ORIGEN DE LOS INCAS

https://youtu.be/4lgMpDkIwqg

Seguidores

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

viernes, 29 de junio de 2012


Encuentro que esta colección es un tesoro encontrado que solicité para decorar los ambientes de mi academia de dibujo y pintura que servirá a su vez como inspiración ,sensibilización y concientización para mis estudiantes fueron hechos por niños campeones  de entre mas de 100 países y más de 4 millones de participantes .
Adela

Junior Board


El Consejo Juvenil Tunza típicamente comprende un grupo de diez líderes de niños entre las edades de 10 y 12 (en el momento de la elección). Trabajan en estrecha colaboración con el PNUMA para proporcionar guideance sobre cómo hacer que los procesos del PNUMA más atractivo para los niños, y la forma de sensibilizar a los niños sobre temas ambientales. La Junta también ayuda a aumentar la participación de los niños en el trabajo del PNUMA, informando a los grupos de niños y de las organizaciones sobre las actividades del PNUMA.

El Consejo Juvenil se compone de seis representantes de cada una de las seis regiones del PNUMA y cuatro niños del país de acogida los próximos Conferencia Tunza Internacional de la Infancia. Todos los miembros del Consejo Junior son los líderes y miembros activos de una organización ambiental.

El Consejo Juvenil es elegido en la Conferencia bienal Internacional de los Niños Tunza. Tiene un mandato para servir durante dos años hasta la próxima Junta es elegido.



viernes, 1 de junio de 2012

INSPIRACIÓN


Es la música de Vanessa Mae
fuerza interpretativa que fluye
 desde el alma del planeta
donde su melodía
 inexorable al poeta despierta.
Fuera y dentro  ...lo siento ...aletea
notas que se columpian 
en pentagramas que dibuja el viento
para entonar epifanías a su Creador
en Aleluyas que las coge con amor. 
Verdor uncido a la belleza 
que la naturaleza gesta
violín que la acaricia y besa  
le sonríe a la VIDA  ,
en estética evidente y sin igual

Es la voz sin palabras con gracia y armonía
Es la dicha y anhelo que ilumina al poeta.

ADELA

¿Por qué baterías no deben ser tiradas a la basura?


¿Por qué baterías no deben ser tiradas a la basura?
Pilas y baterías son destinada a la producción o fuentes que transforman energía química en energía eléctrica.
Tienen ciertas sustancias químicas que, cuando reaccionan entre sí, producir electricidad, es decir, trabajar el reloj, el teléfono celular, juguetes, etc..
El problema es que estos productos químicos en las pilas y baterías son altamente tóxicos y pueden causar daños a los seres humanos y animales.
Una pila común contiene al menos tres metales pesados: zinc, plomo y manganeso. La pila alcalina contiene mercurio todavía. Además de los metales pesados, pilas y baterías son todavía peligrosos elementos químicos como cadmio, cloruro, amoniaco y acetileno negro.
Las baterías se clasifican según su química sistemas pueden ser en cada uno de ellos más de una categoría. Categorías están representados por letras, que normalmente se imprimen en las baterías. Además, se pueden recargar las pilas o no.
El peligro se produce cuando se reproduce una pila o batería en la basura, porque existe el riesgo de peligrosos elementos químicos que entran en la cadena de alimentos, causando graves daños a la salud. Las dos formas más comunes de disposición final de basura son el vertedero y planta de compostaje.
La pila, cuando se descartan en la basura, va hacia el vertedero a cielo abierto. Una vez expuesto al sol, viento, lluvia y humedad, las baterías oxidar y romper la carcasa protectora. Metales pesados y elementos químicos peligrosos se mezclan con un líquido que termina contaminando toda la basura alrededor y puede llegar a la tabla de agua local.
Además, muchos vertederos son cercanos a ríos y arroyos, que también terminan siendo contaminados por estos productos químicos tóxicos. Por lo tanto, estas sustancias químicas tóxicas llegan a la cadena alimentaria a través de la irrigación de la agricultura o por ingestión de alimentos o agua contaminados.


Planta de compostaje, las células se mezclan en el compuesto orgánico que está siendo formado, girando sobre el biodigestor durante 48 horas. Algunos son tierra y arrugada y ruptura, verter los metales pesados alrededor del recinto. A la salida del digestor de Rotary de tubo para una red evita el paso de las baterías. El terreno está preparado en la basura de montes, siendo remexido semanal, durante tres meses. Durante este período, hay nuevas pérdidas y metales pesados y otros químicos tóxicos mezcla de compost, que será utilizado como fertilizante después.
Hay plantas de compostaje en algunas ciudades en el interior de Sao Paulo que utilizan a trituradoras, aumentando considerablemente las posibilidades de contaminación, porque todo el contenido de la pila de mezcla el compuesto orgánico.
Por lo tanto, no se puede desechar las pilas usadas en la basura. Llevarlos a un rango de recogida de residuos tecnológico.



Una batería de sal y papel


Una batería de sal y papel 
220 thumb Baterías hechas con algas
     Un grupo de investigadores de la Universidad Uppsala en Suecia ha construido una batería flexible utilizando dos ingredientes comunes y de bajo coste: celulosa y sal. Esta batería, recargable y de bajo peso, utiliza finos trozos de papel—láminas prensadas de fibras de celulosa entrelazadas—como electrodos, mientras que una solución salina hace de electrolito.

La nueva batería debería ser económica, fácil de fabricar y benigna con el medio ambiente, afirma la investigadora principal, Maria Stromme. Sugiere que puede que se utilice para proporcionar energía a dispositivos de diagnóstico médico de bajo coste, o a los sensores en los materiales de empaquetado o incrustados en las telas. “No se necesita un equipamiento avanzado para fabricar las baterías,” señala Stromme, “así que se podrían producir in situ en los países en desarrollo.”

celulosa
La nueva batería utiliza un tipo de diseño de película fina recargable en el que muchos otros investigadores y compañías llevan trabajando desde hace varios años.
Las baterías de película fina normalmente utilizan electrolitos sólidos en vez de líquidos o en forma de gel, y los electrodos normalmente son de litio combinado con metales como el níquel, el cobalto o el manganeso. La batería de sal y papel es un reemplazo ideal de las de litio utilizadas en muchos dispositivos portátiles y de bajo consumo energético, tales como los sensores inalámbricos, las tarjetas inteligentes, los implantes médicos y las etiquetas RFID. “Para estas aplicaciones, cuanto más pequeñas y delgadas sean las baterías, mejor,” señala Sara Bradford, consultora de energía y potencia en Frost & Sullivan.
Las baterías de película fina también poseen otras características muy atractivas. Pueden durar mucho tiempo recargadas sin ser usadas, manteniendo su carga durante muchos años una vez almacenadas, y se pueden cargar y descargar decenas de miles de veces, señala Raghu Das, director de la compañía de investigación IDTechEX y experto en dispositivos electrónicos impresos, “lo que permite crear sensores inalámbricos que duren décadas siempre y cuando estén unidos a un recolector de energía.”
Sin embargo, sólo unas pocas startups, como por ejemplo Infinite Power Solutions en Littleton, Colorado, y Solicore, en Lakeland, Florida, han generado la suficiente cantidad de capital riesgo como para llevar las baterías al mercado. Cymbet, en Elk River, Minneapolis, y Excellatron, en Atlanta, Georgia, son otros de los mayores contendientes con tecnologías que ya están listas para salir al mercado. Este año se distribuirán más de cuatro millones de baterías de película fina, según un informe de mayo de 2009 elaborado por la firma de investigación de mercados NanoMarkets.
La nueva batería de papel, descrita en un estudio publicado online en Nano Letters, aún tiene camino por delante que recorrer. Las baterías de litio pueden distribuir 4 voltios y tienen densidades de energía de 200 a 300 milivatios-hora por gramo. En comparación, una única célula de batería de papel distribuye 1 voltio y puede almacenar 25 milivatios-hora de energía por gramo. Al ofrecer la corriente máxima, pierde un 6 por ciento de su capacidad de almacenaje después de 100 ciclos de recarga. Sin embargo, Stromme afirma que su equipo ya ha utilizado la batería durante 1.000 ciclos de recarga a corriente baja. También señala que estas cifras pertenecen al prototipo inicial del laboratorio.
En la actualidad, los investigadores trabajan para optimizar la batería. Finalmente, el voltaje se incrementará mediante la agrupación de varias células y su unión en serie. Mientras tanto, y dependiendo de la aplicación, Stromme afirma que “podemos ajustar el tamaño y la corriente para cumplir con los requirimientos específicos.”
La batería de papel se puede recargar mucho más rápidamente que la de litio. La celulosa que utilizan Stromme y sus colegas viene de un tipo de alga contaminante encontrada en los mares y lagos. Aunque las paredes celulares de este alga contienen celulosa, posee una nanoestructura muy distinta, lo que le otorga un área de superficie 100 veces mayor. Los investigadores cubren el papel hecho a partir de esta celulosa con un polímero conductor y después colocan, como si fuera un sandwich, un papel de filtro empapado en un solución salina entre medias de los electrodos de papel.
Los iones de cloro fluyen desde el electrodo positivo al negativo, mientras que los electrones viajan a través del circuito externo, lo que provoca una corriente. El electrodo de papel logra almacenar la carga al tiemo que se recarga en décimas de segundo puesto que los iones fluyen rápidamente a través del fino electrodo. Por el contrario, las baterías de litio pueden tardar hasta 20 minutos en recargarse. “La combinación entre una gran capacidad y un corto periodo de carga es algo ciertamente único,” señala Stromme.
Bradford señala que la nueva batería de papel se encuentra en una fase de investigación relativamente inicial en comparación con el resto de tecnologías basadas en película fina. “Para que una batería tenga éxito, necesitas disponer de un buen proceso de manufactura y a buen precio, aunque lo más importante es el rendimiento,” afirma. “Si no se logra mejorar en cierto grado la tecnología existente, es muy difícil crear una batería que produzca beneficios.”
Mientras tanto, Stromme confía en que el diseño, respetuoso con el medio ambiente, encuentre sus propios mercados. Afirma que se podría empezar a producir comercialmente en tres años.