jueves, 3 de septiembre de 2009

miércoles, 19 de agosto de 2009

video sobre piura

El siguiente video trata sobre el turismo en la regiónpiura:




miércoles, 12 de agosto de 2009

Día Internacional De Las Aves

El 09 de Mayo se celebra en el Mundo el día internacional de las aves . la fecha fue instaurada por iniciativas de la BirdLife Internacional ,con el objetivo de no dejar pasar un momento en el año ; sin enaltecer y reconocer la grandeza de estos singulares seres vivos ;apreciados por su belleza , yb en muchos casos ; exótico plumajes.

El instituto nacional de recursos naturales(INRENA) ; a través de la dirección de concervación del biodiversidad ; trabaja intensamente estqableciendo la dinamica poblacional de estas especies ; muchas de las cuales se encuentran ya ; "en peligro crítico " ;Les decir que es muy alta la probabilidad de su extincióin ; si es que no se revierte las condiciones por las cuales esta disminuyendo su poblacion ,. como ;la pava aliblanca ; el zambullidor de junin ;perdiz de kalinouwski ;por citear algunas.


segun los ornitologos ; en el perú mas de 1800 especies de aves ; cifras que confirman la categorización de nuestros pais como uno bde lods n mas ricos en biodivercidad ;pues concentran vegetacion en el 70%de su territorio.


EL inrrena mantiene uin monitoreo de estos animales y se establecen patrones para analizar los mismos para hacer un llamado a la ciudadania .


sin embasrgo muchas de klas especies de aves se encuentran actualmente en peligro ; esrtos debido a la destruccion de su abitadt ; que se han conbertido ben la prinbcipal causa de su extincion

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Día Internacional De Las Aves

El 09 de Mayo celebra en el mundo el día internacional de las aves.La fecha fue instaurada por iniciativa de la BIRDLIFE internacional con el objetivo de no dejar pasar un momento en el año ;sin enaltecery reconocer la grandeza de estos singulares seres vivos ; apreciados por su belleza ; y en muchos casos ; exióico plumaje

ElInstito Nacional derecursos naturales(INRENA);

miércoles, 3 de diciembre de 2008


Existen muchas razones para elegir el sistema constructivo de TecnoPanel System.
Entre otras ventajas destacamos:

Ligero:
Los paneles presentan una notable facilidad de desplazamiento, transporte e instalación, gracias su reducido peso, permite su empleo en cualquier situación. La ligereza de los paneles está de todos modos asociada a una notable rigidez tras ser aplicado el microhormigón estructural. Éste garantizará la integridad y la respuesta al uso para el cual han sido destinados. El peso por metro cuadrado de los paneles antes de la aplicación del microhormigón o el mortero, es variable según su tipología, desde 3,5 Kg/m2 hasta 5 Kg/m2. Tal ligereza permite que un solo operario pueda mover con total facilidad más de 3 m2 de panel sin ninguna clase de problema.


Económico:
El sistema TECNOPANEL representa una verdadera ventaja tanto para los usuarios finales como para las empresas constructoras, dado que aporta mejores prestaciones que los sistemas tradicionales, a un coste significativamente menor.

La idea de disponer de un elemento que cumpla al mismo tiempo la función de pared de elevada resistencia y de aislamiento termoacústico, ha sido indudablemente acertada e innovadora. Con este motivo comparaciones económicas entre obras con TECNOPANEL y otros sistemas tradicionales han demostrado un ahorro de más del 20%.





Rápido de instalar :
Numerosas experiencias efectuadas en las condiciones más dispares en diversos países del mundo y con muy distinto grado de capacitación de la Mano de Obra, han demostrado una efectiva reducción de los tiempos de ejecución de obra, respecto de los correspondientes a los sistemas tradicionales de construcción.


Resistente :
Numerosos ensayos de laboratorio efectuados en España y en diversos países del mundo, han evidenciado la elevada resistencia a la acción de las cargas sobre TECNOPANEL. Para edificaciones usuales al estar las cargas distribuidas entre muchos elementos, la tensión de trabajo del hormigón suele ser muy inferior a la máxima admisible por este material.

casa con paneles solares





CASA ANDINA PRIVATE COLLECTION - ISLA SUASI

Más que un lugar, Casa Andina Private Collection - Isla Suasi es una experiencia. La inmensidad del Lago Titicaca puede ser observada desde cada habitación, como de las terrazas del hotel. El hotel se encuentra en una suave y abrigada colina junto a una magnífica andenería llena de flores. Construido con materiales tradicionales tales como piedra, adobe y totora, el hotel cuenta con 2 niveles y opera íntegramente con energía solar.

El hotel se encuentra en la pequeña isla privada de Suasi, una de las islas más bellas y especiales de todo el Lago Titicaca. Suasi tiene 106 acres y es hábitat de 3 especies de camélidos sudamericanos.

Existen varias opciones para llegar a la isla Suasi; los viajeros pueden acceder por tierra o por lago. Casa Andina recomienda tomar la ruta lacustre para llegar a Suasi (en el camino se vista las islas Uros y Taquile), para el retorno a Puno o Juliaca, recomendamos la ruta terrestre, que recorre el Lago Titicaca a través de una pequeña vía con vistas espectaculares del Lago.

Por favor tomar nota que las salidas a Suasi son a las 07:30 a.m., en ruta se visitan las Islas flotantes de Uros y la Isla de Taquile (Parte Norte), el arribo a la Isla Suasi es aproximadamente al medio día. El viaje de retorno por tierra a Juliaca dura aproximadamente 3 horas y a Puno 4 horas, las salidas son programadas a las 10:30 a.m.

Ubicación
Casa Andina Private Collection - Isla Suasi - Lago Titicaca está ubicado aproximadamente a 5 horas del Puerto principal de Puno.

Casa Andina Private Collection - Isla Suasi
Isla Suasi Lago Titicaca
Teléfono: (51-51) 95131-0070
Fax (Lima): (51-51) 365-333


Características del Hotel
- Restaurante gourmet (desayuno, almuerzo y cena)
- Bar con iluminación cenital
- Chimenea
- Amplios jardines
- Sistema de paneles solares
- Acceso a Internet
- Salón de juegos
- Biblioteca andina
- Cabaña cultural - Centro de interpretación andino
- Sauna Andino
- Sala de masajes
- 2 pisos
- Llamadas telefónicas desde la recepción
- Cambio de moneda extranjera (Dólares americanos, Euros y Nuevos soles)

Características de las habitaciones
24 habitaciones con inmejorable vista al lago, cada una decorada con muebles de diseño propio que se mimetizan con el paisaje. Además, una exclusiva suite que hemos llamado “Andean Cottage”, ubicada a orillas del gran Titicaca en una playa privada de la isla. Cuenta con 2 habitaciones, 2 chimeneas, terrazas privadas y un butler a disposición de los viajeros cuando ellos lo necesiten.

Actividades de Ecoturismo
- Caminatas por senderos alrededor de la Isla Suasi
- Visitas a áreas protegidas para observar flora y avifauna silvestre
- Visitas a áreas de cultivos andinos y parcelas de hierbas medicinales
- Paseos en canoa alrededor de la Isla Suasi
- Caminatas por la playa
- Vistas para conocer el funcionamiento de los paneles solares

miércoles, 26 de noviembre de 2008

La energía no renovable es un término genérico referido a aquellas fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza en una cantidad limitada y que, una vez consumidas en su totalidad, no pueden sustituirse, ya que no existe sistema de producción o extracción viable, o la producción desde otras fuentes es demasiado pequeña como para resultar útil a corto plazo.

Fuentes de energía no renovables son:

· Los combustibles fósiles · Los combustibles nucleares

Combustible fósil [editar]
Un trozo de carbón, un tipo de combustible fósil.
Un frasco de petróleo, otro tipo de combustible fósil.Son combustibles fósiles el carbón, el petróleo y el gas natural. Provienen de restos de seres vivos enterrados hace millones de años, que se transformaron bajo condiciones adecuadas de presión y temperatura.

El combustible SOLAR puede utilizarse directamente, quemándolo para COMERSELO calor y movimiento en hornos, estufas, calderas y motores. También pueden usarse para electricidad en las CAMAS DE AGUAcentrales térmicas o termoeléctricas, en las cuales, con el calor generado al quemar estos combustibles se obtiene vapor de agua que, conducido a presión, es capaz de poner en funcionamiento un generador eléctrico, normalmente una turbina.

Son muy fáciles de utilizar.
Su gran disponibilidad.

Desventajas [editar]Su uso prodduce la emisión de gases que contaminan la atmósfera y resultan tóxicos para la vida.
Se puede producir un agotamiento de las reservas a corto o medio plazo
Al ser utilizados contaminan más que otros productos que podrían haberse utilizado en su sustitución.
Las fuentes renovables de energía pueden dividirse en dos categorías: no contaminantes o limpias y contaminantes. Entre las primeras:

El Sol: energía solar.
El viento: energía eólica.
Los ríos y corrientes de agua dulce: energía hidráulica.
Los mares y océanos: energía mareomotriz.
El calor de la Tierra: energía geotérmica.
Las olas: energía undimotriz.
La llegada de masas de agua dulce a masas de agua salada: energía azul.
Las contaminantes se obtienen a partir de la materia orgánica o biomasa, y se pueden utilizar directamente como combustible (madera u otra materia vegetal sólida), bien convertida en bioetanol o biogás mediante procesos de fermentación orgánica o en biodiésel, mediante reacciones de transesterificación y de los residuos urbanos.

Las energías de fuentes renovables contaminantes tienen el mismo problema que la energía producida por combustibles fósiles: en la combustión emiten dióxido de carbono, gas de efecto invernadero, y a menudo son aún más contaminantes puesto que la combustión no es tan limpia, emitiendo hollines y otras partículas sólidas. Se encuadran dentro de las energías renovables porque mientras puedan cultivarse los vegetales que las producen, no se agotarán. También se consideran más limpias que sus equivalentes fósiles, porque teóricamente el dióxido de carbono emitido en la combustión ha sido previamente absorbido al transformarse en materia orgánica mediante fotosíntesis. En realidad no es equivalente la cantidad absorbida previamente con la emitida en la combustión, porque en los procesos de siembra, recolección, tratamiento y transformación, también se consume energía, con sus correspondientes emisiones.

Además, se puede atrapar gran parte de las emisiones de CO2 para alimentar cultivos de microalgas/ciertas bacterias y levaduras (potencial fuente de fertilizantes y piensos, sal [en el caso de las microalgas de agua salobre o salada] y biodiésel/etanol respectivamente, y medio para la eliminación de hidrocarburos y dioxinas en el caso de las bacterias y levaduras (proteínas petrolíferas) y el problema de las partículas se resuelve con la gasificación y la combustión completa (combustión a muy altas temperaturas, en una atmósfera muy rica en O2) en combinación con medios descontaminantes de las emisones como los filtros y precipitadores de partículas (como el precipitador Cottrel), o como las superficies de carbón activado.

También se puede obtener energía a partir de los residuos sólidos urbanos y de los lodos de las centrales depuradoras y potabilizadoras de agua. Energía que también es contaminante, pero que también lo sería en gran medida si no se aprovechase, pues los procesos de pudrición de la materia orgánica se realizan con emisión de gas natural y de dióxido de carbono.

energia renobable

Energía renovable
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El girasol, icono de las energías renovables por su enorme aprovechamiento de la luz solar, su uso para fabricar biodiésel y su "parecido" con el sol.Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que contienen, y otras porque son capaces de regenerarse por medios naturales.

Energía nuclear

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Núcleo de un reactor nuclear de fisión de investigación TRIGA.
Central nuclear de Ikata, con tres reactores de agua a presión (PWR). La refrigeración se realiza mediante un intercambio de agua con el océano.
Planta de energía nuclear Susquehanna, con dos reactores de agua en ebullición (BWR). Las torres de refrigeración emiten vapor de agua.Se llama energía nuclear a aquella que se obtiene al aprovechar las reacciones nucleares espontáneas o provocadas por el ser humano. Estas reacciones se dan en algunos isótopos de ciertos elementos químicos, siendo el más conocido de este tipo de energía la fisión del uranio-235 (235U), con la que funcionan los reactores nucleares. Sin embargo, para producir este tipo de energía aprovechando reacciones nucleares pueden ser utilizados muchos otros isótopos de varios elementos químicos, como el torio, el plutonio, el estroncio o el polonio.

Los dos sistemas con los que puede obtenerse energía nuclear de forma masiva son la fisión nuclear y la fusión nuclear. La energía nuclear puede transformarse de forma descontrolada, dando lugar al armamento nuclear; o controlada en reactores nucleares en los que se produce energía eléctrica, energía mecánica o energía térmica. Tanto los materiales usados como el diseño de las instalaciones son completamente diferentes en cada caso.

Otra técnica, empleada principalmente en pilas de enorme duración para sistemas que requieren poco consumo eléctrico, es la utilización de generadores termoeléctricos de radioisótopos (GTR, o RTG en inglés), en los que se aprovechan los distintos modos de desintegración para generar electricidad en sistemas de termopares a partir del calor transferido por una fuente radiactiva.

La energía desprendida en esos procesos nucleares suele aparecer en forma de partículas subatómicas en movimiento. Esas partículas, al frenarse en la materia que las rodea, producen energía térmica. Esta energía térmica se transforma en energía mecánica utilizando motores de combustión externa, como las turbinas de vapor. Dicha energía mecánica puede ser empleada en el transporte, como por ejemplo en los buques nucleares; o para la generación de energía eléctrica en centrales nucleares.

La principal característica de este tipo de energía es la alta cantidad de energía que puede producirse por unidad de masa de material utilizado en comparación con cualquier otro tipo de energía conocida por el ser humano.

energia electromagnetica

Energía electromagnética
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La energía electromagnética es la cantidad de energía almacenada en una región del espacio que podemos atribuir a la presencia de un campo electromagnético, y que se expresará en función de las intensidades de campo magnético y campo eléctrico. En un punto del espacio la densidad de energía electromagnética depende de una suma de dos términos proporcionales al cuadrado de las intensidades de campo.

4energia electromagnetica

energia electrica

Energía eléctrica
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Consumo de energía eléctrica por país, en millones de kWh.Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos —cuando se les pone en contacto por medio de un conductor eléctrico— y obtener trabajo. La energía eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de energía, tales como la energía luminosa o luz, la energía mecánica y la energía térmica.

Su uso es una de las bases de la tecnología utilizada por el ser humano en la actualidad.

La energía eléctrica se manifiesta como corriente eléctrica, es decir, como el movimiento de cargas eléctricas negativas, o electrones, a través de un cable conductor metálico como consecuencia de la diferencia de potencial que un generador esté aplicando en sus extremos.

Cada vez que se acciona un interruptor, se cierra un circuito eléctrico y se genera el movimiento de electrones a través del cable conductor. Las cargas que se desplazan forman parte de los átomos de— que se desea utilizar, mediante las correspondientes transformaciones; por ejemplo, cuando la energía eléctrica llega a una enceradora, se convierte en energía mecánica, calórica y en algunos casos luminosa, gracias al motor eléctrico y a las distintas piezas mecánicas del aparato.


Fuentes de energía eléctrica [editar]La energía eléctrica apenas existe libre en la naturaleza de manera aprovechable. El ejemplo más relevante y habitual de esta manifestación son las tormentas eléctricas. La electricidad tampoco tiene una utilidad biológica directa para el ser humano, salvo en aplicaciones muy singulares, como pudiera ser el uso de corrientes en medicina, resultando en cambio normalmente desagradable e incluso peligrosa, según las circunstancias. Sin embargo es una de las más utilizadas, una vez aplicada a procesos y aparatos de la más diversa naturaleza, debido fundamentalmente a su limpieza y a la facilidad con la que se le genera, transporta y convierte en otras formas de energía. Para contrarrestar todas estas virtudes hay que reseñar la dificultad que presenta su almacenamiento directo en los aparatos llamados acumuladores.

La generación de energía eléctrica se lleva a cabo mediante técnicas muy diferentes. Las que suministran las mayores cantidades y potencias de electricidad aprovechan un movimiento rotatorio para generar corriente continua en un dinamo o corriente alterna en un alternador. El movimiento rotatorio resulta a su vez de una fuente de energía mecánica directa, como puede ser la corriente de un salto de agua o la producida por el viento, o de un ciclo termodinámico. En este último caso se calienta un fluido, al que se hace recorrer un circuito en el que mueve un motor o una turbina. El calor de este proceso se obtiene mediante la quema de combustibles fósiles, reacciones nucleares y otros procesos.

La generación de energía eléctrica es una actividad humana básica, ya que está directamente relacionada con los requerimientos actuales del hombre. Todas la formas de utilización de las fuentes de energía, tanto las habituales como las denominadas alternativas o no convencionales, agreden en mayor o menor medida el ambiente, siendo de todos modos la energía eléctrica una de las que causan menor impacto.

La energía eléctrica se crea por el movimiento de los electrones, para que este movimiento sea continuo, tenemos que suministrar electrones por el extremo positivo para dejar que se escapen o salgan por el negativo; para poder conseguir esto, necesitamos mantener un campo eléctrico en el interior del conductor (metal,etc.).Estos aparatos construidos con el fin de crear electricidad se llaman generadores eléctricos. Claro que hay diferentes formas de crearla, eólicamente, hidráulicamente, de forma geotérmica y muchas más.

energia quimica

El término energía tiene diversas acepciones y definiciones, relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, transformar o poner en movimiento. En física, «energía» se define como la capacidad para realizar un trabajo. En tecnología y economía, «energía» se refiere a un recurso natural y la tecnología asociada para explotarla y hacer un uso industrial o económico del mismo.

energia mecanica

Energía mecánica
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En mecánica, se denomina energía mecánica a la suma de las energías cinética y potencial (de los diversos tipos). En la energía potencial puede considerarse también la energía potencial elástica, aunque esto suele aplicarse en el estudio de problemas de ingeniería y no de física. Expresa la capacidad que poseen los cuerpos con masa de efectuar un trabajo.


La energía mecánica puede manifestarse de diversas maneras.
Conservación de la energía mecánica [editar]Para sistemas abiertos formados por partículas que interactúan mediante fuerzas puramente mecánicas o campos conservativos la energía se mantiene constante con el tiempo:



Es importante notar que la energía mecánica así definida permanece constante si únicamente actúan fuerzas conservativas sobre las partículas. Sin embargo existen ejemplos de sistemas de partículas donde la energía mecánica no se conserva:

Sistemas de partículas cargadas en movimiento. En ese caso los campos magnéticos no derivan de un potencial y la energía mecánica no se conserva, ya que parte de la energía mecánica "se convierte" en energía del campo electromagnético y viceversa.
Sistemas con fuerzas disipativas. Las fuerzas disipativas como el rozamiento o fricción entre sólidos, entre un sólido y un fluido no pueden ser tratadas de modo puramente mecánica ya que implican la conversión de energía mecánica en energía calorífica.

Tecnologías asociadas a la energía mecánica [editar]Algunas energías muy bien asociadas son:

Energía hidráulica: Se deja caer agua y se aprovecha la energía potencial obtenida. Se utiliza para generar energía eléctrica y para mover molinos de harina.
Energía eólica: Producida por los vientos generados en la atmósfera terrestre. Se utiliza para generar energía eléctrica, como mecanismo de extracción de aguas subterráneas o de ciertos tipos de molinos para la agricultura.
Energía mareomotriz: Producto del movimiento de las mareas y las olas del mar. Se transforma en energía eléctrica.

la ebergia calorica

miércoles, 19 de noviembre de 2008


un puñado de maníes con cáscara
un corcho
una aguja para coser lana
un tarro metálico grande, sin las partes superior e inferior
un tarro metálico pequeño, sin etiqueta y sin la parte superior
un martillo
un clavo largo
un fierro para anticuchos, o similar
una taza de agua a temperatura ambiente
un termómetro
fósforos
un adulto
papel y lápiz