¿Kwh, KWh, kW-h o kWh? ¿Cómo se escribe?

Últimamente está muy revuelto el sector eléctrico y, como cabe esperar distintos medios de comunicación se están haciendo eco de la situación. Los señores periodistas, en muchos casos, no tienen una formación técnica y a veces meten la pata al transcribir algún número o al poner las unidades de medida. Esto tiene un “pase”, pero cada vez veo más técnicos que cometen errores de este tipo y, esto es imperdonable, me saca de mis casillas. Y más sabiendo que parte de la culpa es de Microsoft. Tanto me saca de mis casillas que me ha obligado a resucitar el blog para dar un tirón de orejas.

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Logitech presenta un teclado inalámbrico y solar

Si está pensando comprar un teclado inalámbrico, debe saber que aunque no tenga cables necesitará de una fuente de energía. Las pilas recargables son una opción, pero según la Ley de Murphy, éstas se gastarán cuando más las necesite, además que tendrá que usar un cargador para ellas y, tener un juego de repuesto o programar las cargas según vaya necesitándolas.

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El fabricante de teclados y periféricos Logitech ha lanzado un teclado que se alimenta de la luz solar, evitando estas molestias. Sigue leyendo

Todo lo que debe saber sobre bombillas en dos infografías

El portal de la revista Eroski Consumer ha preparado unas excelentes infografías en formato flash sobre los distintos tipos de bombillas y otra específica de bombillas de bajo consumo.

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Es una información muy interesante para el consumidor doméstico en general y, que Quinto Armónico desea ofrecer tras haber hablado, recientemente del crecimiento en la venta de las bombillas de incandescencia tradicionales.


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¿Qué pasa cuando falla el Tedlar o el EVA?

placa.seg.E3P10En esta foto se pueden ver los efectos que se producen en un módulo fotovoltaico cuando falla el encapsulante de EVA o la cobertura de Tedlar.

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¿Qué son el EVA y el Tedlar?

El EVA es etileno vinil acetato. Es un polímero termoplástico, que se usa en los módulos fotovoltaicos como encapsulante de las células generadoras. Éstas se conectan entre sí conformando el núcleo fotovoltaico del panel. Se depositan en un soporte cristalino y se encapsulan mediante EVA, para evitar la entrada de aire o humedad.

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El Tedlar es fluoruro de polivinilo (PVF), aunque Tedlar es una marca comercial. Una vez obtenido el conjunto de células encapsuladas en EVA, se recubren, por encima y debajo, con láminas de Tedlar-Poliester-Tedlar o Tedlar-Poliéster-EVA, dependiendo del fabricante. El fin de estas láminas es proteger a las células fotovoltaicas de los efectos degradantes de la radiación ultravioleta y, sirve como aislante eléctrico.

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El conjunto es sellado, de modo que, por los laterales no pueda entrar ni humedad ni aire y, se le monta un marco de aluminio para protegerlo y facilitar su manipulación.

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¿Qué pasan si fallan?

El auténtico generador eléctrico son las células fotovoltaicas, unidas en series mediante bandas conductoras, con otras de similares características eléctricas. Las células son obleas de material semiconductor. Los más usados son el silicio cristalino (policristalino o monocristalino como la de la foto) y el silico amorfo. Se escoge silicio es capaz de transmitir más del 95% de las longitudes de onda de la radiación infrarroja.

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El silicio puro no existe en la naturaleza, siempre se encuentra en forma de dióxidos de silicio o silicatos complejos, aunque es muy abundante. Se estima que el 28% de la corteza terrestre es silicio. Está claro que es necesario realizar en el laboratorio un proceso químico para conseguir la oblea de silicio, eliminando el oxígeno y los otros componentes con los que se “asocia”. El silicio tiene tendencia a formar moléculas con otros átomos, entre sus preferidos está el oxígeno.

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Científicos esperan obtener electricidad del aire

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La 240ª Reunión Nacional de la Sociedad Química Americana (ACS) está siendo un filón. Si hace unos días un equipo de la Universidad de Boston presentaba un sistema de limpiado de módulos fotovoltaicos basado en la electrificación y, usado por la mismísima NASA. Hoy una universidad brasileña asegura que se podrá aprovechar la electricidad que hay en el aire.

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Nikola Tesla, una vez soñó con ser capaz de aprovechar la electricidad desde el aire. Ahora, la investigación que se está llevando a cabo en la Universidad de Campinas (UNICAMP) indica que esto no se trata de una utopía de un científico loco. El profesor Fernando Galembeck, un químico de la UNICAMP, dirige el estudio sobre la forma en la cual la electricidad se acumula y se difunde en la atmósfera, y cómo podría ser canalizada a un sistema de distribución o incluso almacenada.

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Tecnología espacial para limpiar paneles solares

Los que siguen @Quinto_Armonico en Twitter ya conocerán el invento, consistente en una película transparente que adherida sobre los módulos fotovoltaicos aumentan un 10% su producción. En este artículo les presentaré una nueva película transparente pero con otro fin. Aunque con el mismo resultado: Aumentar la eficiencia energética de los paneles, maximizando su producción.

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Los desiertos son, por lógica los mejores lugares para instalar plantas de energía solar. El suelo es barato y la luz del sol abundante. Por desgracia también lo son el polvo y el viento. Esta combinación lleva la suciedad a los paneles, haciendo que disminuya, en gran medida, su eficiencia.

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Limpiar los paneles con una escobilla de goma bajo el calor sofocante no parece el mejor trabajo del mundo. El montaje de sistemas de autolimpieza basados en el agua no son siempre  una opción en las zonas donde el agua limpia es difícil de conseguir. Otra solución es un sistema de auto-limpieza de los paneles solares mediante una carga eléctrica proporcionada por los mismos paneles. Este sistema de auto-limpieza se basa en una tecnología desarrollada para instalar módulos fotovoltaicos en otro medio, también muy seco y polvoriento: Marte.

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La tecnología consiste en colocar una lámina transparente, de material eléctricamente sensible, sobre el cristal de modo que cubra el panel. Los sensores controlan los niveles de polvo en la superficie y electrifican el material cuando la concentración de polvo alcanza un nivel crítico. A través de la lámina se envía una carga eléctrica que actúa como onda que repele el polvo, haciendo que se desprenda y caiga en cascada por la superficie, transportándolo fuera de los bordes de la lámina.

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Increíbles imágenes de Rayos

Seguramente recuerde esta imagen que utilicé en un artículo anterior. La vi en Amazings.es y me impactó.

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Aprovechando que recientemente, en Quinto Armónico, hemos hablado de las sobretensiones transitorias por fenómenos atmosféricos, como los rayos y, de Amazings.es, no podemos más que unir ambos y presentar unos vídeos impresionantes sobre rayos, vistos en Amazings.es.

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