Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris 1 batxiller A. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris 1 batxiller A. Mostrar tots els missatges

dilluns, 12 de març del 2018

Tipus de reactors nuclears de potència

Tipus de reactors nuclears de potència

Els dos principals reactors nuclears de potència utilitzats són el reactor d'aigua a pressió i el reactor d'aigua en ebullició. No obstant això existeixen altres tipus que també descriurem.

Reactor d'aigua a pressió (PWR)

El reactor d'aigua a pressió és el reactor nuclear més utilitzat al món. S'ha desenvolupat principalment als Estats Units, RF Alemanya, França i Japó.
Resultat d'imatges de reactor pwr
Aquest reactor nuclear utilitza urani enriquit en forma d'òxid com a combustible nuclear.

El moderador i el refrigerant utilitzats poden ser aigua o grafit.
L'energia generada pel nucli del reactor és transportada mitjançant l'aigua de refrigeració que circula a gran pressió fins a un intercanviador de calor. El reactor es basa en el principi que l'aigua sotmesa a grans pressions pot evaporar-se sense arribar al punt d'ebullició, és a dir, a temperatures majors de 100°C. En l'intercanviador el vapor es refreda i es condensa, i torna al reactor en estat líquid. En l'intercanvi hi ha traspàs de calor a un circuit secundari d'aigua. L'aigua del circuit secundari, producte de la calor, produeix vapor, que s'introdueix en una turbina que acciona un generador elèctric.

Reactor d'aigua en ebullició (BWR)

El reactor d'aigua en ebullició, també s'utilitza amb freqüència. Tecnològicament ha estat desenvolupat principalment, als Estats Units, Suècia i la RF Alemanya.
Resultat d'imatges de reactor bwrEn aquest reactor, l'aigua s'utilitza com a refrigerant i moderador.
El combustible nuclear és urani enriquit en forma d'òxid ja que facilita la generació de fissions nuclears.
L'energia tèrmica generada per la reaccions en cadena s'utilitza per fer bullir l'aigua. El vapor produït s'introdueix en una turbina que acciona un generador elèctric. El vapor que surt de la turbina passa per un condensador, on és transformat novament en aigua líquida. Posteriorment torna al reactor després de ser impulsada per un bomba adequada.

Reactor d'urani natural, gas i grafit (GCR)

Resultat d'imatges de reactor gcrAquest tipus de reactor nuclear utilitza urani natural en forma de metall com a combustible nuclear. El combustible s'introdueix en tubs d'un aliatge de magnesi anomenat Magnox.
El moderador utilitzat és el grafit i el refrigerador és gas, anhídrid carbònic.
La tecnologia d'aquest tipus de reactor, ha estat desenvolupada principalment a França i el Regne Unit.

Resultat d'imatges de reactor agrReactor avançat de gas (AGR)

Ha estat desenvolupat al Regne Unit a partir del reactor nuclear d'urani natural-grafit-gas.
Les principals novetats són que el combustible nuclear, en forma d'òxid d'urani enriquit, està introduït en tubs d'acer inoxidable i que el vas, de formigó pre-tensat, conté els canviadors de calor al seu interior.


Reactor refrigerat per gas a temperatura elevada (HTGCR)

Resultat d'imatges de reactor htgcrAquest reactor nuclear és una evolució dels reactors nuclears refrigerats per gas. Desenvolupat a la R.F. Alemanya, al Regne Unit i als Estats Units.
Les diferències amb l'anterior són principalment tres:
  • Se substitueix l'heli per l'anhídrid carbònic com a refrigerant.
  • S'utilitza combustible ceràmic en comptes de combustible metàl·lic.
  • Les temperatures del gas amb el qual treballa són molt més elevades.

Reactor d'aigua pesada (HWR)

Resultat d'imatges de reactor hwrAquest tipus de reactor nuclear ha estat desenvolupat principalment al Canadà.
El combustible nuclear utilitzat és l'urani natural, en forma d'òxid, que s'introdueix en tubs de zirconi aliat.
La seva principal característica és l'ús d'aigua pesada com a moderador i refrigerant.
En el seu disseny més habitual, els tubs del combustible nuclear s'introdueixen en un vas que conté el moderador. El refrigerant es manté a pressió per mantenir el seu estat líquid. El vapores produeix en uns canviadors de calor pels que circula l'aigua lleugera.

Reactor reproductor ràpid (FBR)

D'aquest tipus n'hi ha diversos dissenys, sent el rus i el francès els que es troben més avançats.
Resultat d'imatges de reactor fbrLa principal característica dels reactors ràpids és que no utilitzen moderador i que, per tant, la majoria de les fissions es produeixen per neutrons ràpids.
El nucli del reactor consta d'una zona fissionable, envoltada d'una zona fèrtil en la cual l'urani natural es transforma en plutoni. També pot utilitzar-se el cicle urani 233-tori.
El refrigerant és sodi líquid, el vapor es produeix en intercanviadors de calor. El seu nom de "reproductor" es deu al fet que a la zona fèrtil es produeix major quantitat de material físsil que la que consum

diumenge, 18 de febrer del 2018

Noves tecnologies a les centrals tèrmiques: La gassificació.




Noves tecnologies a les centrals
tèrmiques: La gassificació.

La gasificació de biomassa i de carbó és una tecnologia usada des de fa més de 200 anys. Va ser utilitzada per produir gas de ciutat a la fi del segle XIX i durant el segle XX.

La gassificació és un procés termo-quimic en el que la biomasa es transformada en gas conbustible.
El gas produït té un baix o mig poder calorífic (1.000 - 3.000 kCal/ Nm³ ) a comparació del gas natural (9.000 kCal/Nm³) o del butá (28.000 kCal/Nm³).

El gas produït conté principalment  CO, H2, CH4, CO2, N2 i vapor d'aigua . Aquests compostos es troben en el gas en proporcions diferents, principalment segons: la presentació i la composició de la biomassa, la tecnologia utilitzada per gasificar, l'agent gasificant i la relació agent gasificant/biomassa. L'agent gasificant pot ser vapor d'aigua, oxigen, aire o una mescla dels anteriors, obtenint el gas amb menor poder calorífic quan s'utilitza aire, en aquest cas l'entrada es limita entre un 20 i un 40% del teòricament necessari per a una combustió completa, i la temperatura d'operació oscil·la entre 700 i 1.400°C segons el tipus de tecnologia utilitzada i les condicions del procés.

El gas combustible generat pot ser aprofitat de diverses maneres: a través de processos de combustió per produir electricitat i/o energia tèrmica o com a gas de síntesi transformant-se en productes de major valor afegit.


Les aplicacions més importants:

  • Calefacció
  • Electricitat
  • Productes Quimics
  • Transport 
-Ventajes:
  • La versatilitat, possibilitat d'obtenir l'energia al moment que aquesta es requereix.
  • fFcilitat d'emmagatzematge d'energia en forma de biomassa.
  • Acceptable eficiència en la producció elèctrica (12-30%) i/o tèrmica (60 – 85%).
  • Poc impacte ambiental, es genera menor impacte ambiental quan es realitza la combustió d'un gas que de biomassa sòlida.
  • Disminució de l'impacte per la reducció de gasos d'efecte hivernacle.
-Desventajes:
  • requereix de plantes industrials amb alts costos d'inversió i un aprovisionament de biomassa molt homogènia.
Central de gassificació d'INERCO
(Empresa de desenvolupament sostenible)

dilluns, 2 d’octubre del 2017

Unitats de Força en el sistema CGS

Quina serà la unitat de força del sistema CGS, expressada en termes de les unitats fonamentals d'eixe sistema?
La unitat s'anomena dyna i són gif.latex?g\frac{cm}{s}^{2}.
Rep algun nom propi? Quin? Saps quina és la etimologia (origen de les paraules) d'eixe terme?
La seua etimologia és el nom de la força e grec.
Series capaç de calcular el factor d'equivalència? (és a dir quantes dines són 1N). Fixa't que dic "calcular" no trobar o esbrinar.
gif.latex?\left&space;[&space;F&space;\r
COM FER-HO?

diumenge, 11 de juny del 2017

El 13 de maig que va caure dissabte, es va celebrar a València el desafio robot que es un event que fan per als més  interesats en el tema de la robótica.

L'institut de l'IES Gregori Maians ens hem presentat amb 3 robots que vas ser Anduin el de Vicent i Robert, Mega-Mayans el de Carla i Salva y per ultim DonDino de Andrei i meu.

Anduin va guanyar la primera ronda y per mala sort va competir amb Mega-Mayans y en eixe moment va fallar Mega-Mayans i no sabiem perque va ser, i DonDino va guanyar fins estar a quarts de final, però també vam tindre bastant sort perqué el primer equip contra el que en tocava no es va presentar, el segon si que es va presentar y va ser molt emocionant la batalla, y el tercer combat al principi estava guanyat però volien altra oportunitat perqué no anava bé el seu robot.

M'ha agradat molt l'experiència i he aprés moltissim d'aquests desafios i lo mes importat es que hem estat tota la clase i ens ho em passat genial.

divendres, 9 de juny del 2017

Desafio Robot


 DESAFIÓ ROBOT 2017




Desafío Robot es un evento educativo de referencia, sobre robótica, en el que se reúnen durante un día, aficionados a la robótica, estudiantes y profesores de centros escolares de Primaria de 2.º y 3.er ciclo, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, en el Museu de les Ciències. 

A través de él se promueven vocaciones científico-tecnológicas entre los más jóvenes. Asimismo, se fomenta una visión amplia de la robótica en la que intervienen no solo el conocimiento y las habilidades técnicas, sino también la creatividad o valores como el trabajo en equipo y el esfuerzo.

Este año los alumnos de la clase de Tecnología Industrial fuimos los encargados de crear tres robots para competir en el desafió robot en el museo de las artes y las ciencias. 

A lo largo de este trimestre en el cual estabamos fabricando los robots fue muy intensivo y a la vez también muy curioso porque había cosas que nos sorprendía de como hacer un robot y poder manejarlo desde tu mobil , que eso nos sorprendió y intusiasmo mucho.
Resultat d'imatges de DESAFIO ROBOT 2017

Desafio Robot 2017

El Desafio Robot d'aquest any es va celebrar a València, en la Ciutat de les Arts i les Ciencies, el dissabte 13 de maig de 2017, aquest any hi ha hagut una carència de participants a causa de que va ser en el cap de setmana crec jo.

El IES Gregori Maians va portar 3 robots per a la competició de velocitat, Anduin, DonDino i Mega-Mayans, la cual consistia en una pista simètrica a dos eixos, en la cual es colocaven dos robots, un a cada costat i es posaven a prova per a vore quin ''agafava'' a l'altre i aixi guanyava la ronda.

Dos dels tres robots es van eliminar en la primera ronda, pero un va arribar a cuarts, eixe va ser Anduin, el robot de Robert i Vicent.

El ambient estava be i la competició es anava animant cada vegada que ens acontavem mes a la final.

El guanyador va ser un xic amb un robot blau amb placa de circuits integrats fabricada a xina.

Quan es va acabar la competició vam anar a dinar i despues cap a Oliva.

Aques es un video fet per el nostre profesor sobre la competició:

dimarts, 28 de febrer del 2017

Visita tallers Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la UV

El dia 24 de gener els alumnes de 4t d'ESO i primer de batxillerat  del IES Gregori Maians varem anar a la ETSE de la UV, al campus de Burjassot, per fer uns tallers entre els cuals estaven: obtenció d'olis essencials, desenvolupament de videojocs, gestió de portals web, realitat augmentada, etc..

La ETSE és un centre docent de la Universitat de Valencia que impartix diferents estudis técnics. Es troba a Burjassot i es va fundar en 2003. En aquest centre pots estudiar: informatica, multimedia, electronica industrial, telecomunicacions, tecnologia quimica i processos industrials.



Quan varem arriar allí, ens van portar a un aula on ens van fer una xicoteta explicació de que era la ETSE, el que es podia estudiar allí, etc... Emn acabar, ens varem separar ens grups per anar al taller que ens corresponia a cada u, en el meu cas el de realitat augmentada.
En el taller de realitat augmentada, varem començar usant el moil per poder veure damunt les marques(s'anomena així al objecte que utilitzes per a projectar la imatge damunt d'ell) imatges, o videos que nosaltres feem desde una aplicacio anomenada Aurasma. El que es veia era el mateix que en el joc de PSP anomenat Invisimals o en el joc de Pokemon Go, coses en el nostre entorn que podiem veure utilitzant la camara del movil.
Després, varem utilitzar programa el Unity amb el odenador per a poder projectar amb  la we cam del ordinador sobre les marques unes tases, un baló que es menejava si el tocaves i un rascacels. Per a acabar, utilitzant aço que haviem apres, ens varem fer unes mascares que ens podiem posar i veureles al odenador mitjançant ela web cam.

dimarts, 14 de febrer del 2017

VISITA A L'ETSE DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Obtenció d'olis essencials)

El passat dia 24 de gener, els alumnes de 4 d'ESO i 1r de Batxillerat acudirem a una sèrie de tallers organitzats per l'ETSE de la Universitat de València, en el campus de Burjassot. Aquests tallers englobaven les assignatures d'informàtica, tecnologia industrial i química. Una vegada allí, abans d'anar-nos-en al taller que ens corresponia a cadascun, ens explicaren quines instal·lacions hi havia en aquest campus i quins graus impartien. Per a fer-ho ens posaren aquest vídeo, mentre una xica ens anava explicant. Una vegada acabada aquesta presentació, ja ens van portar al taller que ens havien assignat. A mi em va tocar el d'obtenció d'olis essencials.


divendres, 9 de desembre del 2016

Stellarator

STELLARATOR


L'stellarator és un reactor experimental per fusió per confinament magnètic. El camp magnetic que ha de confinar el plasma requereix una component toroidal i una altra poloïdal per a evitar els efectes de deriva magnètica, que apareixen principalment per l'existència d'un gradient transversal de camp magnètic i per la curvatura de les línies de camp



Ara mateix Alemania s'ha posat davant de molts països fent el primer reactori viable per a la producció d'energia a gran escala. El seu reactor tipo stellarator es diu Wedelstien 7- que ha sigut capaç de crear un nuvol de plasma durant una fracció de segon.

Encara que tot açò sembla fàcil de fer, és justament tot el contrari ja qué primer s'ha  tingut que construir i una volta que està  construït tenen que fer moltes proves de seguritat perque quant el reactor esta actiu la temperatura que arriba alinterior es de molts millos de graus.

Jo crec que aquest projecte encara deuria de millorar-se molt i se que en menys de 50 anys aquest tipus de reactors de fusió seran completament viables i renovables.

Fonts de energia

Mind Map created by Rafael Marti Mico with GoConqr