempo en un desenlace fatal.

Las empresas tienen responsabilidad en entregar el equipo de seguridad a su personal de riesgo e instriuir en su uso obligatorio en las labores de riesgo. Aquí presentamos la lista:

FUNERARIAS
Riesgo : Leucemia 
Causa : Uso del formaldehído 
Las empresas funerarias que usan formaldehído para embalsamar cuerpos están en un riesgo excepcionalmente alto de leucemia. Estudios anteriores han mostrado alta mortalidad por tumores malignos linfohematopoyético y el cáncer cerebral en los anatomistas, patólogos y los trabajadores de la industria funeraria, todos los cuales pueden haber trabajado con formaldehído, informa el Diario del Instituto Nacional del Cáncer. El formaldehído, que se utiliza en la fabricación de contrachapado, así como el embalsamamiento, sólo oficialmente clasificado como un carcinógeno el pasado junio en EEUU. 

FONTANEROS, Plomeros, Electricistas 
Riesgo : La mesotelioma 
Causa : El asbesto 
El mesotelioma maligno es un tipo mortal de cáncer generalmente causado por exposición al asbesto. El uso del amianto alcanzó su punto máximo en 1973 en los EE.UU., pero su uso y desde entonces ha disminuido en un 99,8%, según la Asociación Americana del Pulmón. Debido a que el mesotelioma puede tardar de 20 a 40 años en desarrollarse, sólo en los últimos años esta enfermedad se ha extendida. Algunas ocupaciones, como fontaneros, todavía ponen a los trabajadores en riesgo de exposición. Un desarrollador de Massachusetts fue multada recientemente por descuidar a tomar precauciones para asegurarse de que los trabajadores protegidos de amianto en el aire mientras se quita la tubería llena de la fibra. Otras ocupaciones que se han visto las tasas más altas de la enfermedad son plomeros, ingenieros mecánicos, electricistas y maestros de primaria que han pasaron años en las edificaciones antiguas.

Obreros de construcción, vidrio
Riesgo : La silicosis 
Causa : Sílice 
La silicosis es una enfermedad respiratoria causada por desactivar la inhalación de polvo de sílice, que se utiliza en la producción de productos de vidrio, fibras ópticas, el cemento, y otros. La enfermedad puede conducir a la dificultad extrema para respirar, pérdida de apetito, dolores en el pecho e insuficiencia respiratoria, que puede causar la muerte, informa la Asociación Americana del Pulmón. Más de un millón de trabajadores están expuestos a la sílice cada año. La mayor tasa de muertes por silicosis se producen entre los obreros de construcción y operadores de máquinas de minería.

Pilotos de aviones
Riesgo : El melanoma 
causa : La exposición intensa a la luz solar anual 
El melanoma es el tipo más peligroso de cáncer de piel y se relaciona con la exposición al sol. Los estudios han demostrado que breves períodos de exposición de alta intensidad son más riesgosos que los de largo plazo y de exposición de baja intensidad, según un informe del Reino Unido sobre la mortalidad laboral. El informe muestra que las aeronaves oficiales de cubierta de vuelo, incluidos los pilotos, tienen una tasa de mortalidad excepcionalmente altas de melanoma. El estudio señala que además de la radiación solar, exposición a la radiación cósmica podría ser un factor contribuyente. Otro estudio, llevado a cabo por la Universidad de Islandia, Reykjavik, informa que los pilotos de aerolíneas tienen hasta 25 veces la tasa promedio de melanoma.

LOS BOMBEROS
Riesgo : Ataque al Corazón 
Causa : El Estrés Físico y Psicológico, la Exposición un Elementos tóxicos 
No es el fuego o inhalación de humo. la causa número uno de muertes entre los bomberos, pero si los ataques al corazón. Cuando se lucha contra un incendio , la posibilidad de que un bombero sufra un ataque al corazón aumenta hasta 100 veces la tasa normal. Aun cuando no se esta frente a un incendio, los bomberos estan en Alto Riesgo de Ataque Cardíaco, desde el momento que llega una alarma de incendio o participar en la actividad física, Incluida la misma formación. La Ocupación de los bomberos, por su naturaleza misma, implica hacer frente a temperaturas extremas, una exposición sustancias tóxicas, y altos niveles de estrés psicológico y fisiológico. 

Mineros del Carbón
Riesgo : La neumoconiosis 
Causa : El polvo de carbón 
Los mineros del carbón, de lejos, tienen la mayor tasa de mortalidad por neumoconiosis o enfermedad del pulmón negro, que es causado por la exposición prolongada al polvo de carbón. Según los Institutos Nacionales de Salud, que señalan que el riesgo de neumoconiosis en los mineros del carbón depende de cuánto tiempo han estado alrededor de polvo de carbón.

Los soldadores
Riesgo : manganismo 
causa : Manganeso 
El humo producido por el metal de soldadura a menudo contienen pequeñas cantidades de manganeso. La exposición prolongada a estos humos puede dar lugar a un síndrome de Parkinson llamado manganismo. Según los Centros para el control y prevención de enfermedades, los síntomas pueden incluir temblores, lentitud de movimientos, rigidez muscular y pérdida del equilibrio.

El Proceso del Benchmarking

Es en términos generales una técnica de gestión empresarial que pretende encontrar y establecer los aspectos que hacen que una empresa sea más rentable que otras, para luego implementar y/o adaptar estos aspectos diferenciadores (como conocimiento) encontrados a las particularidades de nuestra propia empresa.

En específico el benchmarking es un proceso estrictamente analítico para medir de forma rigurosa las operaciones de nuestra propia empresa frente a la de las empresas consideradas las mejores dentro como fuera del sector al que pertenecemos (best in class). Las conclusiones que se obtienen de un proceso de benchmarking permiten identificar e implantar acciones concretas necesarias para reducir gradualmente las diferencias entre la propia empresa y las best in class.

Los Ocho Pasos del Benchmarking
Un análisis de benchmarking incluye típicamente ocho pasos:
  1. Determinar que áreas funcionales o procesos van a ser sometidos a benchmarking; por ejemplo, aquellos que se beneficiarían más del proceso del benchmarking;
  2. Identificar los factores y variables clave vitales con los que medir dichas funciones;
  3. Seleccionar las mejores empresas (best in class) en el aspecto que se va a someter a benchmarking – aquellas empresas realizan esa función al más bajo costo, con el más alto grado de satisfacción del cliente, entre otros. – Las mejores empresas (best in class) pueden ser competencia actual y directa (de dentro o fuera del país) o incluso empresas de otro sector diferente;
  4. Medir los resultados de las empresas best in class para cada variable sometida a benchmarking;
  5. Medir los propios resultados para cada variable y determinar la diferencia con respecto a las mejores empresas (best in class);
  6. Establecer los planes, programas y acciones que permitan alcanzar y superar a la competencia;
  7. Implantar estos planes y programas, estableciendo objetivos de mejora y plazos concretos, y desarrollando un sistema de seguimiento para revisar y actualizar al análisis a lo largo del tiempo;
  8. El compromiso del personal involucrado es vital en el logro de resultados de mejora. Si no están convencidos no habrá responsabilidad y no se lograra nada.

septiembre 06, 2011

La Energía Eléctrica a partir del Agua


La forma tradicional de obtener energía del agua, es a partir de tener un caudal y un diferencial de altura (o salto de agua) para generar potencia util. Esto implica tomar energía del caudal y el salto, pero en forma de electricidad ( esa en nuestra intención básica), pero es importante señalar que este sistema no transmite el 100% de energía, debido a las perdidas que hay en el camino debido a fricciones, calor, curvas, ruido, entre otros.

La conversión se rige por la siguiente ecuación:
Potencia de entrada = Potencia disponible = Pdisp= Potencia de salida + pérdidas
O de esta otra forma:
Potencia de salida = Potencia Util entregada= Pneta= Potencia de entrada x eficiencia de conversión

Eficiencia de conversión = n0

Entonces tenemos: Pneta = Pdisp x n0  (kW)

Como ejemplo de aplicación de estas ecuaciones, tenemos el caso de un sistema que recibe 300 kW y entrega 210 kW, implica que tenemos una eficiencia del 70% (210 = 300 x 70%)

Bien ahora, a la potencia disponible es igual a la altura o salto disponible (hdisp ) multiplicado por el caudal (Q) y afectado por un factor de 10, con lo cual se obtiene la ecuación fundamental de potencia hidráulica:
Pneta = 10. hdisp .Q. n0 ....(1)

La altura esta en metros, el caudal en m3/sg. Esta ecuación es la base de todo diseño de sistemas hidroenergéticos.

La energía liberada por un cuerpo que cae es su peso multiplicado por la distancia vertical recorrida. La fuerza que ejerce el agua es el producto de su masa (m) y la aceleración de la gravedad (g). La distancia vertical es el salto (hdisp).

Energía liberada = m.g. hdisp  ( en Joules)

La masa de agua es su densidad (p) por su volumen (V), de modo que:

Potencia disponible (Pdisp) = p.Q.g.hdisp  (en Joules/seg o Watts, dependiendo de las unidades empleadas)

Los Detalles físicos del desarrollo de la Formula (1) son:
Se considera que el agua tiene una densidad de 1000 kg/m3 y la aceleración de la gravedad es de 9.8 m/s2. La potencia producida en la turbina es menor que la potencia disponible debido alas pérdidas por fricción en las tuberías y en la misma turbina. La potencia de salida del generador es menor nuevamente debido a la ineficiencia del sistema de transmisión y generador; más aún, las pérdidas en el transporte de la energía harán el final que el ususario reciba alrededor de la mitad de la potencia disponible del sistema. La eficiencia total del sistema (n0) en realidad varia entre 0.4 y 0.6. La potencia recibida por el consumidor, o potencia neta (Pneta), es:
Pneta= n0.p.Q.g.hdisp Watts
Pneta= n0.1000.Q.9.8.hdisp Watts
Pneta= n0.Q.9.8.hdisp kW ....(2)

Redondeando en esta última ecuación el 9.8 a 10, tenemos la ecuación (1).


La potencia neta se estima a menudo en una forma rápida asumiendo que n0=0.5, de modo que redondeando (véase proceso deductivo de la eficiencia en gráfico anterior):

Pneta= 0.5.Q.9.8.hdisp kW
Pneta= 5.Q.hdisp kW …(3)
Ejemplos:
1. Se requiere diseñar un sistema de microhidroenergía para 90 kW para un aserradero. Se tiene el dato que existe un salto de agua con una altura de 25 mts. ¿Cuánto caudal se necesita?

Empleando la ecuación (3), y despejando tenemos la siguiente relación:

Q = Pneta /5.hdisp = 90 / 5x25 = 0.72 m3/s

2. Si se nos pide calcular la potencia de salida que puede generar un río que tiene un caudal de 250 lt/sg y que posee un salto de 40 metros.

Aplicando la formula (1), tenemos lo siguiente: (recordar que 250 lt/sg = 0.25 m3/sg)

Pneta= 5x0.25x40 = 50 kW

septiembre 05, 2011

Desarrollan Motor Eléctrico de una Molécula

Una importante investigación publicada el 4 de septiembre en la revista Nature Nanotechnology, señala que el equipo de la Universidad de Tufts informa que han desarrollado un motor eléctrico que mide sólo 1 nanómetro de diámetro. El innovador trabajo de hecho rompe el actual récord Guinness, que corresponde a un motor de 200 nanómetros. Para tener una idea del ancho, les podemos indicar que un solo cabello tiene  aproximadamente 60.000 nanómetros de ancho.

De acuerdo con el profesor E. Charles H. Sykes, Ph.D., profesor asociado de química en la universidad de Tufts y autor principal del estudio, el equipo tiene previsto presentar el motor eléctrico incorporado de Tufts para el Libro Guinness de los Récords.

En estos ultimos años se ha progresado mucho en en el desarrollo de los motores moleculares alimentado por la luz y reacciones químicas , pero esta es la primera vez que tenemos una de propulsión eléctrica. Los motores moleculares han demostrado, a pesar de algunas propuestas teóricas que se puede proporcionar electricidad a una sola molécula y conseguir que haga algo que no es al azar, sino controlado.

El Profesor Sykes y sus colegas han sido capaces de controlar un motor molecular a electricidad mediante el uso de un estado de baja temperatura en un microscopio  de efecto túnel (STM-LT).  Este microscopio, es uno de sólo 100 de ellos en los Estados Unidos. El LT-STM utiliza electrones en lugar de luz para poder observar las moléculas.

El equipo investigador empleo una punta de metal en el microscopio para proporcionar una carga eléctrica de una molécula de sulfuro de metilo butilo que había sido colocado en un conductor superficie de cobre. Esta molécula que contiene azufre había  atomos de carbono e hidrógeno que irradiaban para formar lo que parecían dos brazos, con cuatro átomos de carbono en un lado y uno por el otro. Estas cadenas de carbono se puede girar libremente alrededor del enlace de azufre y cobre.

La reducción de la temperatura de la molécula a cinco grados Kelvin (K), o alrededor de menos 450 grados Fahrenheit (°F), les permitió el impacto precisamente en la dirección y velocidad de rotación del motor molecular.
  
Los créditos de esta investigación reacen en los profesores  Heather L. Tierney, Colin J. Murphy, April D. Jewell, Ashleigh E. Baber, Erin V. iSki, Harout Y. Khodaverdian, Allister F. McGuire, Nikolai Klebanov y E. Charles H. Sykes, miembros de la Escuela de Artes y Ciencias de la Universidad de Stufts.

Abajo una reproducción del motor eléctrico de una molécula:

septiembre 02, 2011

Convertir Dióxido de Carbono en mineral una solución al cambio climático

Dentro del conjunto de soluciones al problema del cambio climático, un equipo de ingenieros de EEUU e Islandia, ha presentado una nueva propuesta tecnológicamente posible y muy ingeniosa, esta consiste en bombear dióxido de carbono (CO2) a grandes profundidades, donde se convertirá en roca dura. Como se recordara el CO2 es uno de los mayores responsables del calentamiento global y cambio del clima mundial. 

El nombre del proyecto que involucra esta nueva idea se denomina CarbFix, y se concentra sus investigaciones en el suroeste de Islandia que posee numerosos volcanes y aguas termales. En concreto la idea busca bombear agua infundida de CO2 (lo que llamaríamos una agua mineral) hacia las profundidades del subsuelo volcánico donde abunda una roca porosa llamada basalto. 

Al mojarse el basalto con el agua mineral, la reacción entre los dos se convierte en carbonatos, es una roca caliza dura en los espacios porosos del basalto. La roca caliza es básicamente calcio y dióxido de carbono, y el basalto al saturarse sus porosidades con el agua, en la reacción lleva consigo su endurecimiento en el proceso evitando que el CO2 escape a la atmósfera.

Una primera planta piloto inicia sus operaciones este mes de setiembre, la inversión inicial es de 11 millones de dólares a cargo de la compañía Reykjavik Energy, y sus socios el Instituto de la Tierra de la Univ. de Columbia y el Centro Nacional de investigación Científica de Francia, y pretende convertir en 9 meses 2000 toneladas de dióxido de carbono en mineral.