viernes, 19 de octubre de 2018

RSU Y RTP


RESIDUO SÓLIDO URBANO (RSU)

El Residuo Sólido Urbano (RSU) o residuo urbano es aquel que es sólido y que se genera en los núcleos urbanos o en sus zonas de influencia: domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios. El residuo sólido urbano no comprende los catalogados como peligrosos, aunque se pudieran producir en los anteriores lugares o actividades.



SEGÚN SU ORIGEN
SEGÚN EL TIPO DE MATERIAL
SEGÚN SUS PROPIEDADES
Residuos domésticos
Plásticos
Materias fermentables
Residuos industriales asimilables a urbanos
Maderas
Materias inertes
Restos de materiales para la construcción
Tejidos
Materias inflamables
Objetos de gran tamaño.
Papel y cartón
Materia orgánica fermentables
Tierras y cenizas
Vidrios
Envases metálicos
Materias tóxicas. Materias corrosivas




TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDO URBANOS
·         VERTEDERO CONTROLADO
Su principal función es la eliminación de residuos complejos en condiciones tales que se minimizan o desaparecen los posibles efectos negativos sobre el entorno.

·         INCINERACIÓN
Es el método que permite una mayor reducción del volumen de los residuos, pero su mantenimiento es caro.

·         PRODUCCIÓN DE METANO
La descomposición natural de la materia orgánica produce un gas, rico en metano y dióxido de carbono en las mismas proporciones.

·         COMPOSTAJE
Materia orgánica procedente de residuos agrícolas y de la jardinería tratados para acelerar su descomposición y ser utilizados como fertilizante.

·         RECICLADO DE MATERIALES
Es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización.

·         TÉCNICAS DE SEPARACIÓN Y RECICLADO
La separación se puede realizar en origen o en plantas diseñadas para la separación posterior a la recogida. La separación presenta gran cantidad de problemas y es muy cara. En cambio, la recogida selectiva en los hogares es mucho más racional y una vez que se ha consolidado, comporta grandes beneficios


RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (RTP)
  • -         Biocidas y productos fitosanitarios como insecticidas, alguicidas, etc.
  • -         Disolventes como hidrocarburos, alcoholes, etc.
  • -         Sales de temple cianuradas.
  • -         Aceites y sustancias oleosas minerales como aceites de engrase y aceites de limpieza de             motores.
  • -         Productos que contengan PCB y PCT.
  • -         Tintes, colorantes, pinturas, etc.
  • -         Resinas, látex, etc.
  • -         Productos pirotécnicos y otras materias explosivas.
  • -         Jabones y materias grasas.
  • -         Sustancias inorgánicas sin metales.
  • -         Escorias y cenizas procedentes de procesos de combustión.
  • -         Sales de temple no cianuradas.
  • -         Partículas y polvos metálicos.
  • -         Catalizadores usados.
  • -         Lodos que contengan metales.
  • -         Baterías y pilas eléctricas.



TÉCNICAS DE TRATAMIENTOS DE LOS RTP
·        
       INCINERACIÓN
Es un procedimiento de eliminación de residuos a través de un tratamiento térmico. Los residuos se utilizan como combustibles y el calor producido se recupera en la combustión en forma de energía.

·         TRATAMIENTO FÍSCIO-QUÍMICO
Los residuos que se someten a este tratamiento están constituidos por baños gastados de la industria de transformados metálicos y contienen fundamentalmente sustancias de la naturaleza inorgánica disueltas o en suspensión. Los residuos que se destinan  a este tratamiento se agrupan en:
  • ·         Lechadas de cal residuales.
  • ·         Baños alcalinos metálicos.
  • ·         Baños clorhídricos y sulfúricos gastados.
  • ·         Baños cianurados.
  • ·         Baños con cromatos.


·         DEPÓSITOS DE SEGURIDAD
Es todo aquel vertedero emplazado sobre terrenos geológicos del suelo o subsuelo destinado al almacenamiento de determinados residuos industriales considerados RTP, con el fin de que sus propiedades nocivas no puedan afectar en ningún caso, ni en el tiempo, al medio natural y a la salud humana.

viernes, 12 de octubre de 2018

ENSAYOS


ENSAYO DE PLEGADO

El ensayo de doblado se aplica en frío o en caliente para chapas, cintas, alambres y tubos, con objeto de determinar la capacidad del metal de soportar el doblado hasta un ángulo requerido, hasta que los dos planos sean paralelos, o hasta la coincidencia de las caras. Después de pasar el ensayo las probetas no han de tener grietas.


ENSAYO DE FATIGA

La rotura por fatiga es el fenómeno de rotura de los metales bajo cargas de magnitud repetida o de sentido variable.


viernes, 5 de octubre de 2018

GRAFENO

GRAFENO



ESTRUCTURA

Mediante la hibridación sp2 se explican mejor los ángulos de enlace, a 120°, de la estructura hexagonal del grafeno. Como cada uno de los carbonos contiene cuatro electrones de valencia en el estado hibridado, tres de esos electrones se alojan en los híbridos sp2, y forman el esqueleto de enlaces covalentes simples de la estructura.
El electrón sobrante se aloja en un orbital atómico de tipo «p» perpendicular al plano de los híbridos. El solapamiento lateral de dichos orbitales da lugar a la formación de orbitales de tipo π. Algunas de estas combinaciones propician un gigantesco orbital molecular deslocalizado entre todos los átomos de carbono que constituyen la capa de grafeno.
En realidad, la estructura del grafito puede considerarse una pila de gran cantidad de láminas de grafeno superpuestas. Los enlaces entre las distintas capas de grafeno apiladas se deben a fuerzas de Van der Waals e interacciones de los orbitales π de los átomos de carbono.



APLICACIONES MÁS DESTACADAS

Las propiedades del grafeno lo hacen un material idóneo para múltiples aplicaciones en tecnología, sobre todo en electrónica en la fabricación de circuitos integrados. Se supone que las características del grafeno pueden hacer posible construir procesadores mucho más rápidos que los actuales.
Esta rapidez se ha puesto ya en práctica en la fabricación de transistores de efecto de campo construidos con grafeno. Estos transistores además aprovechan la alta movilidad de portadores con bajo nivel de ruido que presenta el grafeno.
Entre las aplicaciones potenciales del grafeno se pueden citar como las más interesantes:
• Destilación de etanol a temperatura ambiente para combustible y consumo humano.
• Detectores ultrasensibles de gas.
• Moduladores ópticos.
• Transistores de grafeno.
• Circuitos integrados más rápidos y eficientes.
• Electrodos transparentes.
• Dispositivos electrocrómicos.
• Células solares.
• Desalinazación.
• Aplicaciones antibacterianas.
El principal problema actual en la aplicación del grafeno es su producción. Actualmente las investigaciones en la producción del grafeno van por la exfoliación del grafito transfiriendo hojas de grafeno desde el grafito y por crecimiento epitaxial.
A parte del problema de la producción de grafeno en cantidades y coste asumibles para su uso, existen otros argumentos para asegurar que el grafeno no reemplazará al siliceo en los dispositivos electrónicos ni es la panacea tecnológica con la que a menudo se presenta. Por ejemplo, el grafeno no presenta resistividad (resistencia eléctrica) con la que sí cuenta el siliceo. Esta falta de resistencia eléctrica hace que el grafeno no pueda dejar de conducir electricidad, lo que puede ser un gran inconveniente.
Científicos famosos en el campo de la tecnología, como el físico Walt De Heer, apoyan el uso del grafeno como un nuevo material con el que se podrán hacer cosas que el siliceo no puede hacer pero que en ningún caso será sustituto, de hecho De Heer afirma “Nadie que conozca el mundillo puede decir esto seriamente”.




DESVENTAJAS DEL GRAFENO

El grafeno puede aportar muchas ventajas, ojala se cumplan todas las previsiones de todo lo que se podrá llegar a conseguir. Sin embargo se ha encontrado un talón de Aquiles para este material, y no es tan fuerte como se creía.
Un equipo de científicos de la Universidad de Rice encontró que en los límites de los anillos donde se interrumpe la matriz regular de unidades hexagonales (seis átomos) el grafeno tiene la mitad de la fuerza.
Además las hojas del material cultivado en un laboratorio casi nunca tienen una estructura de hexágonos perfectos. Por lo general las hojas tienen protuberancias llamadas “granos de grafeno”. Cuando esos granos se colocan bajo tensión estos defectos comienzan a dar problemas.
Por lo que se tiene que seguir estudiando para  perfeccionar el grafeno y poder utilizarlo sin problemas.

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