Desmantelamiento del portaaviones USS Enterprise
Cuando el USS Enterprise (oficialmente denominado CVN-65) fue puesto en marcha por primera vez en 1960, significó un nuevo hito en la cúspide del diseño humano en la ingeniería, sólo comparable en esa época con el cohete Saturno V de la NASA que llevó al hombre a la Luna. Tal fue la influencia del USS Enterprise y los viajes espaciales en la década de los 60, que el director y productor estadounidense Gene Roddenberry, utilizó este nombre para su archiconocida serie de televisión Star Trek.
Durante sus 51 años de servicio activo desde 1961 hasta 2012, el USS Enterprise ha alcanzado algunas estadísticas sorprendentes: 250.000 marineros y oficiales sirvieron a bordo, ha recorrido más de un millón de millas náuticas (1,8 millones de kilómetros), ha visto más de 400.000 aterrizajes y ha sido desplegado 25 veces alrededor del mundo. Entre sus múltiples misiones, participó en operaciones de seguridad durante la Crisis de los misiles de Cuba, desplegó a los F-4 Phantoms en Vietnam y, más recientemente, realizó labores de apoyo en Afganistán e Irak. Los ingenieros de Newport News Shipbuilding (NNS) ganaron la adjudicación para la construcción del Enterprise en 1957, uno de los contratos más importantes de la historia de la compañía, la cual fue adquirida en 2001 por Northrop Grumman. Cada portaaviones de EE.UU. ha sido construido en sus astilleros de Virginia desde entonces, incluyendo los futuros portaaviones de la Clase Ford. En noviembre de 1961, el USS Enterprise fue inaugurado bajo las órdenes de su primer oficial al mando, elCapitán Vincent P. De Poix. No obstante, incluso antes de salir de Virginia para incorporarse al servicio activo, el buque ya había alcanzado nuevos récords en el diseño naval e ingeniería. El USS Enterprise fue el primer portaaviones de la historia en ser propulsado por energía nuclear, integrando ocho reactores que permiten generar energía suficiente como para alimentar cada una de las cuatro hélices y todas las necesidades eléctricas del buque. También fue la primera vez que dos reactores nucleares (se necesitaban dos para mover cada hélice) pudieron ser aprovechados en conjunto, ya que anteriormente sólo se habían utilizado de forma individual. De hecho, los ingenieros por entonces no estaban seguros de si este tipo de diseños funcionarían eficazmente. El portaaviones sigue ostentando el título de ser el buque de guerra de mayor longitud del mundo con sus 342,2 metros y, a la vez, el barco más grande jamás llevado a la mar por la Marina de los Estados Unidos. Si el portaaviones pudiera ponerse de pie sobre su popa, sería más alto que el Shard London Bridge. ![]() Cuando USS Enterprise fue desactivado el 1 de diciembre de 2012, consolidó un lugar privilegiado en la historia naval de Estados Unidos. En 1974, los primeros F-14 Tomcat entraron en servicio operacional volando desde su cubierta, mientras que el 29 de abril 1986, se convirtió en el primer portaaviones de propulsión nuclear en transitar por el Canal de Suez. Sin embargo, el portaaviones no estuvo exento de tragedia durante sus operaciones. En enero de 1969, 27 miembros de su tripulación perdieron la vida cuando un cohete Zuni llevado por los F-4 explotó y provocó un gran incendio en cubierta. El “Big E”, como se le conoce cariñosamente al Enterprise en Estados Unidos, será el primer portaaviones de propulsión nuclear en ser dado de baja. El 4 de noviembre de 2012, el Enterprise hizo su viaje final hasta su puerto base en Norfolk Naval Station, en el estado de Virginia. Algunas de las más de 250.000 personas que habían servido en el, asistieron a la ceremonia de la inactivación el 1 de diciembre 2012 para su despedida final. ![]() El Enterprise fue remolcado a los astilleros de NNS el 21 de junio 2013, para iniciar el proceso de des-carga de combustible y la eliminación de los ocho reactores que habían servido al buque con gran fiabilidad durante más de 50 años. Gran parte del radar sensible del buque y el equipamiento de comunicaciones ya han sido eliminados junto con varios sistemas de armas. Muchas de las secciones del buque serán recicladas y utilizadas para piezas de repuesto de los nuevos portaaviones de la Clase Nimitz, estimando que concluya con éxito el proceso de desmantelamiento durante el 2016. Dado los recientes recortes de defensa, muchos han manifestado su preocupación por los costes de desmantelamiento, pero la Marina de Estados Unidos ha declarado la necesidad de completar este proceso, aunque deba de tardar tres años debido a los reducidos presupuestos con los que cuentan para tal fin. ![]() Gran parte de las labores que se están realizando es considerada como información clasificada, por lo que se sabe muy poco acerca de los procesos involucrados. La Marina de los EE.UU. nunca ha realizado un desmantelamiento tan complejo y gran parte de lo que se está haciendo nunca antes se ha llevado a cabo. Incluso en sus últimos días, parece que el USS Enterprise sigue haciendo historia. |
jueves, 29 de agosto de 2013
Desmantelamiento del portaaviones USS Enterprise
martes, 27 de agosto de 2013
Casas a 20 grados constantes, sin necesidad de aire acondicionado ni calefacción
Casas a 20 grados constantes, sin necesidad de aire acondicionado ni calefacción
- Publicado en:
- Ahorro Energético, Ahorrar energía en el hogar
Vivimos en una sociedad que favorece el derroche de energía y acelera el cambio climático. Esta situación se produce especialmente en los edificios. En la actualidad, estamos liberando a la atmósfera 6 billones de metros cúbicos diarios de aire cargado de energía sin consumir.
Pero otros modelos de vida son posibles. Feliciano García es el ingeniero granadino responsable de la tecnología sostenible Getech. En 1984 construyó su casa bioclimática de Alfacar (Granada) con materiales de alta conductividad energética y un sistema de reciclado de aire que consigue mantener su hogar a 20 grados, a pesar de los 40 grados que alcanzan los termómetros en verano en Granada. Todo ello sin necesitar equipos de climatización.
El inventor recuerda que una lectura sobre termodinámica le brindó la primera idea. Recodando que “los seres vivos son aquellos que intercambian energía y materia con el medio”. A partir de esta idea se propuso que su vivienda interactuara con el entorno. Para ello equipó su casa con una mezcla de cemento, tierra y aditivos para incrementar el aislamiento y conseguir que la energía pudiera moverse con facilidad.
El resultado ha sido convertir el edificio en un gran almacén energético donde la envolvente forma parte de la piel interna de cada estancia y que, a través de flujos electromagnéticos, se climatice con la energía almacenada. Con este sistema se podría llegar a ahorrar entre un 80 y el 100% en la factura de la luz en edificios nuevos y un 50% en los edificios rehabilitados.
Hasta ahora hablando de evitar temperaturas elevadas pero ¿funciona en caso de temperaturas bajo cero?
Posteriormente a la construcción de su casa en Alfacar para climas cálidos, Feliciano García investigó qué sucedería en climas fríos como el de Sierra Nevada. Con ello quería demostrar que lo que menos importa es la temperatura exterior, cuando existe un buen aislamiento. La cualidad de eficiencia energética que más sorprendió a la oficina de patentes de Estados Unidos fue el reciclado del propio aire atmosférico. Esto se lograba a través de dos tubos concéntricos en el que el exterior, que lleva el aire a la calle, transmite el calor al tubo interior.
Extender esta práctica a la construcción de edificios de forma generalizada sería una gran iniciativa. ¿Qué os parece esta nueva idea de construcción sostenible?
Edificios pasivos
Estándar Passivhaus
- Publicado en:
- Desarrollo Sostenible, Arquitectura sostenible
Los edificios pasivos llevan la eficiencia energética al “extremo” y lo hacen cuidando la orientación, la envolvente del edificio y aprovechando al máximo de la energía del sol. De esta manera consiguen una demanda de climatización muy baja y una buena calidad de aire interior.
El estándar Passivhaus se formula en 1988 por los profesores Adamson y Wolfgang Feist. En 1990 se realiza el primer proyecto en estándar Passivhaus en Darmstadt, Alemania.
Principios básicos
Para que un edificio se considere passivhaus debe basarse en los siguientes principios:
1) Superaislamiento; una buena envolvente térmica, con un buen aislamiento de espesores que doblan, incluso triplican, los que estamos acostumbrados a utilizar tradicionalmente.
2) Eliminación de los puentes térmicos; se reducen en la medida de lo posible aquellos puntos del edificio donde la envolvente es más débil, debido a un cambio de composición, paredes con ventanas, paredes con suelos o cubierta, etc.
3) Control de las infiltraciones; reducir al mínimo las infiltraciones mediante sistemas de control, de tal manera que el edificio pueda ser calefactado mediante la ventilación con recuperación de calor sin recurrir a ningún otro sistema.
4) Ventilación mecánica con recuperación de calor; pieza clave en el funcionamiento de un edificio pasivo, aprovechar el calor del aire que se extrae del edificio, transfiriéndoselo al aire fresco que entra desde el exterior.
5) Carpinterías de altas prestaciones; las ventanas y puertas son las zonas más débiles de la envolvente térmica, por lo que es muy importante colocar aquellas que reduzcan las pérdidas tanto a través de ellas como por sus rendijas.
6) Optimización de las ganancias solares y del calor interior; consiste en llegar a un equilibrio entre las ganancias de calor, tanto solares como de las personas y los equipos del interior, de manera que beneficie lo máximo posible a la demanda de calefacción en invierno, sin llegar a perjudicar en exceso a la demanda de refrigeración en verano.
7) Modelización energética de ganancias y pérdidas; mediante un software específico el “Passivhaus Planning Package” (PHPP), empleado para ajustar los cálculos térmicos a las características del estándar Passivhaus.
Objetivos
Los objetivos mínimos que un edificio passivhaus debe conseguir son:
- Demanda máxima de calefacción de 15kWh/m².
- Demanda máxima de refrigeración de 15KWh/m²
- Edificios calefactados y refrigerados por aire una carga de frío y calor menor de 10 W/m².
- Estanqueidad ensayada del edificio al aire ≤ 0,6 (renovaciones de aire a la hora con una presión de 50 pascales).
- Consumo de energía primaria no superior a 120 kWh/m² (incluyendo todos los sistemas: climatización, agua caliente, electricidad, electrodomésticos, etc.).
- Temperaturas superficiales interiores de las paredes, techos y suelos en invierno > 17ºC.
Todo esto manteniendo unas condiciones de confort óptimas, ya que no debe pensarse solamente en la reducción del consumo energético, sino también en mantener unas condiciones de confort en su interior.
Passivhaus como opción más viable en los “nZEB” (Edificios de energía casi nula)
El 40% de la energía consumida en la Unión Europa corresponde a los edificios. Su disminución constituye una prioridad en el objetivo de reducir esta dependencia energética. Con este fin, se publicó la Directiva Europea 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios, según la cual, todos los estados miembros deberían tomar medidas para que a partir de 2020 (2018 para edificios públicos), todos los edificios de nueva planta sean de consumo energético casi nulo. A raíz de dicha directiva se publicaron ciertas leyes en España como la de Certificación energética de edificios publicada en abril de 2013.
El término nZEB es un acrónimo del inglés "Nearly Zero-Energy Building", que puede traducirse como "edificios de consumo de energía casi nulo". Hace referencia a los edificios que cumplen con un nivel de eficiencia energética muy alto y un consumo de energía casi nulo, o muy bajo, que deberá de cubrirse en su mayoría de fuentes renovables, producida in situ o en el entorno.
La passivhaus se presenta como una de las opciones más viables para conseguir este tipo de edificios sobre todo en aquellos que se construyan de nueva planta y/o la climatización suponga el mayor peso del consumo energético del edificio, como por ejemplo, los hoteles.
Un proyecto que está trabajando por este camino es "Nearly Zero-Energy Hotels" (NEZEH). Como la instalación de sistemas de energías renovables en estos momentos es bastante costosa, la construcción mediante el modelo de passivhaus, se ofrece como alternativa, al conseguir reducir los consumos sobre todo de climatización, de tal manera que el edificio prácticamente no necesite un sistema convencional de refrigeración y calefacción, solamente en momentos puntuales del año.
Analizando todos estos aspectos, la passivhaus se muestra como una de las opciones más recomendables, para conseguir hacer nuestros edificios de consumo energético casi nulo.
Fuente: Directiva Europea 2010/31/UE / fenercom / SYRKEL / WIKIMEDIA COMMONS / Intelligent energy europe.
Crea una batería ecológica en cinco (fáciles) pasos
Crea una batería ecológica en cinco (fáciles) pasos
- Publicado en:
- Energía, Curiosidades
Crear tu propia batería para recargar tu teléfono o para que tus hijos vean cómo funciona una pila es fácil: basta con hacerte con unas botellas de agua y algunos materiales que puedes adquirir en una droguería. Te lo explicamos en cinco sencillos pasos.
¿Te gustaría hacer tu propia batería? Podrías recargar tu smartphone o algunos juguetes de los niños, ¡o hasta enseñarles a hacerlas! La idea es fácil y útil y se lleva a cabo con agua. Sí, con agua. La idea la ha lanzado al ciberespacio Roy02, con licencia Creative Commons, en la web Instructables y consiste en "hacer una pila galvánica" que también se podría alimentar con plantas o vino.
Esta es tu lista de la compra para ponerte manos a la obra. Son materiales que puedes adquirir (en su mayoría) en una ferretería: Sulfato de cobre, Sulfato de zinc, Agua, Led o luces de bajo voltaje (para el testing), Cables de sujeción, 6 botellas de plástico (de un litro cada una), 6 piezas de cobre, 6 piezas de zinc.
Paso 1. Llena las seis botellas con agua. Si las pones en un marco de madera, será más fácil que no se muevan. Deben estar en un rectángulo de tres frente a tres, para establecer así el circuito. Corta el cobre y el zinc en seis trozos cada uno, y ponlos bien sujetos en el cuello de cada botella.

Paso 2. Con las botellas llenas, conecta los ánodos y los cátodos, o los polos positivos y negativos:
- botella izquierda arriba: añadir 20 gr de sulfato de cobre
- botella izquierda abajo: añadir 20 g de sulfato de zinc
- botella centro por encima: añadir 20 gr de sulfato de zinc
- botella centro continuación: añadir 20 gr de sulfato de cobre
- botella derecha arriba: añadir 20 gr de sulfato de cobre
- botella justo debajo: añadir 20 g de sulfato de zinc
Cada botella produce alrededor de 2 voltios.
El circuito eléctrico se crea de la siguiente manera: conecta el cobre al cable rojo, con el zinc en el otro lado, por lo que habrá un polo a + y otro a - . Pon zinc para el cable oscuro y en el otro extremo de cobre. Comienza en la primera botella con el cobre y en la segunda botella el final será el zinc. Empieza de nuevo con un cable rojo que terminará en la próxima botella. Hay que empezar de nuevo con un hilo negro.
Paso 3. Asegúrate de que los cables de sujeción no tocan el agua. Termina de llenar las botellas y conecta los cables, con un signo + en el rojo y - en el cable negro de la primera y la última botella.
Paso 4. Cubre los cuellos de botella con plástico o caucho para minimizar la evaporación. Mide la tensión con un voltímetro. También puedes comprobarla con un Led cercano a la tensión media que se produce. La imagen muestra un Led a 12 voltios.

Paso 5. Usando las pinzas, conecta la batería a un cable de carga, y ¡listo! Con ello podrás recargar un aparato de baja potencia o, posiblemente, incluso un teléfono móvil.

lunes, 26 de agosto de 2013
Megaproyecto VII: Torre del Sol
Megaproyecto VII: Torre del Sol
En agosto del año pasado, os adelantábamos que la lucha entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí por mostrar al mundo su poderío económico y orgullo cultural, por el momento había concluido, inclinándose la balanza a favor de Arabia Saudí con el proyecto de la Kingdom Tower en Jeddah. Esta construcción desbancaba así a la torre dubaití Burj Khalifa que desde 2009 ostentaba el título de torre más alta del mundo.
En aquella entrada de blog también nos hacíamos la pregunta de quién tendría la osadía de quitarle el reino a la Kingdom Tower y por cuántos metros más. Sorprendidos nos hallamos al tener la respuesta a nuestra propia pregunta: el arquitecto uruguayo Rafael Viñoly ha diseñado para la ciudad de Mitad del Mundo (a 13km de Quito, Ecuador) un objeto arquitectónico de nada más y nada menos que de 1.600 m de altura, coronándose así como la construcción más alta del mundo.
Esta construcción rendirá homenaje a la humanidad y tendrá una gran dimensión física y simbólica, que representará a la naturaleza, a la cultura y será reconocida en todo el mundo. El proyecto honrará a los Quitu-Cara, una cultura indígena que según antiguos códices fue la primera en definir la latitud cero en lo que llamó el Valle Sagrado del Equinoccio. Allí ocurren, entre otros, el fenómeno equinoccial dos veces al año, cuando los polos de la Tierra están a igual distancia del sol y la luz de éste cae perpendicular sobre la línea ecuatorial al mediodía, desapareciendo la sombra.
Contará con cinco niveles en los que albergará un museo, un restaurante, un observatorio, zona de ocio y una gran antena. Una vez terminada la obra se convertirá en la estructura más alta en América Latina y en el resto del planeta (si no se le adelanta otro osado).
China termina el edificio más grande del mundo
China termina el edificio más grande del mundo

New Century Global Centre
Retomando el tema de una de nuestras entradas de junio “Descubriendo VIII: Una guía de altura”ahora toca el edificio más grande del mundo que se acaba de inaugurar en la ciudad de Chengdu, China. Se trata del New Century Global Centre (Centro Global del Nuevo Siglo) diseñado nada menos que por Zaha Hadid. Y si su tamaño es impresionante, mide 500 metros de largo, 400 metros de ancho y 100 metros de alto, 1’7 millones de m2 distribuidos en 18 pisos (se dice que en su interior puede albergar 20 casas de Ópera de Sídney y que tiene el tamaño de 3 Pentágonos de Washington D.C.) también lo ha sido su construcción en un tiempo récord. Toda la estructura se construyó en sólo un año, y se erige como un testimonio de la voluntad y la capacidad de los chinos! Asombroso, ¿verdad?
El New Century Global Centre va a ser sede de oficinas, hoteles, teatros, shoppings, parques temáticos, complejos universitarios y más. La temática del edificio es explícitamente marina. El techo simula la forma de una ola y tiene 5 mil metros cuadrados de playa y hasta un sol artificial. También tendrá un paseo frente a la playa con restaurantes de comida de mar y otras atracciones náuticas, con capacidad para 6000 personas. Se dice que el edificio será sede de convenciones como The Fortune Global Forum y World Chinese Entrepreneurs.
Construcciones a lo grande! A nosotros nos gusta! ¿Y a ti?
Averigua donde están los Edificios con más de 50 años
Averigua donde están los Edificios con más de 50 años
La Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas viene a incorporar un importante programa de medidas que afectan directamente al sector de la Edificación. Cabe destacar que en esta Ley se instaura el nuevo Informe de Evaluación de Edificios, el cual tiene carácter obligatorio para todos los edificios construidos con anterioridad a 1981.
Ponemos en conocimiento de todos los profesionales del sector, un acceso a la aplicación Atlas de la Edificación Residencial en España (ATERE) con el cual podrá localizarse geograficamente los edificios en función de su antigüedad. Un herramienta imprescindible para los profesionales del sector en el ambito de sus competencias laborales.
Esta aplicación es pública.
Para acceder a la aplicación, pulsar aquí
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