martes, 13 de mayo de 2014

Contrapeso de peso variable - PRUEBA 2








jueves, 10 de abril de 2014

ANTI GRAVITY DEVICE

Como puede verse en el video,  intervienen los siguientes elementos de izquierda a derecha:
1.- Botella 
2.- Pistón simulado, pieza de plastico color blanco con palito encima.
3.- Botella sobre un plato de la balanza
4.- Balanza o palanca de brazos iguales
5.- plato con pesas (peso duro, peso seco)
6.- bolsa colgante que contiene agua  (peso húmedo)
7.- vasija con agua
8.- Sobre todos ellos y de botella a botella tubería de PVC de 2"


Información adicional:
a.- las botellas miden (enteras) 35 cm de altura y su diámetro máximo es de 10,5 cm, allí donde flota el pistón.
b.- El volumen que se desplaza de botella a botella es de 108 centímetros cúbicos.
c.- El peso de la moneda es (nuevas) 7,3 gramos. Como hemos usado una moneda muy vieja asumiremos que pesa 7 gramos.
d.- El tiempo empleado en el ciclo completo, esto es, subir y bajar el pistón es en promedio seis segundos medido en el video.
e.- El volumen y peso de la bolsa colgante (peso húmedo) es aproximado, no fue medido, porqué la bolsa contiene aire y por lo tanto otorga volumen y aumenta el empuje. Teóricamente debió ser un envase cerrado casi sin aire y con un volumen de 108 cc igual al volumen que se transfiere.
f.- Cada plato de la balanza recorre (sube y baja) igual distancia que es el doble de la altura del volumen de agua (1.25 cm) o lo que es lo mismo 2.5 cm.
g.- El agua que se usó es agua potable del suministro de la casa y asumiremos que su densidad es 1.

Observación:
1.- Como puede verse en el video, cuando agregamos una moneda al plato del contrapeso, éste pesa más que la botella y hace que la botella se eleve. 
2.- La botella se eleva 2,5 centímetros, y apenas comienza a elevarse, cede la mitad del volumen contenido en ella y en ese espacio a la otra con la que está comunicada.
3.- La Botella que contiene el pistón simulado recibe 108 centímetros cúbicos de agua y su volumen aumenta,  haciendo subir al pistón una distancia de 1.25 centímetros.
4.- Cuando agregamos la moneda al otro plato donde está la botella que se elevó, inmediatamente está comienza a descender recuperando el volumen de líquido que ha cedido y haciendo posible que el pistón situado en la otra botella baje a su nivel inicial. 
5.- En el interín o entretanto, la botella al aumentar su peso levanta al contrapeso y al peso húmedo lo rescata de la vasija que contiene agua.

Conclusión:
a) El contrapeso de peso variable, funciona
b) Se han requerido 14 gramos ( 7 de ida y 7 de vuelta) para hacer subir y bajar el pistón
c) La fuerza  que se desarrolla para hacer subir y bajar el pistón está en función del volumen del pistón. En ese espacio bien pudo acomodarse un pistón que desplazara 700 centímetros cúbicos o 700 gramos (un frasco grande de shampoo - champú), por lo tanto 14 gramos pueden hacer subir y bajar 700, la relación es de 1 a 50

Apuntes finales:
Esto demuestra que es posible ahora,  fabricar un motor de movimiento perpetuo. En primer lugar se han usado tubos de dos pulgadas de diámetro, que no se había hecho antes, y se ha transportado el agua por arriba, aparte de haber sujetado el tubo encima de las botellas para que éstas no soporten el peso , tampoco se había hecho antes. En segundo lugar jamás se había mostrado vasos comunicantes donde uno de ellos subiera y bajara por acción de una palanca y en tercer lugar jamás nadie en la historia de la Física había logrado subir y luego bajar un peso de ese modo. Para invalidar el experimento el Crítico debe replicarlo y demostrar que no funciona, además deberá usar una palanca o balanza con dos pesos iguales, elevando uno de ellos con siete gramos y luego al peso que se elevó quitarle 108 gramos y como que está arriba hacerlo bajar con siete gramos.

Lima, Abril 10 de 2014
Jorge Egúsquiza Loayza
Lima - Perú
jorge_egusquiza@hotmail.com



miércoles, 19 de marzo de 2014

CONTRAPESO DE PESO VARIABLE - PRUEBA DE LABORATORIO

Como puede verse en la primera imagen: para la  prueba de laboratorio se usaron los siguientes elementos:
1.- botella de plástico con agua en su interior
2.- Balanza de platillos
3.- Botellas de agua de mesa 2.5 litros
4.- manguera transparente de media pulgada ó 12.5 milímetros
5.- pesas de 1 kilo y de medio kilo
6.- plomo en pedazos
7.- perno de 17 gramos de peso
8.- cubeta (azul) con agua

Paso 1.- en cada botella de agua de mesa de 2.5 litros se ha vertido aproximadamente 1.5 litros de agua y se les ha comunicado por arriba con la manguera, estableciendo el par de vasos comunicantes.
Paso 2.- Se ponen las botellas, una de ellas sobre un plato de la balanza y la otra sobre una base adecuada que le permita estar casi al nivel de la otra botella.
Paso 3.- Se acciona manualmente la balanza, que de este modo, se comporta sólo como una palanca inter apoyante de brazos iguales y se eleva la botella que está sobre el platillo de la balanza y verificamos que efectivamente existen vasos comunicantes y que mientras se eleva la botella, parte del líquido que contiene se traslada hacia la otra botella (la que está fuera de la balanza)
Paso 4.- Calcular la cantidad de líquido que pasa de una botella a otra.- Como ambas botellas tienen la misma forma y volumen, la cantidad de líquido que pase de la botella que está sobre la balanza será igual a la mitad del volumen de líquido contenido en una altura igual al desplazamiento espacial de la botella. La botella se desplaza tanto como la palanca y la palanca se desplaza una pulgada (se puede apreciar en la foto el desnivel) Por lo tanto, como el nivel de líquido previo al desplazamiento  o elevación de la botella era el mismo en la otra, cuando la primera botella se eleva una pulgada o 25 milímetros, la mitad de ese volumen va hacia la otra botella y en consecuencia: en la botella que se eleva el nivel de líquido desciende 12.5 milímetros, y su volumen disminuye en 12.5 mm x 3.1416 x radio de la botella al cuadrado ó 1.25 cm x 3.1416 x 27.56 cm2 ó 108 cm3.
Paso 4.- Cálculo del peso húmedo: Ahora ya sabemos que el volumen de líquido que la botella que está sobre la balanza cede a la otra botella es de 108 cm3, por lo tanto, la botella que está sobre la balanza perderá un peso de 108 gramos cuando se eleve y ese será el peso húmedo, por lo tanto debemos introducir 108 gramos de agua en la botella que aparece colgando de un extremo de la balanza sobre una cubeta azul.
Paso 5.- Hecho lo anterior agregamos peso al platillo opuesto a la botella que se elevará, hasta estar muy cerca del punto de equilibrio, lo que significa que si agregáramos una pizca más de peso , la botella comenzaría a elevarse. Este peso que se agrega también es calculable e incluye el peso de la botella que se eleva y el peso de la manguera y el líquido que contiene fuera del nivel hasta su punto medio entre las dos botellas, menos el peso total del peso húmedo.
Paso 6.- Agregar un peso adicional al platillo con las pesas para desequilibrar el sistema. En este caso agregamos un perno que pesaba 17 gramos.

Resultado: Efectivamente al agregar el perno, el platillo con las pesas pesa más que la botella, en consecuencia baja y la botella sube, apenas comienza a subir empieza a ceder volumen a la otra botella que está fuera de la balanza hasta establecer un nuevo nivel, luego retiramos el perno del platillo con las pesas y lo agregamos al platillo que sostiene la botella que se eleva, cuando hacemos ésto la botella que se elevó inmediatamente comienza a bajar, recuperando el volumen y peso que perdió. En el interín o entretanto, cuando se produce el desequilibrio del sistema, esto es, cuando agrego el perno al plato que contiene las pesas, el peso húmedo (la botella que pende de un extremo de la balanza) desciende y se hunde en el agua que contiene la cubeta azul, pero desciende a medida que la botella que se eleva pierde peso, claro, como pierde peso entonces el plato que contiene las pesas pesa cada vez más, pero como una parte de ese peso es agua que se sumerge en agua (cuyo peso se anula) (antigravedad ?) se restablece el equilibrio (salvo los 17 gramos), luego al retirar el perno del plato con las pesas y pasarlo al plato que sostiene la botella que se eleva sucede lo inverso: la botella que se elevó ahora baja y  el volumen y peso que cedió, ahora regresa y le aumenta el peso y pesa cada vez más y rescata al peso húmedo subiéndolo y volvemos al momento inicial. En la segunda foto se pueden apreciar algunos detalles, como, la diferente posición de la botella que pende de un extremo de la balanza o la diferencia de posición de la botella que se eleva.

Calificación: Califico el experimento como bueno, pues ha probado que es víable. El contrapeso de peso variable funciona, En condiciones duras (por los recursos empleados) como debe ser, se requieren 17 gramos dos veces para que una cubeta de dos comunicadas, ceda a la otra 108 gramos de agua ó 34/108  que podemos situar en treinta por ciento, pero considerando que se requieren 31.5 litros de agua para generar un empuje de 100 kilos (motor de empuje NKN), tenemos pues, que en estas condiciones duras requeriríamos de 10 kilos (30% de 32) para trasladar 32 litros de una cubeta a otra, en otras palabras, requiero de 10 kilos para producir un empuje de 100.
Es necesario destacar que el factor altura es irrelevante cuando se trata de un sistema como el mostrado porqué una vez que se produce el desequilibrio del sistema, éste persiste hasta llegar al extremo inferior, por lo tanto si la palanca en lugar de desplazarse una pulgada lo hiciera 8 o 10 no se afectaría la cantidad de fuerza necesaria para desequilibrar el sistema.
El factor tiempo, si es importante porqué afecta el resultado. Desde un punto de vista teórico sólo se requeriría de un gramo para desequilibrar cualquier sistema, pero el diámetro de la manguera que conecta las botellas por arriba es mínimo (condición dura) equivale a 1.5 cm2  cuando el volumen que se desplaza tiene un área de 50 centímetros cuadrados. Esto determina que el volumen de 62 centímetros cúbicos que cede la botella que se eleva demora demasiado en pasar a la otra botella, no sólo, porqué la manguera que las comunica es muy estrecha sino también porqué es demasiado larga. 
Se pueden comunicar los recipientes por abajo (como en el esquema del contrapeso de peso variable) pero no es muy aconsejable porqué el grosor de los tubos los hace muy rígidos, o se pueden comunicar por arriba con tubos mucho más grandes en diámetro suspendidos sobre los vasos comunicantes, o lateralmente o de costado, en fin, es necesario explorar nuevas formas, de hecho la siguiente que mostraré será usando tubos y conexiones de pvc de uso en grifería.
Claro, como el líquido demora en pasar de una botella a otra, entonces entorpece la acción del peso húmedo que desciende, porqué suceden ambos eventos en diferentes tiempos.
El aspecto más importante que afectó la prueba es el diámetro de la botella que pende al extremo de la balanza. Cómo no encontré otra a mano más adecuada debí usar esta, que se ve en la foto, y cuyo radio no es constante porqué su forma es irregular en la base con 3.5 en la base y luego 3.8 cm. de modo tal que es difícil acomodar 108 cm3 de agua en una pulgada de botella como debe ser, además de ser demasiado grande.  Esto explica un tanto porqué debí usar tanto peso como 17 gramos para desequilibrar el sistema. En la siguiente prueba corregiremos este detalle.

Conclusión: El contrapeso de peso variable funciona, En mejores condiciones, además cualquiera puede replicar el experimento, se  demostrará una vez más  que el concepto teórico es acertado y se fabricará un motor de movimiento perpetuo.



Lima, marzo 19 de 2014
Jorge Egúsquiza Loayza
jorge_egusquiza@hotmail.com



martes, 14 de enero de 2014

CONTRAPESO DE PESO VARIABLE

Un contrapeso de peso variable es un contrapeso cuyo peso disminuye a medida que baja y aumenta a medida que asciende. Ha sido expresamente creado con el objetivo de contrapesar un peso que disminuye cuando asciende y aumenta cuando baja. Específicamente ha sido inventado con el objetivo de levantar una cubeta que contiene agua (o cualquier otro fluido) de modo tal que cumpliendo el principio de vasos comunicantes se eleve el nivel en otra cubeta en posición fija que comunica con ella y luego que esto se haya hecho descienda y retorne a su posición original y consecuentemente en la otra cubeta en posición fija el nivel regrese también a su posición anterior. Claro está, que cuando la cubeta asciende, una parte del líquido que contiene es trasvasado hacia la cubeta en posición fija lo que ocasiona una reducción de peso en la cubeta que asciende.

El contrapeso de peso variable tiene un objetivo específico y su carrera, esto es la distancia que recorre corresponde a la distancia necesaria que debe ascender la cubeta móvil para elevar el nivel a la altura requerida en la cubeta fija, ésto es, conocida la distancia y conocido el peso porqué conocemos el volumen de líquido que requiere la cubeta fija para lograr el nivel deseado podemos disponer la construcción del contrapeso de peso variable, que consta de los siguientes elementos:

1.- PESO SECO: (dry weight) o peso duro, es la porción sólida del contrapeso y corresponde al peso mínimo que alcanza la cubeta móvil cuando asciende a la posición requerida. Para el ejemplo y que corresponde a los dibujos a continuación la cubeta móvil asciende 25 centímetros y pierde un peso de 31.5 kilos, esto es, cede a la cubeta fija 31.5 litros de líquido, por lo tanto el peso seco es el peso total de la cubeta móvil  menos 31.5 kilos.

2.- PESO HUMEDO: (wet weight) o peso líquido, es la porción líquida del contrapeso y corresponde al peso que pierde la cubeta móvil cuando asciende, para el caso del ejemplo es de 31.5 kilos y si el líquido es agua corresponde a un volumen de 31.5 litros. el peso húmedo se sumerge totalmente cuando acaba la carrera del contrapeso, esto es, su forma es cilíndrica y en su interior se encuentran contenidos 31.5 litros de agua en una altura de 25 centímetros, que corresponde exactamente a la carrera del contrapeso. Si el material que contiene el líquido es muy denso, su peso deberá ser descontado del peso seco.

3.- CUBETA DE INMERSION: (inmersion bucket) Es una cubeta situada exactamente por debajo del peso húmedo y contiene agua, de modo tal que apenas inicia la carrera el contrapeso, el peso húmedo se sumerge en la cubeta. Esta cubeta de inmersión necesariamente tiene más altura que el peso húmedo para posibilitar que éste se sumerja totalmente.

Funcionamiento.- En el momento cero o previo al inicio. En un extremo se halla la cubeta móvil con un peso total de P. Este peso total "P" es el peso del contrapeso que es la suma del peso seco más el peso húmedo. Cuando el contrapeso desciende (por acción manual de manivela o motor, ya sea que accione un piñón o jale o empuje el sistema) inmediatamente sube la cubeta móvil y cede una porción de líquido a la cubeta fija lo que se traduce en una reducción de peso y también sucede que una porción del peso húmedo se ha sumergido y el contrapeso reducido iguala al peso reducido de la cubeta móvil y el proceso continúa hasta el final, luego (después del tiempo requerido por la cubeta fija) se produce lo inverso ya sea que el contrapeso ascienda o la cubeta móvil descienda (por acción externa, de manivela o motor) sube de nivel el líquido en su interior y en consecuencia aumenta de peso, también sube el contrapeso y el peso húmedo asciende igualando el peso aumentado y así hasta el final.




El primer dibujo muestra los componentes antes de iniciarse el proceso, puede verse que el peso húmedo se encuentra exactamente encima del nivel de agua y la cubeta móvil llena totalmente de liquido, también se muestra que la altura del peso húmedo es de 25 centímetros o la carrera del contrapeso.



El segundo dibujo muestra a la cubeta móvil que se ha desplazado hacia arriba y en consecuencia ha cedido un volumen de 31.5 litros que corresponde también al volumen del peso húmedo que ahora se encuentra totalmente sumergido y el peso seco está exactamente sobre el nivel del agua, nótese también que el nivel en la cubeta de inmersión ha subido (el peso húmedo puede estar más alejado del peso seco) Aquí se aprecia claramente que el sistema iguala los pesos, ambos extremos de la palanca han perdido 31.5 kilos. 

¿Y para qué sirve todo esto ? En primer lugar este contrapeso de peso variable permite que se levante la cubeta con un mínimo de esfuerzo y en segundo lugar, que retorne a su posición original también con un mínimo de esfuerzo, porqué el sistema siempre está en equilibrio y sólo se mueve por la aplicación de una mínima fuerza. Luego que esto ha sido posible, la cubeta fija que no aparece en los dibujos y que en realidad corresponde al MOTOR DE EMPUJE NKN recibe un volumen de 31.5 litros de líquido que a su vez elevan un flotador cuyo volumen es de 100 litros y desarrolla una fuerza de empuje de 100 kilogramos que levanta un peso equivalente cinco centímetros.

Jorge Egúsquiza Loayza
En Lima - Perú a 14 de enero de 2014
jorge_egusquiza@hotmail.com


martes, 7 de enero de 2014

MOTOR DE EMPUJE NKN

El motor de empuje NKN es un motor de empuje hidrostático y desarrolla una fuerza de empuje equivalente al volumen de un flotador que es un cilindro de acero hueco y cerrado el que está sujeto por un cable a una masa, un peso o a un brazo de una palanca. El flotador es empujado por agua que se vierte en un cilindro que contiene al flotador; éste cilindro que es mucho más alto que el flotador es apenas más ancho de modo tal que el volumen de fluido o , en este caso, agua que se requiere para que sea empujado el flotador es menor. El cable que conecta el flotador a la masa discurre por unas poleas ancladas en la base del cilindro contenedor de modo tal que desde la parte inferior del flotador el cable desciende verticalmente hasta una polea sujeta al centro del contenedor la rodea hasta la siguiente polea ubicada cerca de la pared del contenedor la rodea y asciende verticalmente hasta una polea sujeta en la parte superior y exterior y a una distancia adecuada por encima del contenedor y flotador la rodea para desplazarse horizontalmente hacia otra polea y luego descender verticalmente hacia una masa, peso o brazo de palanca que oponga resistencia y establezca el equilibrio del sistema.  Este motor de empuje NKN, es un motor de empuje hidrostático y consta de los siguientes elementos:






1.- Flotador.- El flotador es un cilindro de acero y si sus dimensiones exceden los 20 centímetros de diámetro deberá contar con refuerzos internos estructurales, esto es, por lo menos dos tabiques que se crucen en el centro internamente con el fin exclusivo de soportar la fuerza a la que será sometido. Su altura será la necesaria para representar el volumen que se requiera. Cuenta con una anilla en la base situada exteriormente en su centro.
2.- Contenedor.- El Contenedor es el recipiente que contiene al flotador y su diámetro es ligeramente superior al del flotador y le permite a éste subir cuando es sometido a la fuerza de empuje del agua. Su altura es mucho mayor que la del flotador y permite que en su interior se acomoden los elementos necesarios para permitir el funcionamiento del motor. Naturalmente es de acero. Por seguridad debe contar con dos pestañas que sirven de topes al ascenso del flotador y limitan su carrera. 
3.- Poleas.- Las poleas son tantas y del tamaño adecuado como sean necesarias. Es importante destacar que las poleas deben ser fijadas a las superficies ya sean estas de metal o de cualquier otro material con excesivo celo y sin ahorrar materiales de modo tal que brinden seguridad en el momento que sean exigidas. Para el caso que el motor de empuje conste de un flotador pequeño que no desplace un volumen apreciable y no se requiera de poleas de gran calidad éstas se pueden fabricar con dos huachas (círculos con perforación circular en el centro) de metal atravesadas por un pedazo de tubo de acero.
4.- Cable.-Se deberá usar cable de acero galvanizado (evita la corrosión) del calibre necesario para soportar la fuerza que se despliegue. Aún cuando un cable de acero de 2 mm dependiendo de su tipo resiste cargas de rotura mínima de 200 kilos se recomienda no exceder del 25 % de ésta, por lo tanto un cable cuya carga de rotura sea de 200 kilos, es el adecuado para un motor de empuje cuyo flotador no excede los 50 litros de volumen. 
5.- Mecanismo de interrupción de la fuerza de empuje.- Para evitar que el flotador continúe tirando del cable, aún cuando el agua o fluido está siendo desalojado del contenedor se disponen unos conos metálicos fijos al piso del mismo para evitar que el flotador descienda y además cuando el flotador se posa sobre los topes cesa su contacto con el fluido y por lo tanto no hay fluido que rodee su base y por lo tanto no hay fuerza de empuje.
6.- Mecanismo de traslado de la fuerza.- Por acción del agua que se vierte en el Contenedor el flotador asciende y cuando el agua rodea sus lados íntegramente entonces desarrolla una fuerza de empuje equivalente a su volumen y por lo tanto eleva (arrastra, jala, traslada) una masa cuyo peso o vector de fuerza contraria es igual o menor a la fuerza de empuje y el sistema está en equilibrio (Aún cuando la fuerza de empuje supere a la masa o ,peso contrario no lo jalará o elevará más allá de la carrera del flotador porqué nos aseguramos  que sea así poniendo un tope en el lugar adecuado que se muestra en dibujo.) Pero un sistema en equilibrio no ayuda, por eso usando el mecanismo de interrupción de la fuerza de empuje, logramos liberar la fuerza así:
6.1.- La fuerza de empuje levanta  una rampa en cuyo extremo más próximo descansa una esfera pesada. La rampa se encuentra situada diagonalmente en el espacio de modo que el lugar más próximo a la acción de la fuerza está por debajo de la horizontal la mitad de la carrera del flotador. Si la carrera es x la rampa esta x/2 cm. por debajo de la horizontal, de modo que una vez que el flotador jala x, la rampa asciende x/2 sobre la horizontal provocando que la esfera se desplace hacia el otro extremo de la rampa que ahora esta x/2 cm. por debajo de la horizontal. (debe tenerse en cuenta que el brazo de palanca más próximo debe superar al brazo de palanca más lejano, porqué sino la esfera no regresa) Cuando la esfera llega al otro extremo acciona un mecanismo por acción de su peso y produce energía.
6.2.- La fuerza de empuje levanta el extremo de una palanca cuyo peso ligeramente menor es liberado bruscamente, al caer este extremo de la palanca hace que el otro extremo accione un mecanismo que produce movimiento y genera energía.
6.3.- La fuerza de empuje levanta el extremo de una palanca interapoyante en su centro provocando que el otro extremo baje y accione un mecanismo de pedal que gira una rueda.
6.4.- La fuerza de empuje levanta el extremo de una palanca interapoyante cuyo brazo de potencia es corto de modo que el brazo de resistencia recorre una mayor distancia pero con un peso menor.
6.5.- La fuerza de empuje levanta el extremo de una palanca interapoyante en su centro, provocando que el otro extremo baje y accione otra palanca con el objetivo de invertir el sentido de la fuerza y/o aumentar el recorrido o reducirlo.
6.6.- cualquier otro modo que se les ocurra.
7.- llaves, orificios de desague o salida, orificios de entrada del agua.- Las llaves necesarias dan entrada y salida al fluido, en este caso agua y son accionadas por palancas fijas al flotador. En el inicio el flotador está abajo y la llave de entrada del agua abierta, la llave de salida cerrada, cuando el flotador asciende cierra la llave de entrada y abre la de salida, cuando completa la carrera hacia abajo cierra la llave de salida y abre la de entrada y así sucesivamente. El tiempo está dado por la demora en cargar y evacuar el fluido.

Construcción.- Como puede verse en el dibujo que es meramente ilustrativo y  no está a escala, dentro del contenedor están ubicadas las poleas por donde discurre el cable de acero que sujeta al flotador que tiene una anilla en el centro de la base por el lado exterior. Dentro del contenedor están dispuestos los topes y preferiblemente deberán ser sujetos al fondo del contenedor por medio de soldadura. Estos topes son conos metálicos ligeros. La carrera del flotador está determinada por dos marcas: 1) la altura de los conos respecto del contenedor. A esta altura se debe ubicar el orificio de salida, lo que significa que cuando el fluido sale la altura del agua dentro del contenedor llega hasta la parte superior de los topes (conos) y 2.- tantos centímetros como se quiera que el flotador ascienda y esto está determinado por la longitud del cable de acero y por las pestañas con las que cuenta el contenedor que limitan el ascenso del flotador.
El cable de acero se sujeta a la anilla del flotador pasa por las poleas para modificar su dirección luego asciende va hacia un lado y baja para sujetar la masa o el mecanismo de traslado de la fuerza para su conversión en movimiento y energía.

Base teórica: Principio de Arquímedes de aplicación para el caso de cuerpos regulares, simétricos, en reposo, contenidos en recipientes regulares, simétricos, tales como cilindros, tubos, polígonos regulares y demás cuyo texto se encuentra disponible en la entrada de este mismo blog publicada el 30 de diciembre de 2013 y titulada PRINCIPIO DE ARQUIMEDES.






De acuerdo a lo anterior entonces, el recipiente no puede exceder en mucho el diámetro del flotador porqué mientras mayor sea la diferencia de diámetros mayor es la cantidad de agua que se requiere para que el flotador desarrolle una fuerza de empuje igual a su volumen. Para el caso usaremos el ejemplo de la entrada anteriormente citada (un cilindro de  50 cm de diámetro por 20 de altura, dentro de un cilindro de 52 cm. de diámetro), pero como puede verse en el dibujo anexo (a), el volumen de  agua que rodea al flotador (área sombreada) se puede representar también como (siguiente dibujo) (b) la suma del volumen de agua debajo del flotador (area con rayas verticales) y el volumen de agua que rodea al flotador (área con rayas horizontales) luego entonces: el volumen debajo del flotador es: 26 x 26 x 3.1416 x 1 = 2.123 litros y el volumen que rodea al flotador es (26 x 26 x 3.1416 x 20 ) - (25 x 25 x 3.1416 x 20) ó 42.474 - 39.27 ó 3.204 litros. Por lo tanto el flotador está rodeado por un volumen de agua de 2.123 + 3.204 = 5.327 litros.
Entonces si aumentamos la carrera entonces aumentamos el volumen de agua y si aumentamos la carrera en cuatro centímetros más para ser cinco en total, a los 3.204 litros de volumen  (siguiente dibujo) (c) que rodea al flotador debemos agregar 2.123 litros por centímetro de carrera que en este caso por ser cinco es de: 2.123 x 5 = 10.615 por lo que en total deberemos agregar 10.615 + 3.204 = 13.819 litros para desplazar una fuerza de empuje de 39.27 kilos una distancia de cinco centímetros. Esto representa un gran avance y el MOTOR DE EMPUJE NKN se convierte en el motor más eficiente. Para efectos de calcular la eficiencia máxima debe tenerse en cuenta que estos dos volúmenes de agua si bien salen juntos por el orificio de salida que es único no necesariamente deben ser vertidos juntamente, pues uno de ellos el volumen de agua inferior que además es mayor sólo cae cinco centímetros y el que rodea el flotador cae veinte centímetros. Para el caso de un diámetro de 80 centímetros del flotador tenemos que su volumen es de: 40 x 40 x 3.1416 x 20 = 100.531 litros y el contenedor tendrá 82 centímetros de diámetro  lo que nos da como resultado que el volumen de agua que rodea al flotador con una carrera de cinco centímetros es de: 41 x 41 x 3.1416 x 5 = 26.405 litros + ( 105.621 - 100.531) 5.09 = 31.495 litros. En este caso se requieren 31.5 kilos de agua para elevar  un peso de 100 kilos cinco centímetros, o 31.5 %.

A propósito de 6.3 debo añadir que este sería el caso del pedal de una estructura similar a la máquina de afilar cuchillos a pedal, cuyo pedal retorna a la posición original. No requiere demasiada fuerza y la combinación de una gran rueda con un eje de pequeño diámetro produce gran velocidad suficiente para hacer girar un alternador de auto y cargar una batería. Véase un dibujo en:
http://www.alphaspain.es/forums/forum.php?paramurl=dG9waWMzMjMwMS5odG1s

Solo queda recomendar que se extremen las medidas de seguridad para evitar percances. Los dibujos no están a escala y son meramente ilustrativos.

En Lima - Perú a 07 de enero de 2014

Jorge Egúsquiza Loayza
jorge_egusquiza@hotmail.com


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lunes, 30 de diciembre de 2013

PRINCIPIO DE ARQUIMEDES

Para el caso de cuerpos regulares, simétricos, en reposo, contenidos en recipientes regulares, simétricos, tales como cilindros, tubos, polígonos regulares y demás, se cumple que:


"Para que un cuerpo hueco en reposo y sujeto al recipiente o a una masa, desarrolle una fuerza de empuje equivalente a su propio volumen se requiere que un fluido de mayor densidad (tal como agua o similar) rodee completamente su base y sus lados (entre él y el recipiente), e inversamente para que cese la fuerza de empuje, ese fluido debe ser desalojado."


Lo que se ilustra con el siguiente ejemplo: Para un cilindro de 20 centímetros de altura y diámetro de 50 centímetros cuyo volumen es (25 x 25 x 3.1416 x 20) 39.27 litros contenido en un recipiente de 21 centímetros de altura y diámetro de 52 centímetros cuyo volumen es (26 x 26 x 3.1416 x 21) 44.598 litros se requiere : 44.598 - 39.27 ó 5.328 litros para desarrollar una fuerza de empuje de 39.27 kilogramos en el caso que el fluido sea agua y rodee al cilindro contenido con un centímetro de pared de agua.
(No se ha considerado el espesor de los materiales, ni rozamientos adrede para simplificar los cálculos)


En Lima - Perú a 30 de Diciembre de 2013
Jorge Egúsquiza Loayza
jorge_egusquiza@hotmail.com

lunes, 2 de diciembre de 2013

MOTOR DE EMPUJE HIDROSTATICO o DE MOVIMIENTO PERPETUO

Este motor de empuje hidrostático requiere una provisión de  entre 30 y 40 % del trabajo que realiza (excepto en el caso que se comenta al final o cascada). Para el efecto usa la fuerza de empuje hidrostático para sostener un pistón, un peso o contrarrestar una fuerza. El pistón (en caso de usar pistón) se eleva porqué el nivel de agua sube y el pistón desciende porqué el nivel de agua baja. El artificio está dado porqué como el contenedor es estrecho se requiere de un volumen pequeño para que suba el nivel y este volumen representa un peso muy inferior al que desplaza el pistón.   El motor consta de los siguientes elementos:
1.- tubo contenedor o envase.- que contiene en su interior agua que provee la fuerza de empuje
2.- tubo flotador.- que sirve de base al pistón o peso o contrarresta la fuerza
3.- Bandeja superior de agua (o de cualquier otro fluido)
4.- Bandeja inferior de agua  ( o de cualquier otro fluido)
5.- Pistón o peso o base que contrarresta la fuerza.
6.- Orificio de entrada del agua 
7.- Orificio de salida del agua 
8.- Rebose
9.- guías
10.- válvulas y llaves

Los elementos 6, 7 y 8 se encuentran dispuestos en el tubo contenedor o envase. Frente al orificio de entrada del agua se encuentra el rebose. El orificio de salida del agua se encuentra mucho más abajo que el de entrada y la distancia entre ambos determina la carrera del pistón. Esta descripción no es limitativa en ningún caso. Puede proveerse de múltiples orificios de entrada y de salida y reboses y usarse o aplicar mangueras de conexión que garanticen un suministro rápido de agua y también un desague rápido de la misma.

Se entiende que la bandeja superior de agua suministra el agua que ingresa por el (los) orificio (s) de entrada y que las mangueras de conexión suplementarias van de la bandeja al tubo contenedor. Inversamente se debe entender que las mangueras de conexión suplementarias conectan el (los) orificio (s) de salida y rebose (s) con la bandeja inferior.

El elemento Pistón o Peso o base que contrarresta la fuerza deberá ser en lo posible de Acero de preferencia inoxidable. La razón es simple: el acero tiene una densidad de 7,8 y ocupa poco espacio.
Esta descripción tampoco es limitativa y pueden usarse toda clase de materiales, toda vez que el motor puede ser usado con provisión de energía externa, en cuyo caso y por no reunir las mayores exigencias técnicas (construcción rústica), los materiales serán los que hubiere a mano, luego pues,  se reduce la eficiencia (además es prescindible)  y en consecuencia el empuje efectivo es también menor.

El tubo contenedor necesariamente tiene un mayor diámetro que el tubo flotador, porqué de otro modo el tubo flotador chocará contra el tubo contenedor. Para tal efecto existen las guías que evitan que esto suceda. Las guías son anillos o fracciones de anillos  por donde discurre el tubo flotador y son tantas como necesarias.

Las válvulas en principio son dos y serán accionadas alternativamente por el tubo flotador (o el pistón o peso o base )  cuando este ascienda o descienda, sin embargo podrán ser tantas como necesarias o podrán ser simples llaves de paso accionadas, jaladas o empujadas por varillas o cuerdas o como determine el constructor.

Modo de funcionamiento: El líquido que proviene de la bandeja superior ingresa al tubo contenedor porqué abre (on) 6 y cierra (off) 7  y eleva el nivel de modo que el tubo flotador asciende  su carrera (h) cuando esto sucede, el tubo flotador acciona (cierra (off) 6 y abre (on) 7 ) el tubo flotador baja en consecuencia y reinicia el ciclo.

Como el diámetro del tubo contenedor es ligeramente superior al diámetro del tubo flotador, se requiere una cantidad de líquido (área del tubo contenedor x altura) mínima para elevar el nivel del líquido.

Potencia del motor.- La potencia del motor está determinada por la cantidad de kilos de peso  que desplace. Para maximizar la potencia el volumen del tubo flotador debe ser máximo y en consecuencia el volumen que desplaza. Como ejemplo podemos citar: Un tubo de 10 pulgadas de diámetro y de 100 centímetros de largo contenido en un envase de 12 pulgadas de diámetro y de mucha mayor longitud. En este caso tenemos (12.7 x 12.7 x 3.1416 x 100 cm.) un volumen de 50.67 litros o 50.67 kilos de fuerza de empuje lo que significa que este tubo flotador soporta fácilmente 40 kilos de peso o fuerza sin hundirse. Para elevar este peso digamos unos 20 centímetros de altura se requiere un volumen de ( 15.24 x 15.24 x 3.1416 x 20 cm.)  14.6 litros o 14.6 kilos. En consecuencia se requiere un trabajo de 14,6 kilos por 20 centímetros para hacer subir 40 kilos 20 centímetros de altura. lo que representa 36.5 %  Tenemos un sobrante de 63.5% para usar una bomba eléctrica y elevar el líquido la altura necesaria o podríamos usar alguna fibra para hacer que el líquido ascienda por capilaridad. En el caso de recipientes mayores como ser un tubo flotador (cilindro) de 30 pulgadas de diámetro y 100 centímetros de altura, éste desplaza 456.04 litros y requiere el tubo contenedor de 32 pulgadas de diámetro de 103.77 litros para elevarlo 20 centímetros. En este caso el ratio es 22,75% o poco más. Este tipo de mecanismos pueden ser usados aprovisionados por grandes embalses, embalses de marea alta.

El dibujo que aparece a continuación es puramente ilustrativo, no está hecho a escala y solo tiene como objetivo esbozar una idea general. Se recomienda usar acero para construir el motor, porqué el acero provee de dureza, resistencia y durabilidad. Para favorecer la lubricación en lugar de agua se puede usar cualquier líquido aceitoso, aunque en estos casos la fuerza de empuje será distinta. Este motor cuyo funcionamiento se puede comprobar fácilmente (una botella plástica dentro de un balde con agua, agregue un peso a la botella que flota y se hundirá ligeramente, luego agregue agua y la botella con el peso ascenderá, retire agua y la botella descenderá.) puede accionar un mecanismo de pedal similar al de las máquinas de afilar cuchillos de pedal y generar electricidad. Recomiendo usar electricidad de 12 voltios, porqué los elementos necesarios son baratos y se encuentran en todas partes. Por supuesto cuando se construye el aparato siempre una porción del tubo flotador excederá el nivel máximo del agua.



Consideraciones finales.- Para los cálculos de volumen no se ha considerado el espesor de las paredes del tubo flotador. Para efectos de peso se entiende que un litro de agua pesa un kilo. Una vez que se construye el aparato, si existiera alguna discrepancia de posición del tubo flotador respecto de los orificios o válvulas esto se corrige del siguiente modo: si el tubo flotador esta debajo del nivel de (7) agregue agua a (1) si es al revés retire agua, si hecho ésto existe diferencia respecto del nivel de (6) agregue lastre o retire peso si es posible. Si a pesar de ésto subsiste la discrepancia es preciso cambiar el tubo flotador, el contenedor o ambos.
No se ha precisado porcentajes de energía porqué estos difieren en función del tipo de mecanismos usados y de los dinamos o generadores y cables, transformadores o baterías a emplearse incluyendo el tipo de motores que accionen cuya eficiencia no puedo conocer.  Sin embargo los márgenes sobrantes exceden el 60% suficiente para compensar la mayoría de las pérdidas. En algunos casos será necesario usar de un cigueñal y la acción coordinada de por lo menos dos aparatos.
Para propósitos prácticos recomiendo que el tubo flotador empuje el extremo de una palanca cuyo peso lo hunde. Cuando el tubo flotador asciende, el otro extremo donde se produce la generación de energía baja y luego sucede lo inverso. Esto nos permite adaptar el funcionamiento del motor a cualquier tipo de sistema generador de energía, porqué por ensayo y error podemos modificar la potencia del motor o simplemente agregando o retirando lastre del extremo de la palanca que hunde al tubo flotador o en caso de no ser posible ésto agregar lastre al otro extremo aunque esto signifique obtener un menor rendimiento.

Caso de instalación en cascada.- Esto sucede cuando motores de la misma potencia son instalados en cascada (sucesivos niveles hacia abajo) de modo que el agua o fluido que debería ir hacia la bandeja inferior va en realidad hacia la bandeja superior del siguiente motor más abajo o directamente hacia el tubo contenedor del mismo y así sucesivamente. 

Jorge Egúsquiza Loayza
Lima - Perú,  diciembre 02 de 2013
jorge_egusquiza@hotmail.com

                                                                IR A MOTOR DE EMPUJE NKN

miércoles, 23 de octubre de 2013

ARTIFICIAL GRAVITY CHAMBER - density problem - proposed test

Como explico en mi anterior artículo, Una cámara de gravedad artificial (artificial gravity chamber) implica una reducción de la ingravidez. Esto es posible si la densidad del astronauta dentro del traje espacial es la suficiente para que sumergido en un líquido encuentre oposición, o lo que es lo mismo, realice un esfuerzo. 
Para verificar esta afirmación propongo la relización de una prueba en la Estación Espacial Internacional.
Aquí en la tierra, un objeto de mayor densidad que el agua, una bola de metal se hunde en el agua, Al interior de la Estación Espacial Internacional colocar una bola de metal dentro de una botella transparente totalmente llena con agua y cerrada herméticamente. Esto probará mis afirmaciones.

Lima, Octubre 23 de 2013

Jorge Egúsquiza Loayza

miércoles, 16 de octubre de 2013

nave espacial: Disminución de la ingravidez o gravedad artificial, artificial gravity chamber

el principal obstáculo de un viaje espacial prolongado lo constituye la ausencia de gravedad. La ingravidez produce en los seres humanos principalmente pérdida de masa muscular, pérdida de masa ósea y acumulación de calcio lo que puede producir cálculos renales. Inutiliza a los astronautas si culminado el viaje espacial prolongado deben enfrentarse nuevamente a la gravedad aunque ésta no sea tanta como en la tierra.
De este modo el viaje tripulado a Marte es imposible, porqué después de seis meses de navegación y de haber sufrido ingravidez por ese tiempo los astronautas estarían sumamente debilitados para realizar labores en Marte cuya gravedad es de un tercio de la de la tierra.
Puestas las cosas de este modo, sólo es posible el viaje a Marte sí la nave espacial produce su propia gravedad. Para generar gravedad artificial es preciso que la nave espacial gire. En efecto, si se imprime un efecto de rotación a un cuerpo se genera una aceleración centrífuga que impulsa a el contenido  hacia el exterior.
Sin embargo las teorías propuestas al respecto, como ser una nave espacial en forma de rueda y otras parecidas no son prácticas. Incluso yo mismo había pensado en que una porción de la nave podría girar respecto de la nave madre, sin embargo para que esto sea posible,  entre la porción fija y la porción libre debe haber espacio y esto supone el espacio vacío y la lubricación en esas condiciones es un tema que desconozco y que además supongo casi imposible, a pesar de los adelantos de la tribología.

Luego, era preciso explorar nuevos horizontes en busca de la solución. En la tierra funciona el laboratorio AQUARIUS  de la NASA que simula ingravidez o gravedad cero, sin embargo, más preciso es decir, que en realidad sumergirse en el agua, disminuye los efectos de la gravedad, porqué claro, como existe una fuerza de empuje; para evitar que el astronauta flote se le equipa con un traje que modifica la densidad total, en otras palabras, aminorar, disminuir, restar los efectos de la gravedad, no es lo mismo que eliminar la gravedad, pero funciona, por lo tanto en sentido inverso debemos esperar lo mismo cuando en lugar de tratar de producir gravedad artificial, tratemos de aminorar, restar, disminuir los efectos de la ingravidez.

Para efectos prácticos lo que hacemos en la tierra para disminuir los efectos de la gravedad, es lo que debemos hacer en el espacio, para disminuir los efectos de la ingravidez o lo que es lo mismo, un Astronauta dentro de la nave espacial cuando ingresa a una cámara que se cierra herméticamente y que luego se llena toda de agua (1000 veces más densa que el aire) o de cualesquier otra sustancia como ser silicona (densidad 1.19) u otra similar, experimentará cierta resistencia (el agua es casi incompresible) a desplazarse dentro de ese medio lo que disminuye los efectos de la ingravidez, o lo que es equivalente a la creación de gravedad artificial.

Lima, Octubre 16 de 2013

Jorge Egúsquiza Loayza
jorge_egusquiza@hotmail.com















martes, 8 de octubre de 2013

MICHAEL URTECHO MEDINA

Oiga Don Michael, me parece que su defensa es un tanto fácil. Solamente tiene que revisar los siguientes enlaces y actuar en consecuencia, porqué al Congreso no le conviene ventilar estos asuntos:
1.- http://plannacionaldegobierno.blogspot.com/2010/11/luis-castaneda-lossio-y-oim-denunciados.html que se refiere a los contratos firmados por Castañeda Lossio con OIM sin autorización del Concejo.
2.- http://www.youtube.com/watch?v=b5Rqfn8sYF4 versión en video de lo anterior y 
3.- http://plannacionaldegobierno.blogspot.com/2013/09/vicente-zeballos-alejandro-toledo-eva.html que se refiere al origen del dinero que Don Alejandro Toledo ha usado para adquirir algunos inmuebles.
Sin otro particular:
Jorge Egúsquiza Loayza

miércoles, 18 de septiembre de 2013

VICENTE ZEBALLOS, ALEJANDRO TOLEDO, EVA FERNENBUG, ECOTEVA, ELIZABETH PARCO


Entre los años 2002 y 2004 la Bolsa de Productos de Lima negoció 1,800 millones de soles, de los cuales casi la mitad fueron adquisiciones del Estado, principalmente del PRONAA que evadió así el requisito de la licitación Pública. La mercadería era sobrevaluada a sugerencia de los Vendedores y el precio era aceptado naturalmente por el Comprador. Alejandro Toledo recibió cuantiosas comisiones por tales compras. Este es el origen de los fondos de ECOTEVA. Las denuncias penales debidamente presentadas y cuya investigación policial demuestra claramente la comisión de los hechos delictivos fueron oportunamente desestimadas por órdenes de la imparcial Fiscal de la Nación Doña Nelly Calderón Navarro quien ahora públicamente declara que asumirá la defensa de Alejandro Toledo Manrique, en realidad asumirá su propia defensa porqué ella también está embarrada hasta el cuello. La eficiente Policía Nacional del Perú nunca pudo encontrar a Don Luis Villafranca Perez a quien Don Dalmacio Modesto Julca Jara brazo derecho de Alejandro Toledo sindicó como responsable. Sin embargo Don Luis Villafranca Perez goza de buena salud y trabaja como Secretario Tecnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima bajo las órdenes de Susana Villarán y junto con Don Luis Miguel Praeli Burga

Jorge Egusquiza Loayza
jorge_egusquiza@hotmail.com

lunes, 15 de octubre de 2012

CONVERTIDOR DE ENERGIA DEL OLEAJE - PROTOTIPO

El video aparece en este mismo blog con el título: WAVE ENERGY CONVERTER PROTOTYPE pues  por razones prácticas el idioma inglés llega a más personas en el mundo. Como puede verse en el video que no requiere audio, se necesita de un bote, embarcación o plataforma o soporte donde se instala una tubería. Es preferible que la tubería tenga un mayor diámetro en los extremos pues se aumenta el área y por consiguiente el volumen de aire que puede ser impulsado por el agua que está dentro del tubo. El movimiento del bote es osiclante y esto se debe al oleaje. Este prototipo no cuenta con partes mecánicas, no requiere de pistones y la columna de agua contenida dentro de la tubería tiene un peso considerable. Cumple con los principios de la física como son el de vasos comunicantes y la teoría del péndulo, el agua contenida dentro de una tubería como la que se usa tiende a conservar el nivel. Por esa razón la teoría expuesta en OWC HORIZONTAL pudo ser llevada a cabo exitosamente en el prototipo.
El aprovechamiento de energía es al 100 por ciento, Para fabricar un modelo comercial se requiere de un bote, tubería, cien metros cúbicos de agua y dos turbinas WELLS. Ese volumen de agua pesa cien toneladas o poco más y ese es el peso del pistón que por el embate de las olas, si estas tuvieran 50 centímetros de altura y elevaran el bote 50 centímetros, producirían una elevación del pistón de 100 toneladas en esa misma altura, de este modo se puede calcular la potencia y por consecuencia el trabajo y deducir la cantidad de energía que se puede producir. En OWC HORIZONTAL se dispone de los cálculos efectuados para un modelo de 1000 toneladas de peso. El modelo de 100 toneladas producirá poco más de mil quinientos kilovatios hora por día.
En el prototipo que se muestra en el video el pistón de agua es de seis litros aproximadamente y su peso de seis kilos es más o menos  10000 veces superior al peso de la turbina. Esto nos dice que un peso de 100 toneladas accionará una turbina WELLS cuyo peso de las paletas más el rozamiento sea de 10 kilos. Estamos hablando de una turbina bastante grande. La exitosa prueba del prototipo demuestra que no existe ninguna posibilidad en contra del funcionamiento de un modelo más grande. No dispongo de medios para fabricar modelos más grandes pero si desean fabricar prototipos experimentales de laboratorio sugiero que usen tubos de mayor diámetro como ser de seis pulgadas de plástico o de tubería de acero de mayor diámetro y como turbinas pueden usar los ventiladores de los coolers de computadoras que son baratos y que además pueden originar energía eléctrica mensurable pues los cables ya están instalados y aunque son de bajo voltaje servirán para el efecto.
Sin otro particular y no duden en escribirme para consultas al respecto.
Jorge Egúsquiza Loayza
Lima-Perú

MARIANO RAJOY BREY

dedique cinco minutos a ver el video: wave energy converter prototype, que se encuentra a continuación en este mismo blog y luego dígale a Don José Manuel Soria que ordene preparar un informe al respecto y disponga lo necesario.
Entiendo que Usted tiene muchas ocupaciones, pero el problema de España, es también mi problema, tengo parientes y amigos allá y no quisiera que se vean afectados por la crisis, después de todo su problema es un problema de energía. España es un neto importador de energía y su presupuesto dedica importantes sumas a subsidios aparte del costo fabuloso de comprar petróleo y gas.
España cuenta actualmente con gran cantidad de naves paradas, posee un excelente mar y dispone de costas, dispone de ingenieros suficientes y Centros de Investigación y tecnológicos que pueden fabricar las turbinas necesarias y los tubos.
Saludos desde Lima-Perú y Don Mariano feliz navidad y próspero año nuevo.
Jorge Egúsquiza Loayza

sábado, 13 de octubre de 2012

wave energy converter prototype

wave energy converter prototype
PROTOTIPO DE CONVERTIDOR DE ENERGIA DE OLAS


jorge_egusquiza@hotmail.com


domingo, 15 de julio de 2012

OWC HORIZONTAL - COLUMNA DE AGUA OSCILANTE HORIZONTAL

El sitema mas usado actualmente para obtener energía de las olas se denomina OWC o columna de agua oscilante. Para propósitos prácticos he denominado a este sitema de producción de energía basado en el movimiento de las olas como: OWC HORIZONTAL o COLUMNA DE AGUA OSCILANTE HORIZONTAL. El sistema OWC consiste en obtener energía de las olas mediante el desplazamiento de un volumen de aire por un volumen de agua, el aire así desplazado es conducido hacia una turbina WELLS que gira cuando este pasa por ella, cuando el volumen de agua se retira se genera un vacío que inmediatamente es llenado por aire, de este modo la turbina actúa dos veces, una cuando el aire sale y dos cuando el aire reingresa.
Sin embargo las construcciones, que pueden ser grandes cámaras semejantes a grutas naturales, estructuras situadas en el borde costero, o tubos por donde ingresa el volumen de agua, tienden a ser destruidas porque la fuerza del mar es variable y constante, de modo tal que en un plazo todas estas construcciones serán destruidas y si la construcción fuera lo bastante fuerte como para resistir todas las pruebas su costo será también enorme.
Las olas del mar tienen un movimiento ondulatorio como se muestra en el video y producen una oscilación sobre las embarcaciones. Cuando las olas son de baja intensidad este movimiento hace cabecear al bote. No importa cual sea la intensidad de las olas siempre se producirá un movimiento oscilatorio en el bote.

Para superar todos estos inconvenientes se requiere de un artificio, que no se oponga a la fuerza de las olas y que por el contrario se rinda a ellas. Esa estructura existe y se denomina bote, por lo tanto para diseñar el artificio se requiere de los siguientes elementos:
1.- Principio OWC o principio de la columna de agua oscilante
2.- Un tubo contenedor de agua
3.- Dos turbinas WELLS
4.- Un bote o una superficie sobre el mar que oscile por el movimiento de las olas
Como puede verse en el video, si tenemos un tubo que contiene agua en su interior, el volumen de agua toma su nivel, cuando un extremo del tubo tiende hacia arriba, el volumen de agua toma su nivel en la dirección contraria, esto produce un desplazamiento del volumen de agua hacia uno de los extremos del tubo e inversamente se aleja del otro extremo. Como consecuencia de este movimiento el volumen de agua al desplazarse dentro del tubo que lo contiene, también desplaza un volumen de aire hacia uno de los extremos del tubo y a la vez succiona una cantidad similar por el otro extremo. Este desplazamiento de un volumen de aire es el que moverá la turbina y generará energía y a la vez la succión de aire por el otro extremo produce el mismo efecto de generación de energía en la otra turbina.
Como a continuación se ve, el mismo tubo pero ahorcado en el centro o reducido su diámetro en el centro no impide que el volumen de agua se desplaze de un lado a otro, lo que significa que no se requiere de un tubo de gran diametro en toda su extensión. Debe tenerse en cuenta que el volumen de aire que se desplaza está en función del diámetro del tubo, lo que significa que a mayor diámetro del tubo, mayor es también el volumen de aire que se desplaza. A efectos de optimizar el rendimiento, el tubo luego de haber aumentado de diámetro puede reducirse nuevamente (VENTURI) para aumentar la velocidad del aire en la salida y de este modo producir un incremento de las revoluciones en la turbina, lo que siempre es deseable.

El dibujo del bote y el aparejo encima de él, es simplemente ilustrativo, el aparejo o artefacto o tubo puede formar parte del bote y puede usarse una combinación de tubos y contenedores no necesariamente cilíndricos, el objetivo fundamental es permitir que el volumen de agua contenido se desplaze libremente dentro del contenedor. No existen limitaciones de peso, pues los botes han sido diseñados para soportar cargas enormes, tampoco existen limitaciones en cuanto a la cantidad de tubos o aparejos que puedan instalarse. Existen en todos los puertos embarcaciones en desuso que pueden ser usadas inmediatamente para estos efectos. La electricidad producida en las trubinas puede ser conducida hacia la costa mediante cables. Se requiere sólo que el bote esté anclado y cuya proa este orientada hacia las olas, con el objeto de obtener la máxima eficiencia del sistema. Cada vez que el bote es elevado por las olas se produce una oscilación que obliga al volumen de agua a desplazarse.

Cuantificación de la energía. Elevar un peso de 100 kg cincuenta centimetros una vez por segundo durante un día equivale a 11.76 kwh, elevarlo entonces solo 10 centímetros equivale entonces a la quinta parte o 2.35 kwh. Por lo tanto una tonelada que se eleva 10 centimetros por segundo produce 23,5 kwh diariamente, pero como ese no será el caso pues las olas se suceden cada quince segundos, entonces produciremos solo 1.57 kwh por turbina, lo que nos da 3.14 kwh por tonelada cada 10 centimetros de oscilación. Este es el rendimiento mínimo posible. Ahora bien consideremos 1000 toneladas y cincuenta centímetros, esto significa 5000 (1000 veces mas peso x cinco veces mas altura) veces más y ya estamos hablando de energía comercial con una producción de 15,700 kwh diarios, suficiente para abstecer 3000 hogares. Este es el futuro.

Jorge Egúsquiza loayza
Lima-Perú
Lima 15 de julio de 2012

lunes, 23 de abril de 2012

Mamá

No es igual,
el viento y los aires aunque buenos
no refrescan como antes,
hay ahora menos luz al mediodía
y las noches son mas oscuras.
Las plantas son menos verdes que antes
aunque las rosas tienen ahora mas color,
son mas hermosas y me gustan más,
como a ti te gustaban.
No es igual,
las alegrías duran menos
y las tristezas un poco mas,
no es igual.
La soledad ha crecido un tanto
más que el silencio,
pero el bullicio es menor.
No es igual,
los recuerdos abundan
y sin embargo
las sonrisas escasean.
No es igual,
nada es igual
desde que te fuiste mamá.

Callao 30 de abril de 2002
Jorge Egúsquiza Loayza

Nota del Autor: Mamá se fue un día como hoy, un 23 de abril en 2002.

sábado, 31 de diciembre de 2011

PRINCIPIO BETO

PRINCIPIO BETO.-
La ley de conservación de la energía establece que la energía no puede crearse ni destruírse, sólo se puede cambiar de forma. En otras palabras, la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma.
Para que se cumpla la ley de conservación de la energía respecto de la impulsión de una masa de aire significativamente mayor a la fuerza que la impulsa es preciso establecer un principio que explique el fenómeno. Este es el principio BETO

"Sea una palanca inter apoyante de brazos iguales y sean dos pesos "p" y "p1" de diferentes áreas y volúmenes pero iguales en peso situados cada uno en cada extremo de la palanca. Se cumple que si agregamos un peso cualesquiera a "p1"  entonces "p1" desplaza a "p" hacia arriba  y a la masa de aire que incide sobre "p" sin importar que la masa de aire que incide sobre "p" sea mayor, porqué también es mayor la masa de aire que incide bajo él y a la vez siendo la masa de aire menor que incide sobre "p1" es también menor la masa de aire que incide bajo él. "

Lima, 31 de diciembre de 2011

Jorge Egúsquiza Loayza


lunes, 19 de diciembre de 2011

HABILIDADES DIFERENTES


 
En honor a la verdad, debo afirmar que el día de hoy, 19 de Diciembre de 2011 desde las 12 horas hasta las 12:45 del día he sido correctamente atendido y tratado por Doña Karina Quiroga, Comisionada de la Defensoría del Pueblo, en las oficinas de la misma. Aunque en algún momento ella me dijo que me había expresado con sarcasmo, de lo que me excusé inmediatamente aunque no fue así. Esto sin duda se debe a los cursos que reciben los funcionarios de la Defensoría con el dinero del Presupuesto que pagamos todos, para capacitarse en la atención a los quejosos. Ella, me ha explicado claramente que Doña Ana María Romero Felipa, quien labora bajo las órdenes de Don José Antonio Pelaez Bardales, en representación de Doña Norah Córdova Alcántara le ha contestado a la Defensoría del Pueblo en respuesta a la gestión que ellos efectúan en mi nombre y a mi pedido para que me entregue la Resolución que archiva mi denuncia penal de 04.11.10 contra Don Luis Castañeda Lossio y el Representante de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, antes denominada Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas CIME, por la comisión de los siguientes delitos: colusión, peculado por uso, cohecho propio y cohecho activo transnacional.les ha contestado con fecha 21 de Noviembre de 2011 y recibida por ellos al día siguiente 22.11.11 cuya copia fotostática simple me ha proporcionado y me ha pedido a lo que accedí a firmar un acta, en fin, que Doña Ana María Romero Felipa les ha proporcionado "...a diez folios de la Disposición Número 02-2011 de fecha veinte de mayo del dos mil once que obra a fojas 159/168 en la Carpeta Fiscal 506010150-2010-573-0, en la cual se ordena el Archivo Preliminar de los actuados, de igual forma se le comunica que el otorgamiento de las indicadas copias se sujeta a la reserva de la investigación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 324 del precitado Código." .

Como quiera que algo aprenderemos de esta historia. Citaré el artículo 324 del Código Procesal Penal o Decreto Legislativo 957 que dice así:
ARTICULO 324 Reserva y secreto de la investigación.-
1.- la investigación tiene caracter reservado. Solo podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados en autos. En cualquier momento pueden obtener copias de las actuaciones.
2.- El Fiscal puede ordenar que alguna actuación o documento se mantenga en secreto por un tiempo no mayor de veinte días, prorrogables por el Juez de la Investigación Preparatoria por un plazo mo mayor de veinte días, cuando su conocimiento pueda dificultar el éxito de la investigación. La disposición Fiscal que declara el secreto se notificará a las partes.
3.- Las copias que se obtengan son para uso de la defensa. El abogado que las reciba está obligado a mantener la reserva de la ley, bajo responsabilidad disciplinaria. Si reincidiera se notificará al patrocinado para que lo sustituya en el término de dos días de notificado. Si no lo hiciera se nombrará a uno de oficio.

Doña Karina Quiroga, por supuesto, antes de darme la copia de ese documento me explico claramente y con toda cortesía, elegancia y ternura, que aunque el Defensor del Pueblo, Don Eduardo Ernesto Vega Luna, Doña Rossana Cuentas Pinto, y ella misma, tuvieran en su poder la copia de la Resolución que como denunciante solicito y que de acuerdo al artículo 12 de la ley orgánica del Minsiterio Público el Fiscal está obligado a entregarme, no me sería entregada porqué Doña Ana María Romero Felipa claramente les había indicado que el otorgamiento de estas copias se sujeta a la reserva de la investigación de acuerdo al artículo 324 del Código Procesal Penal. Cuando le dije a Doña Karina Quiroga que esto no era de aplicación, porqué la denuncia no se encontraba en fase de investigación, que la investigación ya había concluído y que se había ordenado el archivo, me contestó que debía iniciar un trámite adicional solicitando a Don Eduardo Ernesto Vega Luna que le explicara a Doña Ana María Romero Felipa que esto no era así. Además me dijo que desde el día 22 de Noviembre El Defensor del Pueblo, los Adjuntos, Los Comisionados y otros más, todos ellos estaban discutiendo y estudiando el caso para determinar si Yo tenía derecho a recibir la citada Resolución. También me dijo muy cortés y dulcemente que podría también iniciar un trámite adicional ante Don Eduardo Ernesto Vega Luna para explicarle y solicitarle que de acuerdo a la ley de transparencia me concediera copia de la Resolución.

Es allí, y juro que fue así, que me sentí confundido y debo agradecer a la Doctora Karina Quiroga y al destino que la puso frente a mí, por haberme hecho comprender que Yo, soy una persona con habilidades diferentes y creo que ella tambien lo es, porqué siendo profesional del derecho ha logrado lo que otros muchos no lograron antes. En mi confusión solo atiné a responder que podía especular que ellos, La Defensoría Del Pueblo recibían órdenes del Fiscal de la Nación y de Don Luis Castañeda Lossio. Ella contesto que no debía especular nada porqué podría hacer daño a las Instituciones y que: "El Defensor del Pueblo, Don Eduardo Ernesto Vega Luna no tiene poder coercitivo" Esto no es cierto y no lo es porqué coercitivo significa: "que sirve para forzar la voluntad o la conducta de alguien" o también para obligar. El Defensor del Pueblo si tiene poder coercitivo porqué según el art. 161 de la Constitución "los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo ..." si ya están obligados para que quiere más poder.

LEGITIMA ESPECULACION Y SOSPECHA.-
1.-Como desde el 22 de noviembre de 2011 hasta el día de hoy 19 de diciembre de 2011 han transcurrido 28 días calendarios que equivalen  a 19 días útiles y ocho horas diarias lo que hacen un total de 152 horas laborables, debo concluir necesariamente que el Defensor del Pueblo, los Adjuntos, Comisionados y demás requieren mucho más tiempo, para darse cuenta que no solo he sido vulnerado en mis derechos, sinó que el Fiscal de La Nación, La Fiscal Provincial y demás Fiscales involucrados de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Quinto Despacho no obedecen la ley y además interpretan antojadizamente otras leyes sin tener esas atribuciones sinó que además se permiten recomendar y advertir al Defensor del Pueblo porqué le consideran un funcionario que debe hacer caso de sus recomendaciuones y adevrtencias que me niegue mi legítimo derecho, lo que significa que todos ellos se ponen de acuerdo para delinquir, lo que en otras latitudes se conoce como Cosnpiración.

2.-Me es legítimo especular que razones pudiera tener el Defensor del Pueblo, Adjuntos y Comisionados y demás para negarme el derecho de recibir una Resolución que no es importante, y no lo es porqué demostraría que por lo menos a juicio del Fiscal de la Nación, Fiscal Provincial y demás Fiscales Don Luis Castañeda Lossio si contaba con autorización del Concejo, esto es, existía un acta de Concejo numerada correctamente, consecutiva en el tiempo y publicada hace muchos años y por lo tanto no secreta que le autorizaba a suscribir un acuerdo, convenio, contrato o como quiera llamársele documento con la OIM y además demostraría que no tuve razón para denunciarlo penalmente y que por lo tanto además le otorgaría el legítimo derecho a Don Luis Castañeda Lossio a querellarme.

3.-Por lo tanto solo resta especular que por mi condición de persona distinta sea sujeto de discriminación por el Defensor del Pueblo. La primera razón que se me ocurre es que ellos suponen que por mi condición humilde, esto es, que no cuento con riquezas ni patrimonio y en consecuencia soy pobre y como tampoco cuento con amigos e influencias obligatoriamente soy humilde además que en mi no se reconocen virtudes visibles. A la vez como carezco del título de Abogado y no ostento ninguna maestría esto me convierte en poco más que un iletrado y  como sólo soy medianamente hábil en el uso del idioma castellano y ni siquiera soy periodista dificilmente puedo valerme de mí mismo y por lo tanto no estoy en capacidad de entender el texto de la Resolución de la Fiscal que el Defensor del Pueblo ha recibido, posee y se niega a entregarme.
También es posible que mis acciones y escritos hayan motivado en el Defensor del Pueblo una apreciación mas acertada de mi verdadero valer. Es claro que mis escritos no tienen la brillantez de los de Nadine Heredia, aunque inéditos no menos valiosos e importantes y mis acciones no han causado los bienhechores efectos de Andahuaylas o Locumba, todo lo cual ha determinado que el Defensor del Pueblo me considere como un ciudadano de segunda categoría que además debo agradecer. Es correcto suponer además que existan dudas sobre mi nacionalidad, después de todo la Constitución Política del Perú establece los derechos de los peruanos y Yo no tengo los ojos rasgados ni facciones orientales como Alberto Fujimori Fujimori quien es un peruano más legítimo que ninguno y quien además merecería el indulto de un Presidente Peruano que solo puede indultar a peruanos a lo que debe agregarse que mis apellidos, de los cuales no tengo ninguna duda son EGUSQUIZA y LOAYZA como constan en el documento de identidad que poseo, pero que naturalmente obligan al Defensor del Pueblo a dudar, toda vez que no cuenta con el concurso de Doña Lourdes Flores Nano quien pueda validar su autenticidad.  Claro, si mi apellido fuera Cataño entonces no habría duda que también sería  o hubiera sido Carhuallanqui o cualquier otro legítimamente peruano. De nada vale expresar que EGUSQUIZA también es el apellido materno de José Gálvez porqué bien podría tratarse de una usurpación de identidad. Entonces el Defensor del Pueblo tiene el derecho de suponer, y es más, estar convencido que no soy quien digo ser porqué se conoce de miles de documentos de identidad expedidos por el RENIEC que corresponden a identidades falsas y si es la propia Institución del Estado quien los otorga que valor podría tener el que Yo exhibo.

Está claro entonces, a juicio del Defensor del Pueblo Don Eduardo Ernesto Vega Luna, a juicio de Doña Rossana Cuentas Pinto y de Doña Karina Quiroga por lo menos no reuno las condiciones de capacidad intelectual, méritos, nacionalidad e identidad que me permitan acceder a la cualidad de persona y por lo tanto no tengo ningún derecho de los que se estipullan en la Constitución política del Perú. Aún me queda el consuelo de saber que mi nombre, Jorge, que seguro fue una de las primeras palabras que escuché será por siempre mío y que no necesito de ningún Estado que lo reconozca, y que mi valor por lo que soy y he sido será reconocido por los míos que son pocos pero son y no necesito más.

Lima, 20 de Diciembre de 2011

Jorge




lunes, 5 de diciembre de 2011

AERO GENERADOR GRAVITACIONAL - gravitational aero generator

AERO GENERADOR GRAVITACIONAL:
1.- DEFINICION.- Un aero generador gravitacional es un mecanismo que impulsa una masa de aire contenida en una cámara cerrada con una salida única donde se encuentra ubicada una turbina WELLS. La masa de aire es impulsada por un pistón que a su vez es accionado de forma diversa, como ser: manualmente por efecto de palanca, columna de agua oscilante (OWC), aire comprimido, pistón hidráulico, molino de aspas, etc. Este dispositivo permite impulsar una gran masa de aire con el empleo de un mínimo de energía. La ley de conservación de la energía se cumple porqué el principio Beto ya descrito en la anterior entrada así lo permite

2.- ELEMENTOS.- a)Una cámara cerrada.  Para el efecto, puede tratarse de una habitación completamente hermética, una sección de tubo cerrado situado verticalmente y cerrado en ambos extremos. La forma de la cámara es irrelevante. La cámara cerrada dispone en la parte superior y situada sobre un lado,  una salida de aire. La salida de aire puede ser cónica de modo tal de aumentar la velocidad de la masa de aire en la salida --efecto VENTURI-- Al extremo de la salida de aire se ubica: b) turbina WELLS adecuada a la masa de aire que será impulsada. c) Un pistón. La forma del pistón es irrelevante. Se sugiere un disco plano no endeble. Puede tratarse de un disco ligero estructural y puede ser hecho de material plástico de modo tal que su forma corresponda a la de un cilindro cuyo espesor es marcadamente inferior respecto de su diámetro. El pistón se encontrará adherido a la base de la cámara cerrada por una membrana plástica, de modo tal que cuando sea elevado se desplaze  hacia arriba y la membrana lo acompañe en su carrera impidiendo de este modo la entrada de aire del exterior y a la vez cuando se desplace hacia arriba la membrana adherida al disco forme un cilindro. El área del pistón multiplicada por la distancia que recorre determina el volumen de la masa de aire que será desplazada. El peso del pistón no es importante, pero para propósitos prácticos. es preferible que no sea muy pesado. c) El mecanismo que impulsa el pistón. Para este caso, el pistón será impulsado por una palanca sin ventaja mecánica, esto es, que el brazo de potencia es igual al brazo de resistencia. Para que esto sea posible, en el piso, esto es, en la parte inferior de la cámara deberá practicarse un agujero en su centro de modo tal que por ese agujero, hueco o perforación pase un eje o tubo que será el que eleve el pistón. Si el pistón fuera impulsado por agua, el pistón deberá ser cilíndrico totalmente, igualmente deberá estar adherido al piso de la cámara por una membrana que impida el ingreso de aire del exterior, e impida la salida de aire de la cámara por ese lugar, el pistón será tan largo como sea posible y su altura que comienza en el piso de la cámara cuando todavía no es impulsado continúa hacia abajo, esto es, a su base, podrá disponer de una guía, esto es, de un eje o tubo que discurra libremente por su centro hasta por lo menos unos 10 cm. de su extremo superior. Cuando el agua ingresa en la poza donde se encuentra el cilindro, lo impulsará hacia arriba. El cilindro no se desviará en su recorrido porqué la guia se lo impide. d) En el centro y en la parte superior e interior de la cámara se encuentra una polea fija. Esta polea contiene una cuerda. uno de cuyos extremos está sujeto al centro del pistón y el otro extremo a un peso que es equivalente al peso total del pistón más rozamiento de polea y peso de la cuerda menos 1 kilogramo, de modo tal que el contrapeso determina que el peso total del sistema que será elevado sea de un kilogramo. Debe tenerse en cuenta que el peso que pende por encima del pistón lo haga a una altura suficiente, para que cuando baje, cuando el pistón suba, no interfiera con éste. e) generador, que se encuentra ubicado detrás de la turbina y transforma el movimiento del eje en electricidad.
3.- FUNDAMENTOS: a) En su obra "Diseño y fabricación de un prototipo a pequeña escala de una turbina de aire, para el aprovechamiento de la energía marina, a bajo costo mediante técnicas de prototipado rápido" II Congreso UPC sostenible 2015 - X. Saluena Berna, J.A. Ortiz Marzo, A. Raso  Bautista. -  Grupo de Tecnología de fabricación Dept. Enginyeria Mecánica, ETSEAT (UPC)  C/Colom 11 - 08222 Terrassa (SPAIN) TEL.: +34 93 739 87 13 - xaviersaluena@upc.edu   jose.antonio.ortiz@upc.edu han determinado que un prototipo de turbina WELLS  requiere para su funcionamiento de una masa de aire con velocidad de 2.5 m3 por segundo para activar la turbina.  b)  En su obra "Una aproximación al aprovechamiento de la energía de las olas para la generación  de electricidad" Julia Fernández Chozas - juliafernandezchozas@gmail.com ha determinado: pags. 116, 117 " la conversión primaria tiene lugar en la estructura hueca o cámara, caracterizada porqué en ella no hay piezas móviles; de hecho, es la propia columna de agua la que actua como un pistón (el área de la sección transversal de la cámara varía en el rango 80 - 250 m2 para unos dispositivos de 60 - 500 kw de potencia nominal" se refiere al sistema OWC o columna de agua oscilante. pag. 134 : " Un detalle importante es que, cuando el periodo de la ola es muy pequeño, la longitud de onda puede ser igual que la longitud de la cámara, y por lo tanto, no hay ni desplazamiento de flujo en el interior de la cámara ni variación de la presión." c) Como puede deducirse de lo anterior: 1.- un prototipo pequeño de turbina WELLS requiere como mínimo de una masa de aire que se desplaze a la velocidad de 2.5 metros cúbicos por segundo, lo que significa que 2.5 m3 de aire fluyan a través de la turbina en un segundo, esto es, que una masa de aire de 2.5 metros cúbicos abandone la cámara en por lo menos un segundo o menos. 2.- En sistemas de conversión primaria OWC  o columna de agua oscilante, donde el agua al ingresar a una cámara asciende dentro de ésta, bastaría que se impulsen 80 metros cúbicos de aire para producir una potencia nominal de 60 kw. 3.- En los sistemas OWC o de columna de agua oscilante el desplazamiento de esta masa de aire no es constante, se produce a la frecuencia en que las olas impactan en la cámara. Esta frecuencia es de una por cada 10 segundos en promedio o de seis veces por minuto en el mejor de los casos. d)  La turbina WELLS gira en un solo sentido cuando el aire sale de la cámara como cuando regresa para compensar el vacío. la electricidad que se produce es electricidad continua, que naturalmente puede ser transformada. e) En los sistemas OWC o de columna de agua oscilante, por cada metro cúbico de aire que se desplaza se requiere de un volumen de agua equivalente, esto es de un metro cúbico, pero como un metro cúbico  de agua pesa 1000 kilos y un metro cúbico de aire pesa un kilo, la eficiencia de este sistema tiende a cero. f) Si es cierto, como es cierto, que Saluena,Ortiz y Raso ya citados han demostrado experimentalmente que se requiere cuando menos de una velocidad de la masa de aire de 2.5 m3 por segundo cualquier otra velocidad mayor es mejor, siempre y cuando no dañe los equipos. Cuando la velocidad del aire es mucho mayor, la masa de aire tiende a comportarse como un sólido, de hecho una velocidad de 10 metros por segundo es una velocidad de 36 kilómetros a la hora y es mucho más que aceptable.g) El aire no es un gas, aunque se comporte hasta donde sabemos como tal, de hecho es una mezcla de gases y partículas incluyendo vapor de agua. El peso del aire cuando, y solo sí, está contenido en un recipiente cerrado es de aproximadamente un kilo por metro cúbico, pero esto no significa que se requiere de un kilo para impulsar una masa de aire de un metro cúbico, porqué el aire al comportarse como un gas, tiende a ocupar todo el volumen disponible del recipiente que lo contiene (atmósfera) y tiende a desplazarse hacia donde encuentre menos resistencia, por esta razón cuando está contenido dentro de una cámara cerrada y es impulsado desde abajo se dirige hacia la única salida disponible, que es la que ofrece menor resistencia, esto es, donde se aloja la turbina. h) la turbina WELLS es altamente eficente porqué la fuerza que la impulsa incide sobre los extremos de las paletas que a su vez están situados en el lugar más lejano y exterior respecto del eje, lo que maximiza el brazo de palanca.

PRINCIPIOS.- 1.- "Principio BETO": El peso del aire incide sobre el  peso de todos los cuerpos: Claro, no importa cuál es el peso del aire, si tomamos como ejemplo una palanca, en uno de los extremos de la palanca se halla un cuerpo cuyo peso es "p" y en el otro extremo otro cuerpo cuyo peso es "p1" ; sí el peso del aire incide sobre "p" y "p1" no imprta cual sea el peso del aire, cuando "p1" es mayor que "p" entonces "p1" que incluye el peso del aire desplaza a "p" y al peso del aire que incide sobre "p". Por lo tanto se cumple con la ley de conservación de la energía. 2.- Arquímedes: "Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja" Este es el caso si el pistón en forma de cilindro es empujado hacia arriba por una corriente de agua. 3.- Aceleración de la gravedad. La aceleración  es de 9.81 m/seg2. Cuando un cuerpo cae verticalmente en el primer segundo se desplaza a una velocidad de 9.81 metros por segundo. El pistón cuando es empujado hacia  arriba, obliga al contrapeso a bajar a la velocidad de caída libre vertical.

RESUMEN Y CONCLUSION.- Por lo tanto, para empujar un pistón contrapesado hacia arriba en una cámara cerrada herméticamente que contiene una sola salida donde está ubicada una turbina Wells sólo se requiere de un mínimo de fuerza, porqué el peso del aire está incluído en el peso del pistón. Este mínimo de fuerza debe superar el diferencial del contrapeso. Si el contrapeso es igual o inferior a un kilogramo, entonces, se requiere cuando menos de dos kilogramos de fuerza para impulsar el pistón hacia arriba. Una vez que el pistón fue desplazado hacia arriba el máximo posible, esto es, su "carrera" cesa la fuerza que lo impulsó y el pistón desciende porqué su peso supera al del contrapeso en un kilogramo. Hecho esto, el pistón logró desplazar una masa de aire que es equivalente a su área multiplicada por su altura o  "carrera". Esta masa de aire fue impulsada a una velocidad levemente inferior a 9.81 metros por segundo cumpliéndose así con el requisito para mover la turbina, una vez que el pistón desciende, produce un vacío que instantáneamente es llenado por el aire que reingresa del exterior completando así el ciclo de generación de energía. Modos de impulsar el pistón: a) por medio de una palanca y de forma manual. b) corriente de agua de mar. el agua de mar de la ola fluye hacia arriba en la costa donde se instala una poza cuyo fondo está sobre el nivel del mar. Cuando la ola de baja altura llega a la poza la inunda y por el principio de arquímedes, el pistón es empujado hacia arriba, cuando la ola se retira el psitón cae. c)Una corriente de río o arroyo o acequia mueve lentamente una rueda de aspas que alternativamente golpean un extremo de la palanca que impulsa el pistón. d)Una corriente de aire impulsa un molino que a su vez transmite movimiento a una rueda de aspas situada sobre el suelo que a su vez impulsa la palanca. e)Sistema OWC o columna de agua oscilante. El agua de la ola penetra en un tubo y desplaza una masa de aire. Esta masa de aire es conducida por el tubo que en forma de VENTURI llega hasta la parte inferior del pistón, cuando el aire comprimido lo impacta lo impulsa hacia arriba. e) la palanca puede ser impulsada por un mecanismo de relojería que lentamente libere energía de un peso al caer.

APLICACIONES Y USOS.- Un generador de éstas características, es especialmente útil en instalaciones subterráneas, en condiciones inhóspitas como desiertos porqué requiere un mínimo de energía para trabajar, en condiciones de guerra para alimentar equipos electrónicos no produce calor, en lugares remotos como playas donde las olas son pequeñas y cerca de arroyos. En refugios y zonas de catástrofe porqué provee energía inmediata.

Lima, 31 de Diciembre de 2011

Jorge Egúsquiza Loayza

domingo, 16 de octubre de 2011

GENERADOR UNDIMOTRIZ - PROCEDIMIENTO RUTH

1.- La Tecnología hidráulica se ha desarrollado notablemente en los últimos años y se han creado ingeniosos dispositivos que transforman el impacto de las olas o el movimiento de las olas que hacen oscilar aparejos que contienen dispositivos hidráulicos que transforman el movimiento de los pistones que a su vez transmiten la fuerza en un medio líquido (Principio de Pascal) y logran transformar esa fuerza en energía eléctrica, caso de PELAMIS y de otros dispositivos algunos de los cuales actúan sumergidos.

2.- Las olas viajan sobre la superficie del mar, esto es, que requieren de la existencia de agua, o de un sustrato líquido que las soporte. Si no hay agua que la sostiene, la ola se desploma, esto es, cae, rompe contra la ribera y el agua, el volumen de agua de que está hecha avanza por la pendiente de la orilla por el impulso que traía hasta desaparecer en la forma de un manto acuoso.

3.- Las olas avanzan tanto como el perfil costero se lo permite. Si el perfil costero es por ejemplo una línea recta las olas avanzan hasta esa línea recta y se desploman en ese punto. Si el perfil costero es por ejemplo ondulado, esto es, tiene entrantes y salientes, las olas avanzaran en algunos sitios más que en otros. Si por ejemplo hubiera una gran entrante hacia la tierra, en ese lugar las olas se internarán tierra adentro. El perfil costero determina el que las olas avancen más o menos dependiendo de su forma. Esto sucede porqué ese perfil se encuentra a nivel del mar y mientras existe agua, la ola avanza.

4.- Los dispositivos actuales que pretenden y logran transformar la fuerza de la ola en energía, en todos los casos son llevados hacia las olas. Esto es poco práctico y oneroso, porqué deben trabajar en un medio sumamente hostil y se requiere de grandes inversiones, mantenimiento oneroso por la rudeza de los elementos y lejanía lo que se traduce en grandes líneas de transmisión de energía.

5.- El Procedimiento ruth conduce la ola hacia el dispositivo hidráulico para transformar su fuerza en energía eléctrica. Esto se logra mediante la modificación del perfil costero como puede verse en la anterior entrada que contiene el video explicativo. La construcción de un foso perpendicular a la línea de rompiente de la marea baja y con una profuncidad máxima de un metro bajo el nivel del mar permite que el lecho marino se prolongue en ese punto de modo que las olas ingresen al foso, toda vez que este contiene agua de mar y como sabemos la ola avanza si hay agua debajo de ella. Como la ola ingresa al foso y éste está ubicado en la costa, en el fondo del foso están ubicados los dispositivos hidráulicos, pistones que a manera de freno soportarán el embate de las olas y se transformará esa fuerza en energía eléctrica.

6.- Como la costa nace en la línea de rompiente de marea baja y sucesivamente asciende, el foso que está construído desde un metro más abajo del nivel del mar, cuando avanza hacia dentro de la tierra, su profundidad aumenta respecto del nivel más alto de la costa, de modo tal que en marea baja, las olas que ingresan por el foso impactarán los dispositivos a una altura media, cuando la marea sube, el nivel de agua en el foso también lo hace y las olas que ingresan al foso impactarán los dispositivos hidráulicos que estarán situados a una mayor altura. Esto permite la generación de energía eléctrica en todo momento sea marea baja o alta y con cualquier tipo de ola sin importar su tamaño o volumen.

7.- Si las olas fueran demasiado fuertes o de mayor altura de lo previsto, se puede dotar al foso de una ligera  pendiente de modo  tal que las olas rompan dentro de él y así avancen hacia el final del mismo con menor fuerza.

8.- Los dispositivos hidráulicos que se monten en la pared del fondo del foso pueden tener características especiales combinando diferentes carreras de los pistones respecto de su potencia y escalarlos de modo tal que cuando cedan los pistones de menor potencia y mayor carrera ingresen en operación los de menor carrera y mayor potencia. Esto permite un  mejor aprovechamiento de la fuerza del impacto de la ola.

9.- Este foso así construído puede ser dotado de puertas para darle mantenimiento.

10.- Estimo que se pueden construir centrales capaces de producir cuando menos 1000 o 2000 MW. con olas que no superen los dos metros de altura.

11.- Las pruebas del procedimiento y su factibilidad pueden ser realizadas a bajo costo pues muchos paises cuentan con máquinas generadoras de olas en instalaciones que pueden ser modificadas facilmente.

Jorge Egúsquiza Loayza
Lima - Peru