viernes, 26 de diciembre de 2008

W T C

FUTURO , PRESENTE y PASADO
del World Trade Center
FUTURO - Las nuevas edificaciones superarìan ampliamente las caracterìsticas arquitectònicas del pasado.
PASADO Y FUTURO

PRESENTE - La construcciòn del WTC requiere de mucha mano
obra especializada y de una planificaciòn adecuada
para no entorpecer las actividades diarias de la ciudad.

El nuevo sìmbolo econòmico de los EE.UU. de norteamèrica està en ejecuciòn


PASADO - Las inolvidables Torres Gemelas (aparecìan en todas las pelìculas).

LA MECA

CAMINO A LA MECA
Cada año, cerca de tres millones de peregrinos se dirigen a la ciudad

El peregrinaje de los musulmanes forma parte
de uno de los aspectos fundamentales de su fe


Es la principal región del Hiyaz, en la actual Arabia Saudita
Ciudad natal de Mahoma, es la más importante
de todas las ciudades santas del Islam


La Kaaba es un antiguo edificio cubierto por una tela negra
que se denomina 'la casa de Dios'


Todos los peregrinos están obligados a caminar a la izquierda
alrededor de la Kaaba


Su objetivo es intentar tocar la esquina de la 'Piedra Negra',
un ritual llamado Tawaf

domingo, 21 de diciembre de 2008

EL ARBOL de NAVIDAD

N A V I D A D
El Árbol de Navidad es un árbol decorativo, típico de la fiesta de Navidad. Tradicionalmente suele emplearse una conífera de hoja perenne, destacando entre ellas las especies abies nordmanniana y picea excelsa
Se dice que san Bonifacio (680-754), evangelizador de Alemania, tomó un hacha y cortó un árbol que representaba al Yggdrasil (aunque también pudo ser un árbol consagrado a Thor), y en su lugar plantó un pino, que por ser perenne, simbolizó el amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas. Las manzanas simbolizaban el pecado original y las tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo como luz del mundo. Conforme pasó el tiempo, las manzanas y las luces, se transformaron en esferas y otros adornos.
Después se agregó la tradición de poner regalos para los niños bajo el árbol, enviados por los
Reyes Magos, Olentzero o Papá Noel dependiendo la leyenda de la región donde se encuentre.
Estrella: colocada generalmente en la punta del árbol, representa la fe que debe guiar la vida del cristiano, recordando a la estrella de Belén.
Bolas: al parecer en un principio
San Bonifacio adornó el árbol con manzanas, respresentando con ellas las tentaciones. Hoy día, se acostumbra a colocar bolas o esferas, que simbolizan los dones de Dios a los hombres.
Lazos: Siempre se ha pensado que los lazos representan la unión de las familias y personas queridas alrededor de dones que se desean dar y recibir.
Luces: en un principio
velas, representan la luz de Cristo.

El árbol de Navidad recuerda al árbol del Paraíso de cuyos frutos comieron Adán y Eva, y de donde vino el pecado original; y por lo tanto recuerda que Jesucristo ha venido a ser Mesías prometido para la reconciliación.

Pero también representa al árbol de la Vida o la vida eterna, por ser de tipo perenne.
La forma triangular del árbol (por ser generalmente una
conífera), representa a la Santísima Trinidad.

Las oraciones que se realizan durante el Adviento se diferencian por un color , y cada uno simboliza un tipo:
El azul las oraciones de reconciliación.
El plata las de agradecimiento.
El oro las de alabanza.
El rojo las de petición.

VISPERAS de NAVIDAD

13000 PAPAS NOEL se reunieron para celebrar la Navidad
Las imàgenes son increìbles pero todo es posible en las vìsperas de la Natividad de Nuestro Señor. El ambiente festivo nos recuerda las bondades de nuestros semejantes.


El golf cubierto más grande del mundo

Indoor Golf Arena
El campo de golf cubierto más grande del mundo
El diseño de los campos de golf ha cambiado a lo largo de los últimos años, por lo que los recientes ofrecen a los usuarios espectaculares soluciones paisajísticas y arquitectónicas, que han hecho de estos espacios, atractivos centros turísticos y de esparcimiento.
Cuando uno hace referencia a un campo de golf inmediatamente trae a la memoria imágenes de espacios naturales pintorescos y atractivas arquitecturas de paisaje conformadas por pequeños lagos, fuentes, montículos y hondonadas cubiertas fundamentalmente por pasto y rodeadas de diversos árboles, plantas y flores.
Son rincones ecológicos en donde los aficionados a este deporte pueden disfrutar de la calidez del sol y del agradable aire fresco.
Sabiendo que el golf es en la actualidad un excelente negocio –anualmente se construyen alrededor de 1,000 campos de golf alrededor del mundo-, el golfista y empresario holandés Jon Standing ha promovido un proyecto denominado Indoor Golf Arena, que será el primer campo de golf bajo techo más grande de todo el mundo.
El edificio Indoor Golf Arena se construirá en medio de un terreno totalmente plano rodeado de árboles que se encuentra ubicado en el centro de los países bajos, muy próximo a las áreas urbanas. Aunque el proyecto es espectacular -y por sus dimensiones seguramente atraerá cientos de personas- ya ha generado diversas controversias, sobre todo entre los aficionados a este deporte, quienes consideran que una de las mayores virtudes del golf es justamente lo que se ha eliminado en el Indoor Golf Arena: la relación entre el jugador y el medio ambiente natural. Mientras tanto el empresario Jon Standing, defiende su proyecto, argumentando que un campo a cubierto permitiría practicar el juego los 365 días del año sin importar si llueve, si el calor es extremo, si cae nieve, etc. y que promoverá que un mayor número de personas practiquen este deporte.

El excéntrico campo de golf, ha sido planeado para concluirse en el año 2010. Ocupará una superficie de 140,000 metros cuadrados de terreno, cubiertos todos ellos de pasto sintético. Las dimensiones de este espacio aunque son enormes para un campo de golf bajo techo, permitirán únicamente el -juego corto- ya que no permiten colocar los 18 hoyos que componen un campo profesional al aire libre. Por esta razón, el Indoor Golf Arena funcionará como un campo de práctica, en el que los golfistas podrán tomar clases individuales y clínicas impartidas por profesionales altamente calificados, disfrutando de un espacio novedoso y atractivo.

De acuerdo con las imágenes, la estructura que envuelve el campo de golf y que contiene además un hotel de 4 estrellas con más de 200 habitaciones, instalaciones para negocios, salas de reuniones y oficinas, centro de belleza y salud, gimnasio, bar y restaurante y una enorme tienda de más de 1,000 metros cuadrados en la que estarán a la venta todo tipo de artículos relacionados con el golf, parece estar sobre puesta sobre el terreno, incluso parece un objeto que pudiera moverse fácilmente de lugar, pues visualmente la estructura es muy ligera y no parece estar anclada al piso.

Las superficies o fachadas fueron resueltas a partir de la combinación de laminados pulidos y de acrílico transparente, lo que le da a la estructura una imagen -futurista- y tecnológica, muy similar a la de algunos de los proyectos más recientes de la iraquí Zaha Hadid.

miércoles, 3 de diciembre de 2008

domingo, 30 de noviembre de 2008

Edificio ECOLOGICO en Mar del Plata

T O R R E C E F I R A ( energèticamente sustentable )
"Queríamos construir unidades con buen gusto, cómodas, funcionales y a la vez demostrar que se puede aplicar la conciencia ambiental en un emprendimiento inmobiliario. Vivir en un departamento cómodo y luminoso que además aporta al aprovechamiento de los recursos energéticos será doblemente gratificante", dijo Moreno Ocampo, economista de la Universidad Torcuato Di Tella.
"Lo importante era no sacrificar prestaciones o comodidades del propietario por el objetivo de ser energéticamente eficiente. Gracias a la creatividad de los arquitectos, lo logramos ya que los amenities de la torre serán los mismos que cualquier otro emprendimiento. Ojalá sea este el puntapié inicial para otros emprendimientos en la misma dirección", agregó su socio Tocagni, administrador de empresas de la Universidad de San Andrés.


El presidente del Concejo Deliberante de Mar del Plata, Marcelo Artime, puso en marcha el molino eólico instalado en la azotea de la torre que genera energía eléctrica aprovechando el recurso eólico de la zona.
Artime además otorgó un reconocimiento a sus desarrolladores, Francisco Moreno Ocampo y Franco Tocagni, al estudio de arquitectura Mariani-Perez Maraviglia y a la constructora IMASA.
El emprendimiento fue declarado de interés municipal.

"Nos gratifica contar con emprendimientos que además contengan conciencia ambiental. Es un orgullo tener la primer torre energéticamente sustentable en Mar del Plata", dijo el arqº Artime.
El aerogenerador es un IVS 4500 desarrollado por Invap con gran robustez para soportar los vientos más fuertes del planeta con mínimo mantenimiento.Su capacidad de generación será de 4,5 kilovatios, lo que supera la cantidad de energía eléctrica necesaria para los espacios comunes.
Vista a Playa Grande, Base de Submarinos, Campo de Golf, Club Nàutico
Los beneficios del empleo de las nuevas tecnologìas en la arquitectura, superan ampliamente los costos de la inversiòn inicial y favorecen consecuentemente a los usuarios y a la comunidad marplatense.

TORRE CEFIRA

Un Edificio Sustentable
La Torre Cefira es el primer edificio que hace uso
de energìas limpias en Amèrica Latina
La torre se denomina Cefira (en relaciòn a Cefiro, dios de los vientos) y está ubicada en Playa Grande, Mar del Plata. La principal novedad fue la puesta en marcha del molino.Sin embargo, además de generar energía la torre optimiza el uso de la luz solar debido a que más del 80% de su fachada es vidriada y cuenta con luces inteligentes de apagado automático. El doble vidrio hermético, aislamiento en muros y el sistema de calefacción individual utilizado permiten una utilización más eficiente de la energía para aclimatar las unidades. Según prometen los empresarios, cada propietario recibirá un manual con consejos prácticos acerca de cómo puede contribuir a cuidar el medio ambiente.
Las ventajas para los propietarios de estas unidades es un ahorro en el gasto de consumo de luz de las expensas además de contribuir con el cuidado del medio ambiente.

La Puerta de la Creación :

Arquitecto japonés Tadao Ando
La -Puerta de la Creación- es la primera obra que diseña el arquitecto Tadao Ando en América Latina [Monterrey, México], será un espacio destinado a la enseñanza, creación e investigación de la Arquitectura, diversas ramas del Diseño y Artes visuales.
Desde muy joven Tadao Ando quiso ser arquitecto. Siendo aún adolescente, un hecho intrascendente como la reparación de un agujero en el techo de la nagaya * donde habitaba marcó su gusto por la Arquitectura. Aquel joven había quedado fascinado ante el efecto que provocaba en el interior de la habitación un rayo de luz que penetraba al interior por aquel agujero, y comenzó ayudando al carpintero. Posteriormente, en 1958, a la edad de dieciocho años, Tadao Ando, que en ese momento practicaba el boxeo a nivel profesional, decidió dedicarse a la Arquitectura, sin embargo los pocos recursos familiares lo obligaron a convertirse en autodidacta. En aquel mismo año, llevó a cabo su primera obra, el diseño del interior de un club nocturno en Japón. Durante la década de lo sesenta, los viajes fueron parte importante de su aprendizaje; comenzó recorriendo los templos tradicionales y las casas de té de Kyoto y Osaka, cuyas soluciones espaciales y lenguaje formal se encuentran presentes en sus obras. Hacia finales de este mismo periodo tuvo la oportunidad de visitar la ciudad de Moscú y las principales capitales europeas. Desde entonces ha sido un viajero incansable, que ha dejado huella en los diversos países que ha visitado, impartiendo conferencias y cátedras en las universidades más prestigiadas.


Este proyecto, al que el propio Ando ha bautizado como -Puerta de la Creación-, será un espacio de 9,000 m2 que estará destinado a la enseñanza de materias creativas y técnicas para seis diferentes carreras: Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Diseño de Modas y Artes Visuales; además de dos maestrías y un programa de alto rendimiento para los mejores trescientos alumnos de América Latina. El programa arquitectónico del Centro Roberto Garza Sada propone la creación de aulas, laboratorios y talleres especiales para el aprendizaje y práctica del Diseño, Arquitectura y Artes Visuales, además de áreas especiales para trabajo de investigación y salas para exposiciones. La intención del diseño es generar al interior del espacio ambientes serenos en los que los estudiantes, maestros, investigadores y artistas puedan concentrarse fácilmente en su trabajo.
Para la solución volumétrica del edificio, Ando aplicará los recursos formales y materiales que han caracterizado su trabajo desde hace más de treinta años: formas geométricas simples, intersección de volúmenes macizos de concreto; la incorporación de la naturaleza; y el uso de la luz natural, esta última es una herramienta que, de acuerdo a los bocetos que a la fecha ha realizado, será fundamental para la configuración de los espacios interiores.

BIOTECNOLOGIA

La biotecnología en nuestra vida cotidiana
¿QUE ES LA BIOTECNOLOGÍA?











La Biotecnología es el empleo de organismos vivos para la obtención de un bien o servicio útil para el hombre. Su historia se remonta a la fabricación del vino, el pan y el queso (biotecnología tradicional), que se basa en la capacidad fermentativa de ciertos microorganismos.


Más tarde, los microorganismos y sus productos se usaron (y se siguen usando) en otros procesos industriales, tales como la fabricación de detergentes, manufactura del papel y producción de antibióticos. La biotecnología moderna, en cambio, surge en la década de los ’80, y utiliza técnicas, denominadas en su conjunto “ingeniería genética”, para modificar y transferir genes de un organismo a otro. De esta manera es posible producir insulina humana en bacterias y, consecuentemente, mejorar el tratamiento de la diabetes.

Por ingeniería genética también se fabrica la quimosina, enzima clave para la fabricación del queso y que evita el empleo del cuajo en este proceso. La ingeniería genética también es hoy una herramienta fundamental para el mejoramiento de los cultivos vegetales. Por ejemplo, es posible transferir un gen proveniente de una bacteria a una planta, tal es el ejemplo del maíz Bt.



En este caso, los bacilos del suelo fabrican una toxina que mata a la larva de un insecto (el barrenador del tallo) que normalmente destruye los cultivos de maíz. Al transferirle el gen correspondiente, ahora el maíz fabrica esta toxina y por lo tanto resulta refractaria al ataque del insecto.


LA BIOTECNOLOGÍA PUEDE BRINDAR ALIMENTOS MÁS SANOS
Las plantas transgénicas que se cultivan actualmente fueron desarrolladas con el fin de mejorar el rendimiento de los cultivos. Pertenecen a esta "primera ola" el maíz y el algodón resistentes a insectos y la soja tolerante a herbicidas. Aunque se continúan desarrollando nuevas variedades de este tipo, ya se aproxima la "segunda ola" de transgénicos, que son aquellos que brindan alimentos con propiedades nutritivas mejoradas o modificadas. Gracias a la biotecnología podemos introducir genes nuevos en una planta o bien modificar los ya existentes. Así, se puede lograr que una planta fabrique sustancias que antes no fabricaba, o que fabrique más de lo que nos hace bien o que fabricar menos de lo que nos hace mal. Por ejemplo: Tomates con mayor contenido de licopeno: el licopeno es antioxidante, neutraliza los radicales libres que se producen en el organismo y que llevan al envejecimiento celular y al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Arroz dorado: a este arroz se le agregaron los genes necesarios para producir beta caroteno, el precursor de la vitamina A. El arroz dorado podría mejorar la salud de millones de chicos, sobre todo en Asia, que sufren de ceguera y cuadros intestinales y respiratorios graves asociados a la deficiencia de esta vitamina.Mandioca (yuca) con menor contenido de glucósidos cianogénicos: la mandioca es una fuente importantísima de hidratos de carbono en todo el mundo y contiene glucósidos cianogénicos, que provocan una enfermedad degenerativa en las personas si la comida no es procesada correctamente antes de su consumo. Si bien los productos de esta segunda ola todavía no se comercializan, muchos de ellos ya pueden cultivarse y están siendo evaluados como alimento para el consumo humano.

Mejoramiento para CLONAR YERBA MATE

BIOTECNOLOGIA MICROPROPAGACION
El proyecto se denomina: “Clonación in vitro de la yerba mate
mediante el uso de biorreactores de inmersión temporal automática”
En este contexto, un grupo de investigadores del Instituto de Botánica del Nordeste de la Argentina y del Nacional de la Yerba Mate trabajan con el fin de utilizar sólo una parcela de su propiedad, pudiendo duplicar sus actuales rindes y destinar el resto de su posesión a la práctica de otros cultivos, maximizando así el uso de la tierra.
Si bien el nombre del proyecto parece remitir a un sistema muy complejo, el principio aplicado es simple: se trata de utilizar dos frascos de vidrio unidos por una manguera para nutrir los clones de yerba mate y llevar a campo un producto con ciertas características que le aporten calidad.

Pedro Sansberro, jefe del equipo de investigación, lleva más de 10 años trabajando en la bioquímica del enraizamiento y mecanismo fisiológico de la planta. Esta aún no se produce a escala comercial con clones de alta producción, ya que el proceso tuvo que superar una serie de obstáculos, principalmente la imposibilidad de aplicar la técnica a ejemplares adultos. "Cuando se selecciona una planta de yerba, ya sea por su velocidad de brotación, su porte u otro carácter agronómico, se está tomando un ejemplar adulto”, explicó Sansberro. Una planta leñosa como la yerba mate se la considera adulta una vez que floreció. Su fisiología cambia de manera radical y se acentúa con el paso del tiempo.
Por el momento la clonación de la yerba mate sirve para realizar huertos clonales, pero no para llevarla a gran escala. El motivo está en que para lograr la clonación exitosa de la especie hay que controlar muy bien el ambiente por el cual pasa la planta madre y de dónde se saca la estaca. “Si podamos una planta en el campo para sacarle un tallo y hacer clones, se depende mucho del clima de ese año”, explica Sansberro, que amplía: “En el caso de que se registre un clima seco, es muy bajo el porcentaje de supervivencia de la estaca. Esto se debe a que la planta ya registró estrés hídrico y su composición química se alteró. Tiene un balance hormonal diferente y eso conlleva a que cuando se lo va a estaquear muere, aunque se cuide la humedad relativa”.
Una alternativa a esta dificultad es la micropropagación por medio semisólido, es decir, hacerlo in vitro. Es un método que en la actualidad sólo sirve para estudios básicos de las plantas leñosas, no para herramienta de clonación a gran escala. Fundamentalmente por dos motivos: es muy costoso y su crecimiento, lento.

Con el objetivo de multiplicar y fortalecer esos clones en el laboratorio mediante el uso de biorreactores, los investigadores desarrollaron un sistema de distribución para hacerlo a gran escala.
“Son vasos comunicantes, unidos por una sonda. En uno de ellos se pone el medio de cultivo y todo lo que requiere la planta para desarrollarse, y en el otro, se pone la estaca. Hay dos vías presurizadas, con electroválvulas que se manejan con secuenciadores de tiempo. Al accionar el dispositivo traslada aire del medio de cultivo a la estaca. Cuando se termina el tiempo de inmersión, la segunda línea hace el camino inverso”.

Este proceso permite en un corto lapso de tiempo lograr un brote, para luego pasar a la etapa de enraizamiento y llevarlo finalmente a tierra.


El Laboratorio de Ecofisiología del Instituto de Botánica del Nordeste de la UNNE está integrado por: Dr. Pedro Sansberro, Ing. Agr. Claudia Luna, Ing. Agr. Nidia Fortes, Ing. Agr. Fabiana Espasandin, Ing. Agr. José Tarragó, Bioq. Maximiliano Acevedo, Dra. Mónica Collavino.

sábado, 29 de noviembre de 2008

Los CIEGOS podràn VER

Desarrollan retinas artificiales que permitiràn
a los ciegos poder ver
Anteojos de sol con cámaras incorporadas y electrodos en el ojo operan el milagro.
Un equipo de científicos japoneses ha desarrollado un sistema de visión artificial que permite hacer llegar señales visuales al cerebro. Consiste en unas gafas de sol que llevan incorporadas unas cámaras de filmación de imágenes y poseen unos electrodos que se implantan en el ojo con una cirugía poco invasiva. Cada electrodo tiene una resolución similar a la de un píxel de imagen digital, y los científicos esperan llegar a implantar hasta 100 electrodos en unos años, lo que supondría que un ciego podría distinguir objetos con nitidez a 30 centímetros de distancia.
Su comercialización está prevista para el año 2012.
Científicos japoneses han desarrollado un sistema de visión artificial para ciegos o personas con la vista deteriorada que hace llegar las señales visuales al cerebro, informa la revista The Inquirer. El fabricante de productos oftalmológicos de Japón, Nidek, el profesor Yasuo Tano, de la Universidad de Osaka y el profesor Jun Ota del Instituto Nara de Ciencia y Tecnología trabajaron conjuntamente en el desarrollo de este sistema, que está compuesto por unas gafas de sol que llevan incorporadas unas cámaras que filman las imágenes de aquello que se encuentra delante del sujeto y un dispositivo electrónico que convierte estas imágenes en señales digitales. Además, el sistema incluye el implante en el ojo de un juego de electrodos de cuatro milímetros cuadrados que estimulan el nervio óptico, informa Nikkei.net. Una vez que las señales alcanzan el cerebro, el paciente puede ver de nuevo.

Tal y como se explica en la página web del Proyecto de Visión Artificial que dirige Yasuo Tano, los electrodos son implantados en la cavidad vítrea para la estimulación efectiva de la retina utilizando corrientes transretinales.
La ventaja del método consiste en que el tratamiento quirúrgico para la implantación de dichos electrodos es poco invasivo y permite obtener un amplio campo de visión. Los electrodos son flexibles gracias al uso de chips de circuitos integrados. La calidad de la visión conseguida por el sistema depende del número de electrodos que se implanten en el ojo. Cada uno de estos electrodos es comparable con un píxel de la fotografía digital, es decir, con la menor unidad en la que se descompone cualquier imagen digital.
La segunda generación del Nidek llevaba nueve electrodos y fue probada en 2005 en la universidad de Osaka con pacientes que fueron capaces de ver luz.

Centro de ENERGIA renovable e ilimitada

Crean una Isla de Energía para extraer del mar fuentes de Energia renovables
Aprovecha la diferencia de temperatura del agua oceánica para producir electricidad
El diseño se compondría de una planta de conversión de energía termal junto a turbinas eólicas, paneles solares y turbinas acuáticas, que apoyarían el funcionamiento de la primera. La planta de conversión de energía explota la diferencia de temperatura que hay entre la superficie oceánica y el agua que está en las profundidades para hacer funcionar turbinas de vapor que generarían la electricidad. Estas Islas de Energía, de 600 metros de largo y que necesitarían un inversión de 600 millones de dólares, también funcionarían como plantas desaladoras.
Los océanos almacenan abundante energía en forma de viento, olas y sol. Todas estas fuentes energéticas podrían unirse en unos complejos llamados Islas de Energía: una especie de plataforma petrolífera de la que en lugar de extraer el “oro negro” se podrían extraer fuentes de energía renovables. Este es el concepto ideado por el ingeniero Dominic Michaelis. La idea surgió cuando Michaelis se dio cuenta de que el desarrollo de la conversión de energía termal (OTEC en inglés), un proceso en el que se bombea agua fría desde las profundidades del océano para generar electricidad, iba demasiado lento.
El OTEC se basa en la idea de explotar las diferencias de temperatura entre las aguas profundas y superficiales para generar energía eléctrica. Las aguas poco profundas del océano pueden llegar a calentarse hasta los 29ºC en los trópicos. Sólo un kilómetro por debajo de estas cálidas aguas, la temperatura es significativamente más baja, con caídas frecuentes por debajo de los 5ºC. Estas diferencias extremas de temperatura se emplearían para hacer funcionar turbinas de vapor, que activarían los generadores para producir electricidad. Los expertos estiman que, un día cualquiera, los 60 millones de km2 de superficie ocupada por los mares tropicales, absorben una cantidad de radiación solar equivalente a 250.000 millones de barriles de petróleo.
La Isla de Energía que Michaelis está diseñando tendría una planta de OTEC en el centro, pero estaría rodeada por una plataforma de unos 600 metros de largo en la que también habría turbinas eólicas y colectores solares. Se instalarían turbinas acuáticas para captar la energía del agua que se movería alrededor de esa gran estructura.

Según Michaelis, una de estas estructuras con forma hexagonal podría generar 250 megavatios, lo suficiente para abastecer a una pequeña ciudad. Pero si varias islas se unieran formando un pequeño archipiélago, se podría crear un pequeño puerto para que atracaran barcos o un hotel “verde” para los turistas. La principal razón por la que Michaelis está detrás de este proyecto es para impulsar la construcción de una planta de OTEC. “La principal ventaja de esta tecnología sobre otras basadas en el mar es que es constante, funciona las 24 horas del día” comenta en declaraciones a LiveScience. Esto es debido a que no se basa en el sol, en el viento o en las olas, sino en la diferencia de temperatura que hay entre el agua de la superficie oceánica, calentada por el sol, y el agua que está en las profundidades. El agua caliente es tomada de los alrededores de la Isla de Energía y usada para evaporar un fluido, que puede ser la propia agua del mar o amoniaco. El vapor resultante de este proceso empuja una turbina que produce electricidad. Pero el proceso no termina ahí. Para volver a condensar de nuevo el vapor en un elemento líquido, se bombea agua fría extraída de debajo de la superficie oceánica. Esta condensación crea una caída de presión que permite que más vapor pase a través de las palas de la turbina, generando de nuevo electricidad.
El proceso es muy parecido al que se puede ver en una planta nuclear, sólo que en estas instalaciones la diferencia de temperatura es mucho mayor.
La primera planta OTEC fue construida en 1930 en la costa de Cuba y producía 22 kilovatios de energía. Sólo unas cuantas plantas han sido construidas desde entonces, la mayor de las cuales estaba en Hawai y genera 250 kilovatios. Ninguna está ahora operativa.
La Isla de Energía también se usaría como planta desaladora, aprovechando el ciclo de evaporación-condensación. Michaelis calcula que, por cada megavatio de energía producida, una planta OTEC proporcionaría más de un millón de litros de agua fresca.
En la actualidad, Michaelis está buscando financiación para su proyecto. Una de las islas necesitaría una inversión de 600 millones de dólares.

sábado, 22 de noviembre de 2008

XIa.EXPOTECNICA PINAMAR 2008

Escuela de Educaciòn Tècnica nº 1
Crucero General Belgrano
Àrea de Informàtica

En el predio del establecimiento, ubicado en la Avda. Intermèdanos se realizò la XI Expotècnica 2008, durante los dìas 20 y 21 de Noviembre.