viernes, 16 de febrero de 2018

Energias Autorenovables: "LA ENERGÍA DE LA BIOMASA"

La energía de la biomasa es un tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia orgánica e inorgánica formada en algún proceso biológico o mecánico, generalmente, de las sustancias que constituyen los seres vivos (plantas, ser humano, animales, entre otros), o sus restos y residuos. El aprovechamiento de la energía de la biomasa se hace directamente (por ejemplo, por combustión), o por transformación en otras sustancias que pueden ser aprovechadas más tarde como combustibles o alimentos.

Aun cuando no se considera como energía de la biomasa, la energía contenida en los alimentos suministrados a animales y personas, en un sentido amplio, se pudiera considerar, debido a que también es convertida en energía por estos organismos en un porcentaje elevado, en el proceso de la respiración celular.

La generación de la energía de la biomasa, ocurre cuando una parte de la energía que llega a la Tierra procedente del Sol es absorbida por las plantas, a través de la fotosíntesis, y convertida en materia orgánica con un mayor contenido energético que las sustancias minerales. De este modo, cada año se producen 2·1011 toneladas de materia orgánica seca, con un contenido de energía equivalente a 68000 millones de tep (toneladas equivalentes de petróleo), que equivale aproximadamente a cinco veces la demanda energética mundial. A pesar de ello, su enorme dispersión hace que sólo se aproveche una mínima parte de la misma. Entre las formas de biomasa más destacables por su aprovechamiento energético destacan los combustibles energéticos (caña de azúcar, remolacha, etc.) y los residuos (agrícolas, forestales, ganaderos, urbanos, lodos de depuradora, etc.)
Se distinguen varios tipos de biomasa, según la procedencia de las sustancias empleadas, como la biomasa vegetal, relacionada con las plantas en general (troncos, ramas, tallos, frutos, restos y residuos vegetales, etc.); y la biomasa animal, obtenida a partir de sustancias de origen animal (grasas, restos, excrementos, etc.).

Otras formas de clasificar los tipos de biomasa se realiza a partir del material empleado como fuente de energía, por ejemplo: Los residuos de la madera se pueden aprovechar para producir energía. De la misma manera, se pueden utilizar como combustible los restos de las industrias de transformación de la madera, como los aserraderos, carpinterías o fábricas de mueble y otros materiales más. Los “cultivos energéticos” son otra forma de biomasa consistente en cultivos o plantaciones que se hacen con fines exclusivamente energéticos, es decir, para aprovechar su contenido e energía. Entre este tipo de cultivos tenemos, por ejemplo, árboles como los chopos u otras plantas específicas. A veces, no se suelen incluir en la energía de la biomasa que queda restringida a la que se obtiene de modo secundario a partir de residuos, restos, etc.

Los biocarburantes son combustibles líquidos que proceden de materias agrícolas ricas en azúcares, como los cereales (bioetanol) o de grasas vegetales, como semillas de colza o girasol de calabaza (biodiesel). Este tipo también puede denominarse como “cultivos energéticos”. El bioetanol va dirigido a la sustitución de la gasolina; y el [biodiesel] trata de sustituir al gasóleo. Se puede decir que ambos constituyen una alternativa a los combustibles tradicionales del sector del transporte, que derivan del petróleo.
El aprovechamiento energético de la biomasa residual, por ejemplo, supone la obtención de energía a partir de los residuos de madera y los residuos agrícolas (paja, cáscaras, huesos...), las basuras urbanas, los residuos ganaderos, como purines o estiércoles, los lodos de depuradora, etc. Los residuos agrícolas también pueden aprovecharse energéticamente y existen plantas de aprovechamiento energético de la paja residual de los campos que no se utiliza para forraje de los animales.

Los residuos ganaderos, por otro lado, también son una fuente de energía. Los purines y estiércoles de las granjas de vacas y cerdos pueden valorizarse energéticamente por ejemplo, aprovechando el gas (o biogás) que se produce a partir de ellos, para producir calor y electricidad. Y de la misma forma puede aprovecharse la energía de las basuras urbanas, porque también producen un gas o biogás combustible, al fermentar los residuos orgánicos, que se puede captar y se puede aprovechar energéticamente produciendo energía eléctrica y calor en los que se puede denominar como plantas de valorización energética de biogás de vertedero.

Entre las ventajas ambientales del uso de esta energía podemos destacar: Disminución de las emisiones de CO2. Aunque para el aprovechamiento energético de esta fuente renovable se tenga que proceder a una combustión, y el resultado de la misma sea agua y CO2, la cantidad de este gas es un contribuyente al efecto invernadero, se puede considerar que es la misma cantidad que fue captada por las plantas durante su crecimiento. Es decir, que no supone un incremento de este gas a la atmósfera. No emite contaminantes sulfurados o nitrogenados, ni apenas partículas sólidas. Si se utilizan residuos de otras actividades como biomasa, esto se traduce en un reciclaje y disminución de residuos. Canaliza, por tanto, los excedentes agrícolas alimentarios, permitiendo el aprovechamiento de las tierras de retirada. Los cultivos energéticos sustituirán a cultivos excedentarios en el mercado de alimentos. Eso puede ofrecer una nueva oportunidad al sector agrícola. Permite la introducción de cultivos de gran valor rotacional frente a monocultivos cerealistas. Puede provocar un aumento económico en el medio rural. Disminuye la dependencia de los combustibles fósiles.

Como desventaja podemos señalar: Tiene un mayor coste de producción frente a la energía que proviene de los combustibles fósiles. Menor rendimiento energético de los combustibles derivados de la biomasa en comparación con los combustibles fósiles. Producción estacional. La materia prima es de baja densidad energética lo que quiere decir que ocupa mucho volumen y por lo tanto puede tener problemas de transporte y almacenamiento. Necesidad de acondicionamiento o transformación para su utilización.

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COMO FUNCIONA LA DOMOTICA EN TU HOGAR "PARTE III"

Gestión  de alarmas

En todas las casas existen riesgos que pueden generar diversas alarmas, desde la más convencional de robo a otras como humo, inundación, o escapes de gas.
Todos estos riesgos están contemplados en el seguro de la casa, teniendo mayor o menor valor en función del patrimonio que suponga la vivienda y su contenido, de tal forma que se puede proteger de forma convencional (o aislada) donde cada alarma tiene su propia "inteligencia" pero no interrelaciona con las demás. O de forma "inteligente", integradas en el sistema domótico, de tal forma que no solo envíe avisos a la Central Receptora de Alarmas (CRA) que podamos tener contratada, sino que pueda interactuar activando no solo avisos o sirenas, sino actuando de forma automática sobre la causa de la alarma para evitar que el daño de esta sea mayor.
Veamos diferentes casos:
  • ALARMA ANTIRROBO: Este tipo de alarmas integradas en el sistema domótico hace uso de elementos comunes como los detectores (de presencia y/o movimiento), de tal forma que estos no solo actúan para la alarma, sino que dependiendo de la situación pueden encender/pagar luces, cambiar modos de clima o conectar la alarma automáticamente si nos hemos ausentado de casa sin dejarla conectada. Gestionando la presencia y con la adecuada programación.
  • ALARMAS TÉCNICAS: Los sensores de humo, de nivel, o de gas que se instalan para detectar fugas de agua, gas, CO2 o incendio en una casa, sirven al mismo tiempo en una instalación domótica integrada para realizar ciertas acciones, como integrar la señal en la CRA de cara a dar información del tipo de alarma a la central, al tiempo que se pueden ejecutar acciones como disparar mecanismos de extinción o activar la ventilación de la casa de forma automática.
El sistema de alarmas se puede programar para que lance escenas combinadas de acciones (acción-reacción) a gusto el usuario, como por ejemplo: en caso de una fuga de agua, corta la llave general, avisar al móvil del usuario, a la CRA,... Si se produce una fuga de gas se puede pone en marcha el sistema de ventilación de forma automática para que evacue el gas al tiempo que realiza las llamadas de aviso, hace sonar una sirena,...en definitiva, lo que se quiera que esté integrado dentro del sistema domótico.

Telecontrol

La parte más grafica y en definitiva la que más vende de cara al usuario novel cuando se le enseña un sistema domótico, es el telecontrol del mismo, desde dentro y también desde fuera de casa, con diferentes interfaces móviles, tales como: smartphones, tablets,...o fijos: desde PC, para control centralizado en grandes instalaciones: edificios de oficinas, hoteles,...
Al telecontrol se le viene exigiendo cada vez más, acorde a la evolución de la tecnología que lo porta, de tal forma que si hace unos años el telecontrol se hacía con móvil y mensajes cortos (SMS) que recepcionaba e interpretaba como ordenes el sistema domótico, ahora con la llegada de los smartphones y tablets el control es más visual (iconos) y el diseño más cuidado, creando una sensación de control total en luces, clima, persianas, escenas,...llegando a poder variar a nuestro gusto niveles de luminosidad, paletas de colores RGB, nivel de subida de persianas, temperatura de consigan o modos,...lo que se quiera.
Si además, la exigencia nos pide la integración de otros complementos de domótica, tales como: videoporteros, cámaras IP, multimedia,...un sistema de control domótico integrado es capaz de meter todos estos controles en la misma interface, de cara a facilitar el manejo del usuario final y la usabilidad del mismo, de forma que en pocos minutos es capaz de aprender a controlar toda la instalación.
Esta constante evolución de los sistemas de control, antes con su propio hardware y Software dedicados, ha llevado a las empresas de domótica a crear nuevos productos de software de control que se puedan instalar y configurar en los smartphones más demandados (iOS, Android,...) y en las tablets de uso cotidiano como una función más: la del telecontrol domótico.

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jueves, 15 de febrero de 2018

Energias Autorenovables: "LA ENERGIA GEOTÉRMICA"

Este tipo de energía trata de aprovechar el calor desprendido por la Tierra para obtener energía eléctrica. Dicho de otra forma, es la energía calórica contenida en el interior de la Tierra que se transmite por conducción térmica hacia la superficie. También puede generarse energía eléctrica mediante la utilización de un vapor que pasa a través de una turbina que está conectada a un generador, y que produce electricidad. Esta energía geotérmica se produce como resultado de la desintegración de elementos radiactivos y el calor permanente que se originó en los primeros momentos de formación del planeta. Y ella se hace presente por medio de procesos geológicos como volcanes en sus fases póstumas, los géiseres que expulsan agua caliente y las aguas termales.

Sobre la conversión de la energía geotérmica en electricidad, la misma consiste en la utilización de un vapor, que pasa a través de una turbina que está conectada a un generador, produciendo electricidad.

El principal uso de la energía geotérmica, lo encontramos en Balnearios: Aguas termales que tienen aplicaciones para la salud. Calefacción y agua caliente. Electricidad. Extracción de minerales: Se obtienen de los manantiales azufre, sal común, amoniaco, metano y ácido sulfhídrico. Agricultura y acuicultura: Para invernaderos y criaderos de peces. Entre otros.

Como ventajas de su aplicación pudiéramos decir: Es una fuente de energía que ayuda contra la dependencia energética de las energías fósiles. Los residuos que produce son mínimos y ocasionan menor impacto ambiental que los originados por el petróleo, carbón. Es un recurso de bajo coste. Contribuye tanto a la generación de energía (produce electricidad) como con usos directamente de calor.

Y entre sus desventajas, hay que señalar que la emisión de ácido sulfhídrico que se detecta por su olor a huevo podrido, en grandes cantidades no se percibe y es letal. Produce emisiones de CO2, que aumento de efecto invernadero. Contamina las aguas próximas con sustancias como arsénico, amoniaco, etc. Produce contaminación térmica.

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CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA BIOMÉTRICO


Un sistema biométrico es un método automático de identificación y verificación de un individuo utilizando características físicas y de comportamiento precisas. Las características básicas que un sistema biométrico para identificación personal debe cumplir son: desempeño, aceptabilidad y fiabilidad. Las cuales apuntan a la obtención de un sistema biométrico con utilidad práctica.

1) Desempeño:

Esta característica se refiere a la exactitud, la rapidez y la robustez alcanzada en la identificación de individuos por parte del sistema biométrico. Otros factores que se toman en cuenta para evaluar el desempeño de éstos son los recursos tecnológicos invertidos en su fabricación, los costos asociados a la cantidad de sistemas requeridos por número de usuarios y el efecto de factores ambientales y/u operacionales sobre los sistemas. El objetivo de esta característica es comprobar si el sistema posee una exactitud y rapidez aceptable con un requerimiento de recursos razonable.

2)Aceptabilidad:

Indica el grado en que la gente está dispuesta a aceptar un sistema biométrico en su vida diaria. Dicho sistema no debe representar peligro alguno para los usuarios por lo cual deberá ser un sistema de fácil uso y que inspire confianza a los usuarios finales. Existen factores psicológicos que pueden afectar esta característica, por ejemplo, el reconocimiento de una retina requiere un contacto cercano de la persona con el dispositivo de reconocimiento, esto puede desconcertar a ciertos individuos debido al hecho de tener su ojo sin protección frente a un "aparato".

3) Fiabilidad:

Esta característica refleja cuán difícil es burlar al sistema. Para que el sistema biométrico sea fiable cien por ciento debe reconocer características de una persona viva, pues es posible crear dedos de látex, grabaciones digitales de voz, prótesis de ojos, entre otros, para burlar la seguridad del sistema y obtener acceso al lugar deseado. Recientemente Investigadores de la Universidad de Clarkson (Postdam, N.Y.), con ayuda del financiamiento de instituciones gubernamentales de Estados Unidos como el Departamento de Defensa y la Fundación Nacional para las Ciencias, probaron que es posible engañar a este tipo de dispositivos con métodos relativamente sencillos. En su experimento, el equipo de investigadores creó 60 dedos falsos que lograron engañar a los dispositivos lectores de huellas digitales -y su software correspondiente- en 9 de cada 10 intentos. De acuerdo con los especialistas, las huellas dactilares falsas pueden ser extraídas de cadáveres o de personas vivas y ser moldeadas en plástico, o inclusive plastilina o gelatina. Los resultados de la investigación servirán para encontrar nuevos métodos para determinar si la característica bajo estudio corresponde o no a la de una persona viva y de esta forma impedir fraudes relacionados con los sistemas biométricos.

Expertos en el área aseguran que otra forma de evitar fraudes en este tipo de sistemas es combinando los distintos rasgos biométricos que pueden ser utilizados como identificadores de identidad. Por ejemplo se pueden fabricar sistemas que reconozcan la huella dactilar y una vez que ésta sea verificada se proceda al reconocimiento de la voz del usuario. Otro ejemplo podría ser la creación de sistemas que verifiquen la identidad de un individuo escaneando su iris o retina y que además requieran de una contraseña que al momento de ser introducida a través de un teclado será verificada y pasará por un análisis de velocidad de tecleo y presión ejercida sobre las teclas, es decir, se llevará a cabo el reconocimiento del patrón de tecleo del usuario. De esta forma se volverá mucho más difícil para los impostores poder falsificar todos los rasgos biométricos utilizados en este tipo de “sistemas combinados”. No obstante el elevado costo de este tipo de sistemas será una desventaja tanto para los fabricantes como para las empresas o particulares que decidan adquirirlos, esto debido a que la cantidad de hardware y software necesarios para que los sistemas operen como es deseado se verá incrementado y dependerá de la cantidad de características biométricas utilizadas.

Actualmente, algunos de los métodos que ya son empleados en este tipo de tecnologías son ingeniosos y usualmente más simples de lo que uno podría imaginar. Por ejemplo, un sistema basado en el reconocimiento del iris revisa patrones característicos en las manchas de éste, un sistema infrarrojo para chequear las venas de la mano detecta flujos de sangre caliente y lectores de ultrasonido para huellas dactilares revisan estructuras subcutáneas de los dedos y los niveles de humedad en la piel. Sin embargo y a pesar de los avances que en este campo se han desarrollado, aún falta mucha investigación para desarrollar un sistema biométrico cien por ciento fiable.

miércoles, 14 de febrero de 2018

COMO FUNCIONA LA DOMOTICA EN TU HOGAR " PARTE II"

Temporizadores

Cuando se quiere realizar algún evento de manera repetitiva, se hace uso de los temporizadores. Estos vienen definidos por el día de la semana, la hora de comienzo de la acción y la hora del fin de la misma. De esta forma podemos usar los temporizadores cuando queramos que un evento se ejecute de forma repetida los días seleccionados y a la hora elegida.
Al igual que en los sistemas de riego convencionales podemos programar el día y la hora a la que queremos que se riegue el jardín, en una instalación domótica se pueden asignar temporizadores a distintas acciones, como poner los baños a una temperatura superior a la normal en invierno para ducharnos todas las mañanas al levantarnos para ir a trabajar, o bajar hasta cierta altura las persianas de la parte sur de la casa en verano para que no nos entre el sol, pero sin perder luminosidad, por poner algunos ejemplos.
La utilidad de los temporizadores depende de la imaginación del usuario y la elección de dispositivos domóticos que los lleven integrados es crucial para poder hacer uso de ellos.
Al igual que en las centralizaciones, los fabricantes tienen definidos diferentes tipos de temporizadores, algunos aparte del día y la hora también incluyen la elección de fecha de inicio de la temporización, de tal forma que una vez definida la orden que van a ejecutar y programada por el integrador, es el usuario quien puede cambiar los parámetros (fecha, día y hora) a los que se desea ejecutar la acción.

Escenas

Otra demanda común son las escenas. Una escena consiste en la ejecución de varias acciones al mismo tiempo, de esta forma puedo ordenar a diferentes dispositivos que hagan una acción secuenciada: primero esto, luego esto otro,...
Algunas escenas comunes son:
  • ADIOS: es la escena por excelencia que se encarga de apagar todo en la casa: apaga todas las luces, baja todas las persianas, pone los termostatos de clima en modo "salir" y conecta la alarma. Hay múltiples combinaciones de esta escena, al gusto de cada usuario, por ejemplo, junto con la conexión de la alarma se puede conectar la "simulación de presencia", para que se produzca una "falsa presencia" en la casa (encender las luces de forma temporizada en distintas habitaciones,...) que aleje a posibles ladrones pensando que la casa continúa habitada.
  • HOLA: consiste en sacar a la casa del modo "stand-by" que le produce la escena de ADIOS. De tal forma que desconecta la alarma, sube las persianas, y pone el clima en modo "confort".
  • CINE: para los amantes del disfrute de una buena película. Baja las persianas del salón, baja la intensidad de las luces y enciende el proyector.
Para poder realizar escenas, los dispositivos de la instalación deben estar integrados, es decir, que se "entiendan" mediante un mismo lenguaje (protocolo de comunicaciones). Es decir, a poder ser que sean del mismo sistema domótico, y si no es posible, deberán estar unidos por una pasarela de comunicaciones que interprete las ordenes entre los diferentes dispositivos.
Gracias  a las escenas podemos crear ambientes complejos como combinaciones de luces (LEDs RGB) cambiando la paleta de colores de forma automática, cambiando la intensidad de la iluminación y combinándolo con otros servicios, como encender el proyector de cine y bajar las persianas.
En algunos dispositivos las escenas se pueden grabar, lo que las hace controlables por el cliente, de manera que la escena se va creando al tiempo que se esta viendo lo que se desea reproducir desde un solo botón.

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martes, 13 de febrero de 2018

Energias Autorenovables: " LA ENERGÍA EÓLICA"

La Energía eólica o también llamada energía cinética o energía del viento, es la energía generada por efecto de las corrientes de aire.
La energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que se desplazan de áreas de alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión, con velocidades proporcionales al gradiente de presión.

Los vientos son generados a causa del calentamiento no uniforme de la superficie terrestre por parte de la radiación solar, entre el 1 y 2% de la energía proveniente del sol se convierte en viento. De día, las masas de aire sobre los océanos, los mares y los lagos se mantienen frías con relación a las áreas vecinas situadas sobre las masas continentales. Los continentes absorben una menor cantidad de luz solar, por lo tanto el aire que se encuentra sobre la tierra se expande, y se hace por lo tanto más liviana y se eleva. El aire más frío y más pesado que proviene de los mares, océanos y grandes lagos se pone en movimiento para ocupar el lugar dejado por el aire caliente.

Para poder aprovechar la energía eólica es importante conocer las variaciones diurnas y nocturnas y estacionales de los vientos, la variación de la velocidad del viento con la altura sobre el suelo, la entidad de las ráfagas en espacios de tiempo breves, y valores máximos ocurridos en series históricas de datos con una duración mínima de 20 años. Es también importante conocer la velocidad máxima del viento. Para poder utilizar la energía del viento, es necesario que este alcance una velocidad mínima que depende del aerogenerador que se vaya a utilizar pero que suele empezar entre los 3 m/s (10 km/h) y los 4 m/s (14,4 km/h), velocidad llamada "cut-in speed", y que no supere los 25 m/s (90 km/h), velocidad llamada "cut-out speed".

La energía del viento es utilizada mediante el uso de máquinas eólicas (o aeromotores) capaces de transformar la energía eólica en energía mecánica de rotación utilizable, ya sea para accionar directamente las máquinas operatrices, como para la producción de energía eléctrica. En este último caso, el sistema de conversión, (que comprende un generador eléctrico con sus sistemas de control y de conexión a la red) es conocido como aerogenerador. En estos la energía eólica mueve una hélice y mediante un sistema mecánico se hace girar el rotor de un generador, normalmente un alternador, que produce energía eléctrica. Para que su instalación resulte rentable, suelen agruparse en concentraciones denominadas parques eólicos.

En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para producir energía eléctrica mediante aerogeneradores. A finales de 2007, la capacidad mundial de los generadores eólicos fue de 94.1 gigavatios. En 2009 la eólica generó alrededor del 2% del consumo de electricidad mundial, cifra equivalente a la demanda total de electricidad en Italia, la séptima economía mayor mundial.

La energía eólica no es algo nuevo, es una de las energías más antiguas junto a la energía térmica. El viento como fuerza motriz existe desde la antigüedad y en todos los tiempos ha sido utilizado como tal. La energía eólica crece de forma imparable a partir del siglo XXI, en algunos países más que en otros, siendo Alemania y Estados Unidos, los que más han desarrollados este tipo de energía.

Entre los aspectos ambientales podemos destacar que aun cuando al comienzo de su instalación, los lugares seleccionados para ello coincidieron con las rutas de las aves migratorias, o zonas donde las aves aprovechan vientos de ladera, lo que hace que entraran en conflicto los aerogeneradores con aves y murciélagos, los actuales aerogeneradores son de baja velocidad de rotación, el problema de choque con las aves se está reduciendo. El impacto paisajístico es importante debido a la disposición de los elementos horizontales que lo componen y la aparición de un elemento vertical como es el aerogenerador. Producen el llamado efecto discoteca: este efecto aparece cuando el sol está por detrás de los molinos y las sombras de las aspas se proyectan con regularidad sobre los jardines y las ventanas, parpadeando de tal modo que la gente denominó este fenómeno: “efecto discoteca”. Esto, unido al ruido, puede llevar a la gente hasta un alto nivel de estrés, con efectos de consideración para la salud. No obstante, la mejora del diseño de los aerogeneradores ha permitido ir reduciendo el ruido que producen. También, la apertura de pistas y la presencia de operarios en los parques eólicos hacen que la presencia humana sea constante en lugares hasta entonces poco transitados. Ello afecta también a la fauna.

COMO FUNCIONA LA DOMÓTICA EN TU HOGAR "PARTE 1"

Centralizaciones

Una de las cosas más fáciles de programar y con más uso en una instalación domótica, es el control centralizado de servicios.
Podemos programar un botón (o varios en distintas estancias de la casa) que nos permita mandar ordenes centralizadas a todos los dispositivos. Veamos algunas de las más comunes.
  • LUCES: Un botón de apagado general de luces siempre resulta muy útil.
  • PERSIANAS: Si se dispone de persianas motorizadas en varias habitaciones, es conveniente disponer de un botón que suba/baje todas las persianas de la casa.
  • CLIMA: Podemos programar diversos botones que centralicen órdenes, como cambiar de consigna de temperatura (modos) a todas las habitaciones. Los modos se pueden programar para diversos casos habituales (confort, noche, salir) en los que se ajustan y graban las consignas que nosotros queramos tener en cada modo. de esta forma podemos centralizar en un botón cada modo y lanzarlo a nuestro gusto, por ejemplo puedo poner en modo "noche" todas las habitaciones cuando me voy a la cama, o puedo poner toda la casa en modo "salir" cuando me marcho de vacaciones unos días.
Las centralizaciones son tan cotidianas en el uso de la domótica, que la mayoría de los fabricantes las han implementado en sus dispositivos, de tal forma que al integrador le permite hacer centralizaciones de manera muy fácil, parametrizando los requisitos del cliente sin tener apenas que programar.
Las centralizaciones son posibles desde diferentes interfaces de control en dispositivos fijos (displays táctiles, multibotoneras,...) o también desde dispositivos móviles (smartphones, tablets,...) que cada vez son más demandadas para este tipo de controles centralizados. Incluso en algunos sistemas de control, las centralizaciones están tan integradas con el resto complementos a la domótica (videoporteros, cámaras de video IP, equipos de sonido, equipos de video,...) que desde el mismo interface se puede tener el control de todos los sistemas de la casa.

Temporizadores

Cuando se quiere realizar algún evento de manera repetitiva, se hace uso de los temporizadores. Estos vienen definidos por el día de la semana, la hora de comienzo de la acción y la hora del fin de la misma. De esta forma podemos usar los temporizadores cuando queramos que un evento se ejecute de forma repetida los días seleccionados y a la hora elegida.
Al igual que en los sistemas de riego convencionales podemos programar el día y la hora a la que queremos que se riegue el jardín, en una instalación domótica se pueden asignar temporizadores a distintas acciones, como poner los baños a una temperatura superior a la normal en invierno para ducharnos todas las mañanas al levantarnos para ir a trabajar, o bajar hasta cierta altura las persianas de la parte sur de la casa en verano para que no nos entre el sol, pero sin perder luminosidad, por poner algunos ejemplos.
La utilidad de los temporizadores depende de la imaginación del usuario y la elección de dispositivos domóticos que los lleven integrados es crucial para poder hacer uso de ellos.
Al igual que en las centralizaciones, los fabricantes tienen definidos diferentes tipos de temporizadores, algunos aparte del día y la hora también incluyen la elección de fecha de inicio de la temporización, de tal forma que una vez definida la orden que van a ejecutar y programada por el integrador, es el usuario quien puede cambiar los parámetros (fecha, día y hora) a los que se desea ejecutar la acción.

lunes, 12 de febrero de 2018

EN QUE TE PUEDE AYUDAR LA DOMÓTICA?

La principal ventaja de disponer de una instalación domótica, es que dotamos de cierta "inteligencia" a la casa,de tal manera que hacemos "inteligentes" a los aparatos que antes eran "tontos".
Pongamos un ejemplo: Una bombilla es "tonta", ya que solo podrá hacer una única acción (encender/apagar) desde el pulsador al que físicamente esta unida.
En cambio si dotamos a esa misma bombilla de "inteligencia", podrá realizar más acciones, por ejemplo, podemos hacer que se encienda al detectar presencia o que se apague sola por falta de presencia, podemos apagarla desde un botón de apagado general (junto al resto de luces que hemos vuelto "inteligentes"), podemos temporizar su encendido o su apagado, podemos regularla en intensidad o cambiar su tono de color si se trata de un LED RGB, incluso podemos asociar todos estos controles junto con otros dispositivos de la instalación (ej: persianas, clima, alarma,...) de tal forma que podemos ejecutar varias acciones al mismo tiempo, como por ejemplo:  apagar todas las luces de la casa, bajar todas las persianas, poner el clima a una temperatura menos exigente y conectar la alarma.
Para dotar de inteligencia a los dispositivos convencionales, solo hace falta conectarlos a dispositivos "inteligentes", que son programados para ejecutar las órdenes que nosotros queramos. Es decir, para realizar servicios que nos permitan llevar una vida más cómoda, más segura, y sobre todo, más eficiente desde el punto de vista energético.

Energías Autorenovables: " LA ENERGÍA HIDRÁULICA"

Energía hidráulica


La energía hidráulica se basa en aprovechar la caída del agua desde cierta altura. La energía potencial, durante la caída, se convierte en cinética. El agua pasa por las turbinas a gran velocidad, provocando un movimiento de rotación que finalmente, se transforma en energía eléctrica por medio de los generadores. Es un recurso natural disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad de agua, y una vez utilizada, es devuelta río abajo. Su desarrollo requiere construir pantanos, presas, canales de derivación, y la instalación de grandes turbinas y equipamiento para generar electricidad. Todo ello implica la inversión de grandes sumas de dinero, por lo que no resulta competitiva en regiones donde el carbón o el petróleo son baratos. Sin embargo, el peso de las consideraciones medioambientales y el bajo mantenimiento que precisan una vez estén en funcionamiento centran la atención en esta fuente de energía.
La fuerza del agua ha sido utilizada durante mucho tiempo para moler trigo, pero fue con la Revolución Industrial, y especialmente a partir del siglo XIX, cuando comenzó a tener gran importancia con la aparición de las ruedas hidráulicas para la producción de energía eléctrica. Poco a poco la demanda de electricidad fue en aumento. El bajo caudal del verano y otoño, unido a los hielos del invierno hacían necesaria la construcción de grandes presas de contención, por lo que las ruedas hidráulicas fueron sustituidas por máquinas de vapor con en cuanto se pudo disponer de carbón.
La primera central hidroeléctrica moderna se construyó en 1880 en Northumberland, Gran Bretaña. El renacimiento de la energía hidráulica se produjo por el desarrollo del generador eléctrico, seguido del perfeccionamiento de la turbina hidráulica y debido al aumento de la demanda de electricidad a principios del siglo XX. En 1920 las centrales hidroeléctricas generaban ya una parte importante de la producción total de electricidad.

A principios de la década de los noventa, las primeras potencias productoras de energía hidroeléctrica eran Canadá y Estados Unidos. Canadá obtiene un 60% de su electricidad de centrales hidráulicas. En todo el mundo, este tipo de energía representa aproximadamente la cuarta parte de la producción total de electricidad, y su importancia sigue en aumento. Los países en los que constituye fuente de electricidad más importante son Noruega (99%), Zaire (97%) y Brasil (96%). La central de Itaipú, en el río Paraná, está situada entre Brasil y Paraguay; se inauguró en 1982 y tiene la mayor capacidad generadora del mundo. Como referencia, la presa Grand Coulee, en Estados Unidos, genera unos 6500 Mw y es una de las más grandes.
En algunos países se han instalado centrales pequeñas, con capacidad para generar entre un kilovatio y un megavatio. En muchas regiones de China, por ejemplo, estas pequeñas presas son la principal fuente de electricidad. La energía hidráulica ayudó al crecimiento de las nuevas ciudades industriales que se crearon tanto en Europa y como en América.
Entre sus ventajas, se destaca, que es inagotable mientras que no varíe el ciclo del agua. Tiene un bajo coste de mantenimiento. Bajo impacto en el ambiente. Larga vida. Se puede usar tanto para pequeños consumos como para nivel industrial. Como desventajas, es de alto coste en la instalación inicial. Y tiene gran impacto ambiental en caso de centrales hidroeléctricas.

domingo, 11 de febrero de 2018

Energías Autorenovables: "LA ENERGÍA SOLAR"

Apostar a las energías renovables o limpias, es frenar la dependencia del actual consumo de energías fósiles, principal proveedor del CO2, y por consiguiente limitar el efecto invernadero, el cambio climático, los residuos radiactivos, las lluvias ácidas y la contaminación atmosférica. A continuación entregamos al lector una breve síntesis para introducirlo en el interesante tema de las energías renovables.


Energía solar
La energía solar es la energía obtenida de la radiación solar transformándola en calor o electricidad. En el presente solo existen dos formas de producirlas: A través de colectores solares que transfieren la energía proveniente de la radiación solar al agua y la calientan y por medio de las celdas fotovoltaicas que generan su energía eléctrica de la radiación electromagnética del sol, transformándola en energía eléctrica.

a) Energía solar térmica

Esta energía ocurre cuando se produce la transformación de la energía radiante solar en calor o energía térmica. Ella se encarga de calentar el agua de forma directa alcanzando temperaturas que oscilan entre los 40º y 50º gracias a la utilización de paneles solares (Estas temperaturas deben de ser inferiores a los 80ºC). El agua caliente queda almacenada para su posterior consumo, tales como calentamiento de agua sanitaria, usos industriales, calefacción de espacio, calentamiento de piscinas, secaderos, refrigeración, etc. La energía solar térmica utiliza directamente la energía que recibimos del Sol para calentar un fluido. Siendo el colector solar plano la aplicación más común para la energía térmica del sol.

Países como Japón, Israel, Chipre o Grecia han instalado varios millones de unidades donde cada metro cuadrado de colector puede producir anualmente una cantidad de energía equivalente a cien kilogramos de petróleo. La energía solar no sólo es un recurso poderoso sino también flexible. En Odeillo, en los Pirineos Franceses, un horno solar utiliza 600 grandes espejos para concentrar los rayos del sol, logrando temperaturas de más de 3.000 grados C. A menor escala, la energía solar puede satisfacerlas necesidades de cocina y calefacción. Otros usuarios de este tipo de energía, son los pueblos del noroeste del Tíbet donde se utiliza la energía solar para hervir agua.
Las aplicaciones más conocidas son para la generación de agua caliente en hogares, piscinas, hospitales, hoteles y procesos industriales. A diferencia de las tecnologías convencionales para calentar el agua, las inversiones iniciales son elevadas y requieren un periodo de amortización comprendido entre 5 y 7 años, si bien, como es fácil deducir, el combustible es gratuito y los gastos de mantenimiento son bajos.

La mayor experiencia tecnológica la tenemos en la Central Térmica Solar construida en el desierto Mojave, California. En total, las instalaciones cubren más de 750 hectáreas y generan 354 megavatios de electricidad, lo que es suficiente para abastecer 170.000 hogares. Los espejos curvos siguen la trayectoria del sol, concentrando su luz en unos tubos que contienen un aceite sintético que se calienta hasta casi 400 grados centígrados. El calor se usa para producir vapor, que genera electricidad a través una turbina. Igual importantes experiencias en el desarrollo de producción de energía, la podemos encontrar en Latinoamérica en países como Colombia, Perú, Chile y Argentina.

Entre las ventajas de su uso, tenemos: Suplanta a otras fuentes de energía como combustibles fósiles o nucleares. Requiere una menor inversión. Es autónoma y descentralizada. Fuente gratuita e inagotable. Respeta al Ambiente: deja de emitir aproximadamente medio kilo de CO2 a la atmósfera por cada Kw generado, con lo que evita significativamente la emisión de gases de efecto invernadero que producen el calentamiento global del planeta. Bajo mantenimiento.

Como desventaja se señala: El nivel de radiación fluctúa de una zona a otra y de una estación del año a otra, en nuestra zona varía un 20% de verano a invierno). Para recolectar energía solar a gran escala se requieren grandes extensiones de terreno. Requiere gran inversión inicial. Se debe complementar este método de convertir energía con otros. Los lugares donde hay mayor radiación, son lugares desérticos y alejados, (energía que no se aprovechara para desarrollar actividad agrícola o industrial, etc.).


b) Energía solar fotovoltaica

Esta energía renovable se basa en la captación de energía solar y su transformación en energía eléctrica por medio de módulos fotovoltaicos, que son dispositivos formados por metales sensibles a la luz que desprenden electrones cuando los fotones inciden sobre ellos. Convierten energía luminosa en energía eléctrica. Los mismos, están formados por células elaboradas a base de silicio puro con adición de impurezas de ciertos elementos químicos, siendo capaces de generar cada una de 2 a 4 Amperios, a un voltaje de 0,46 a 0,48 V, utilizando como materia prima la radiación solar.


En principio este tipo de energía se utilizaba para el suministro de energía eléctrica en lugares donde no era rentable la instalación de líneas eléctricas. Con el tiempo su uso se ha ido diversificando hasta el punto que actualmente resultan de gran interés las instalaciones solares en conexión con la red eléctrica.

La energía fotovoltaica tiene muchísimas aplicaciones, en sectores como las telecomunicaciones, automoción, náuticos, parquímetros. También podemos encontrar instalaciones fotovoltaicas en lugares como carreteras, ferrocarriles, plataformas petrolíferas o incluso en puentes, gasoductos y oleoductos. Tiene tantas aplicaciones como pueda tener la electricidad. La única limitación existente es el coste del equipo o el tamaño del campo de paneles.

Entre sus usos más importante tenemos: Electrificación de viviendas rurales, suministro de agua a poblaciones, bombeo de agua / riegos, telecomunicaciones: repetidores de señal, telefonía móvil y rural, tratamiento de aguas: desalinización, cloración, señalizaciones (marítima, ferroviaria, terrestre y aérea) y alumbrado público, entre otros.

Ambientalmente, este tipo de energía no contamina, no produce emisiones de CO2 ni de otros gases contaminantes a la atmósfera. No consume combustibles. No genera residuos. No produce ruidos y es inagotable. Y económicamente su instalación es simple, requiere poco mantenimiento, tienen una vida larga (los paneles solares duran aproximadamente 30 años). 

Resiste condiciones climáticas extremas: granizo, viento, temperatura, humedad. No existe una dependencia de los países productores de combustibles. Instalación en zonas rurales. Se utiliza en lugar de bajo consumo y en casas ubicadas en parajes rurales donde no llega la red eléctrica general. Tolera aumentar la potencia mediante la incorporación de nuevos módulos fotovoltaicos.

OBJETIVOS DE LA BIOMETRIA EN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD

La biometría busca encontrar sistemas de seguridad que sean infalibles, seguros y rápidos, mediante la identificación de rasgos únicos de cada persona, impidiendo la posibilidad de compartir claves, códigos de ingreso o tarjetas de acceso, logrando que la suplantación de identidad de una persona sea prácticamente imposible.

A nivel Empresarial la biometría ofrece múltiples ventajas de seguridad especialmente para Sistemas de Control de Acceso, Control de Asistencia y Tiempo Laborado, protección de bienes, protección de información y de equipos. Cada vez más se desarrollan dispositivos biométricos que combinan las diferentes formas de identificación, administrados y gestionados por software amigable que entrega datos y reportes de todos los movimientos del personal.

Que es la seguridad Biométrica?

Es la tecnología de seguridad y autenticación basada en el reconocimiento de una característica física e intransferible de cada persona, por ejemplo reconocimiento del iris, identificación del tono de voz, lectura de huella dactilar, lectura del rostro, etc. El término “Biometría” se deriva de las palabras griegas "bios" de vida y "metron" de medida.
Hoy en día el reconocimiento de la huella dactilar es la forma biométrica más difundida, esto en parte debido a los bajos costos de fabricación del hardware necesario para su funcionamiento y su simplicidad de instalación y utilización.



La Identificación de las personas se puede hacer por los siguientes rasgos:

• Fisiológicos: Geometría de la mano, iris, retina, reconocimiento facial, huella dactilar.
• Comportamiento: Firma, voz, dinámica de teclado.
En las Tecnologías de Información (TI), la autentificación biométrica se refiere a las técnicas para medir y analizar las características físicas y del comportamiento humano con propósito de autenticación, en la actualidad la “Biometría” se ha convertido en una de las tecnologías de identificación de Control de Acceso más aceptadas en la alta seguridad.

En Suministramos e instalamos Sistemas de Seguridad Biométrica con lectores de Huella Digital y lectores de rostro, tarjetas de proximidad, contraseña, aplicados a Sistemas de Control de Acceso, Control de Asistencia y Tiempo y Control para Visitantes.

En Seguridad y Equipos Suministramos e instalamos Sistemas de Seguridad Biométrica con lectores de Huella Digital y lectores de rostro, tarjetas de proximidad, contraseña, aplicados a Sistemas de Control de Acceso, Control de Asistencia y Tiempo y Control para Visitantes.