
sexta-feira, 23 de agosto de 2013
Engenharia de Produção

Engenharia Mecânica
Com o intuito
do apresentar melhor os ramos da Engenharia trago um vídeo falando sobre Eng. Mecânica. Para assim poder saber se este trata-se do curso da sua Vida.
Boa Visualização.
do apresentar melhor os ramos da Engenharia trago um vídeo falando sobre Eng. Mecânica. Para assim poder saber se este trata-se do curso da sua Vida.
Boa Visualização.
quinta-feira, 22 de agosto de 2013
Encontre sua Engenharia.
Nem sempre é fácil encontrar o caminho na vida profissional.
Agora imagine encontrar uma profissão especifica, em uma profissão que tem diversas vertentes.
Esse é sempre o impasse que se encontra os estudantes que pensam em fazer engenharia. Pois são tantas as engenharias que chega a dar um nó na cabeça dos jovens.
Dai a importância da disciplina Introdução a Engenharia. Esta trata-se do primeiro contato com a futura profissão. Além de ter uma importância para com a identificação do estudante com a profissão. Pois nem sempre o cara que sabe fazer conta será um bom engenheiro. Pelo menos é o que alguns afirmam.
O professor Igor Dantas Professor na Unime, dar aula de Introdução a Eng. em três cursos distintos. Ele consegue fazer isso pois, a disciplina abrange um vasto universo, aborda todos os ramos das engenharias e no fim te traz para a identidade, se existir, com seu curso. Apesar da matéria parecer chata e monótona trata-se de uma grande oportunidade de saber se essa engenharia que esta sendo cursada, é de fato, o que se quer pra vida.
Igor Dantas disponibiliza um livro de Introdução a Engenharia muito bom em seu
blog engigordantas.wordpress.com que é muito boa. Alem de outros materiais disponíveis lá também.
blog engigordantas.wordpress.com que é muito boa. Alem de outros materiais disponíveis lá também.
O livro pode ser baixado a partir de http://www.4shared.com/office/-F59siPW/Apostila_de_Introduo_a_Engenha.html é só clicar e baixar ou entrar no site de Igor Dantas e escolher o material.
Existe uma outro material que é um livro também, para Introdução a Engenharia que aborda de forma mas especifica, ou seja, um capítulo para cada Engenharia. Principalmente as mais procuradas e ditas tradicionais. Vale apenas ver. O autor é o Cacian. e pode ser baixada no http://pessoal.utfpr.edu.br/luizpepplow/arquivos/Engenharia_Cocian.pdf. Mas trata-se de uma preliminar disponível para baixar na internet.
Agora descubra sua engenharia e sucesso na sua carreira, pois encontre aquilo que te dar prazer e nunca mais terá que trabalhar.
Por: Daniel Medeiros
Homem Cultura e Sociedade
Toda formação acadêmica, por mais que se estude somente exatas, sempre tem aquela matéria que no humaniza e faz refletir. Sobre valores e visão de mundo.
Normalmente na Universidades e meios acadêmicos usa-se bastante o mesmos pensadores e filósofos. E não é difícil de ser citada uma das grandes mestre do pensar filosófico. Marilena Chaiu. Os que procuram na biblioteca e não o Livro Um convite a Filosofia, aqui esta um Link onde se pode baixar diretamente o livro, creio eu o mais usado no mundo estudantil.

Um convite a filosofia. http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/arquivos/File/classicos_da_filosofia/convite.pdf
Geometria Descritiva
Bom dia pessoal,
Desenho técnico é uma matéria um tanto quanto intrigante e nos faz viajar pois desperta o poder de abstrair coisas fantásticas, entre elas o poder de ver algo em um plano no espaço que existe apena na nossa imaginação. Isso é fascinante.
Nas ultimas aulas de Desenho que tive o professou enfatizou que um bom desenhista tem que esta galgado não só na pratica mais também na Teoria e recomendou um livro do Príncipe Jr, Volume 01. Depois de uma corrida desesperada com todos os colegas a biblioteca, vimos que só existia um livro disponível. Então entrei na net e encontrei este link http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfOUYAB/nocoes-geometria-descritiva-alfredo-principe-jr onde tem o mesmo livro disponível para baixar. É só "logar" pelo fecebook e depois baixar.
Espero que tenha sido de utilidade a todos e bons estudos

Nas ultimas aulas de Desenho que tive o professou enfatizou que um bom desenhista tem que esta galgado não só na pratica mais também na Teoria e recomendou um livro do Príncipe Jr, Volume 01. Depois de uma corrida desesperada com todos os colegas a biblioteca, vimos que só existia um livro disponível. Então entrei na net e encontrei este link http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfOUYAB/nocoes-geometria-descritiva-alfredo-principe-jr onde tem o mesmo livro disponível para baixar. É só "logar" pelo fecebook e depois baixar.
Espero que tenha sido de utilidade a todos e bons estudos
Caldeiras e Geradores de Vapor
As
caldeiras são geradores de vapor que se diferenciam em sua essência na forma de
aquecimento da água que é transforma em vapor. Sendo este aquecimento possível,
pela forma como a água é armazenada no corpo da caldeira e a circulação dos
gases da combustão.
Com
estas características, é possível entender os tipos de caldeira. Ou seja, como
a água é armazenada e como os gases de combustão serão conduzidos, temos os
tipos de caldeira. Sendo os tipos mais comuns as aguatubulares, em que a água
circula por dentro de tubos e os gases de combustão, ou a própria chama, entra
em contato com os tubos. E as flamotubular, onde os gases de combustão circulam
dentro de tubos e o corpo da caldeira armazena a água que mudará seu estado
físico de líquido para vapor.
O
objetivo de um gerador de vapor é o transporte e fornecimento de energia por
meio do vapor. Sendo a caldeira o método de geração de vapor mais usado, desde
os tempos primórdios do desenvolvimento industrial. Tendo um amplo campo de
atuação desde ao fornecimento de energia para locomotivas a indústrias de
alimentos.

O principio de geração de vapor se dá através do conhecimento da termodinâmica, onde o “fornecimento de calor sensível a água até alcançar a temperatura de ebulição, mais o calor latente a fim de vaporizar a água e mais o calor de superaquecimento para transformá-la em vapor superaquecido, é dado pela queima de um combustível.
Uma caldeira é um equipamento de alta complexibilidade em termos de operação, manutenção, componentes, destino de aplicação, combustível e segurança. Por se tratar de um equipamento com alto grau de risco, tanto como patrimônio da empresa, como para a vida dos colaboradores. As normas e procedimentos de segurança devem ser seguidos sem desvios de condutas e negligências.
Não
são raros de encontrar, em fontes mais diversas, acidentes mortais com esses
equipamentos. Em que a maioria das causas encontradas, após investigação, foi à
negligência e o desvio de conduta dos operadores.
Com
o objetivo de facilitar o conhecimento de uma caldeira flamotubulares, esta materia, destina-se primeiramente a descrever as partes internas e externas
de uma caldeira. Sendo suas partes principais:
Corpo: É constituída a
partir de uma chapa de aço carbono calandrada e soldada, sendo o diâmetro e
comprimento relacionados a capacidade de produção de vapor. As pressões de
trabalho são limitada (máxima 20 Kgf/cm2)
pelo diâmetro de corpo desta caldeira;
Espelhos: São chapas planas cortadas em formas
circulares, de modo que encaixam nas duas extremidades do corpo da caldeira e
são fixadas através de soldagem. Onde serão encaixados os tubos de fumaça.
Fixados por mandrilhamento ou soldagem;
Feixe Tubular: Tubos que são responsáveis pela
absorção de calor contido nos gases de exaustão usados para aquecimento da
água. Ligam os espelhos frontais com o posterior, podendo ser de um, dois ou
três passes;
Caixa de Reversão: É o local onde os gases da combustão
fazem a reversão do seu trajeto, passando novamente pelo interior da caldeira;
Cinzeiro: Componente destinada a caldeiras com
combustível sólido, onde se deposita as cinzas ou pequenos pedaços de
combustíveis não queimados;
Fornalha: Esse componente pode
ser equipado com grelha ou queimadores de óleo ou gás;
Secção de Irradiação: São as paredes da
câmara de combustão revestida internamente por tubos de água;
Secção de Convecção: Feixe de tubos de
água, recebendo calor por convecção
forçada, pode ter uma ou mais passagem de gases;
Superaquecedor: Trocador de calor que
aquecendo o vapor saturado transforma-o em vapor superaquecido;
Economizador: Trocador de calor que
através do calor sensível dos gases de combustão saindo da caldeira aquecem a
água de alimentação;
Pré-aquecedor de Ar: Trocador de calor que
aquece o ar de combustão, trocando calor com os gases de exaustão da caldeira;
Exaustor: Faz às exaustões dos
gases de combustão, fornecendo energia para vencer as perdas de carga devida a
circulação dos gases;
Chaminé: Lança os gases de
combustão ao meio ambiente, geralmente a uma altura suficiente para dispersão
dos mesmos;
quinta-feira, 18 de abril de 2013
Emissões Atmosféricas.
Emissões
Atmosféricas
Formação de material particulado.
A formação e emissão de
material particulado em processos de combustão só é relevante na queima de
combustíveis líquidos e sólidos.
Na queima de combustíveis
líquidos o material sólido "arrastado" pelos gases de combustão para
fora do sistema provêm de três possíveis fontes:
• material orgânico
resultante da coqueificação das gotas ("coque" ou
"cenosfera");
• material orgânico formado
a partir de frações evaporadas das gotas ("fuligem") e
• material inorgânico
presente no combustível ("cinzas").
A combustão de líquidos em
caldeiras convencionais é precedida pela sua nebulização imediatamente a
jusante do bocal do queimador (gotas de 10 a 100 µm). Cada gota, desprezando-se
o efeito das demais, à medida que se desloca no interior da câmara de combustão
e atravessa regiões de temperaturas crescentes, vai se aquecendo e se
evaporando, de tal forma que vai se formando à sua volta uma camada de mistura
ar primário/gases de combustão/vapor do líquido.
Num dado ponto, de
temperatura e concentração da mistura adequadas, se dá a ignição da mistura
gasosa. A partir daí se estabelece uma chama em torno da partícula, a qual
passará a fornecer calor para que a gota continue evaporando.
Após a ignição, na medida em que a gota se evapora, entre a zona de
reação (interface O2/combustível de alta temperatura, que se estabelece ao
redor da gota) e a própria gota, parte das moléculas do combustível no estado
vapor, encontrando condições propícias (alta temperatura; deficiência de O2)
sofrem craqueamento e polimerização simultânea, dando origem às partículas de
fuligem.
Tais partículas, de diâmetro inferior a 20 Å, tendem a acompanhar as
linhas de corrente no interior da câmara de combustão, sofrendo,
simultaneamente, processos de oxidação, coagulação e crescimento superficial
até serem emitidas, via gases de combustão, individualmente (esferóides de
diâmetro inferior a 1µm), ou agregadas a inorgânicos ou a partículas de coque.
As gotas, em seu
deslocamento pela câmara de combustão, vão tomando forma de cenosferas, com
composição se aproximando à do coque (elevada relação C/H) e mantendo ainda
relativamente altos teores de enxofre e metais.
Ao final da câmara de
combustão, gotas não totalmente oxidadas, serão emitidos nas formas de
partículas esféricas ocas, geralmente denominadas "coque" ou
"cenosfera", de diâmetro na faixa de 1 a 100 µm e em cujas cavidades
poderão estar alojados fuligem e inorgânicos.
Por: Daniel Medeiros de Andrade.
segunda-feira, 25 de março de 2013
Produção de gás de síntese
por plasma térmico via pirolise de metano
e dióxido de carbono.
O biogás trata-se de um gás que apresenta em sua composição CH4 (45 a 65%), CO2 (35 a 41%) N2 (1 a 17%) e numa
taxa de menos de 1% de O2. Alem de outras substâncias, tais como:
benzeno, aldeídos e cetonas, ácidos graxos voláteis, sulfetos e dissulfetos,
amônias e aminas. Substâncias que agregam um odor desagradável
O biogás tem como suas
fontes aterros
sanitários biodigestores e
resíduos animais. Sendo resultados da decomposição por micro-organismos
em condições anaeróbicas de material orgânico.
INEXPLICADO:
A reforma a seco permite q
conversão de CH4 e CO2 em gás de síntese através das
reações:
1.
Equação 1: Razão 1/1 entre H2/CO2
CH4(g) + CO2(g) 2H2(g) 2CO(g)
2.
2H2(g) + CO(g) CH3OH(l)
3.
Equação 3: Processo Fisher Tropsch para
produção de alcanos:
(2n+1)H2(g) + nCO(g) CnH(2n+2)
+ nH2O(l)
As reformas são adequadas
para fontes de biogás que apresenta produções similares de CH4 e CO2,
como pro exemplo os aterros sanitários.
Durante a reforma catalítica
existem reações que ocorrem paralelamente as, sendo algumas delas desejáveis e
outras não.
1.
Equação 4: Nesta reação há o aumento da
concentração de CO2 e o rendimento de CO:
CO2(g) + H2 H2O(g)
+ CO(g)
2.
A reação de Boudoard diminui a conversão de
CO2(g) e o rendimento de CO:
2CO(g) CO2 + C(s)
3.
Esta reação aumenta a conversão de metano e o
rendimento de H2:
CH4(g) C(s) + 2H2(g)
As equações 5 e 6 provam
porque surge carbono solido durante o processo de reforma.
Remoção de compostos
sulfurados, com o objetivo de evitar o envenenamento dos catalizadores, lenta
ignição e como se trata de um processo onde há o consumo de calor muito alto
pela reação. Há uma necessidade de uma
fonte termina externa. Essas são alguma
das limitações técnicas industriais para
o processo de reforma catalítica de biogás.
Novas técnicas vêm sendo
estudadas para solucionar as limitações praticas da indústria, entre essas
técnicas estudadas tem-se a Reforma por Plasma Térmico.
O plasma térmico consiste de uma mistura de espécies quimicamente ativas
altamente energéticas formadas de partículas neutras, íons, fótons e elétrons
em equilíbrio termodinâmico, em que as temperaturas dos elétrons e das
partículas estão em equilíbrio na faixa de 3000 a 50.000k. Na reação de reforma
do biogás por plasma térmico, a alta temperatura do meio e todas estas espécies
ativas participam na quebra das ligações químicas para produzir novas espécies.
O processo de degradação ou
decomposição por plasma térmico segue-se em duas etapas:
·
1a – As altas temperaturas geradas
pelo plasma juntamente com a dissociação por impacto de elétrons quebram as
ligações químicas das moléculas formando radicais livres extremamente reativos
e instáveis.
·
2a – No esfriamento da mistura
gasosa se recombinando espontaneamente formando novas substâncias.
Embora
a tecnologia por plasma térmico aplicado a produção de gás de síntese pela
reforma de biogás se mostra eficiente, vários aspectos do processo precisa ser
elucidado, tais como:
·
Composição e pureza do material de partida;
·
Produção da mistura dos componentes;
·
Identificação das diferentes substâncias
formada.
Pra
quem gostou já fica a dica pra continuar
as pesquisas.
ATT: Daniel Medeiros de Andrade
Referência:
Quím. Nova, vol34, N9,1491 – 1495, 2011
domingo, 10 de março de 2013
Aprendendo a investir.
Pessoal hoje estou só passando pra postar um site pra quem ta interessado em aprender sobre investimento na bolsa de valores.
Trata-se de simulador da bolsa de valores Bovesp. Muito bom pra quem ta pensando em investir e ainda não sebe como funciona o mercado de ações. Sendo muito bom, simples e de graça.
http://folhainvest.folha.com.br/
sexta-feira, 8 de março de 2013
10 tecnologias que podem salvar a economia mundial
10 tecnologias que podem salvar a economia mundial






Com informações do WEF - 26/02/2013
Revolução Industrial 2.0
Segundo a entidade, essas tecnologias poderão ajudar a alcançar um crescimento econômico sustentável nas próximas décadas, conforme continuam a crescer a população global e, por decorrência, as demandas materiais sobre o meio ambiente.
A seleção das tecnologias levou em conta a possibilidade de avanços no desenvolvimento industrial e econômico, e a possibilidade de implantação industrial a curto e médio prazo.
Veículos Elétricos Online (OLEV)
Tecnologias de eletricidade sem fio já conseguem fornecer eletricidade para veículos em movimento.
Na próxima geração de carros elétricos, conjuntos de bobinas de captação sob o assoalho do veículo vão receber a energia remotamente através de um campo eletromagnético de transmissão gerado por cabos instalados sob a estrada.
A corrente elétrica sem fios também recarrega uma bateria utilizada para alimentar o veículo quando ele está fora das redes de suprimento ou circulando por vias que ainda não contam com a infraestrutura.
Como a eletricidade é fornecida externamente, esses veículos precisam de uma bateria com apenas um quinto da capacidade da bateria de um carro elétrico atual.
Os sistemas de eletricidade sem fios já podem alcançar uma eficiência de transmissão de mais de 80%.
Veículos online elétricos já estão em testes de estrada em Seul, na Coreia do Sul.
A impressão 3D promete nada menos do que aquarta revolução industrial, a era das máquinas livres. [Imagem: Pearce/Science]
Impressão 3-D e fabricação remota
A impressão tridimensional permite a criação de estruturas sólidas a partir de um arquivo CAD de computador, potencialmente revolucionando a economia industrial se os objetos puderem ser impressos remotamente.
O processo envolve camadas de material que são depositadas umas sobre as outras para criar virtualmente qualquer tipo de objeto.
Projetos assistidos por computador são "fatiados" em modelos de impressão, permitindo que objetos criados virtualmente sejam usados como modelos para reproduções reais feitas de plástico, ligas metálicas ou outros materiais.
O recurso de impressão 3-D de objetos também é conhecido como fabricação aditiva, tendo nascido para a criação de protótipos, mas está rapidamente se transformando em uma técnica de fabricação em larga escala.
Materiais autocicatrizantes prometem ajudar a cuidar melhor da saúde e a proteger prédios e aviões. [Imagem: UIUC]
Materiais com autocura
Uma das características básicas dos organismos vivos é a sua capacidade inerente para reparar danos físicos - cicatrizar-se e curar-se de ferimentos, por exemplo.
Uma tendência crescente no biomimetismo é a criação de materiais estruturais não-vivos que também têm a capacidade de curar-se quando cortados, rasgados ou quebrados.
Materiais que se consertam sozinhos podem reparar danos sem intervenção humana externa, o que poderá dar vida mais longa aos bens manufaturados e reduzir a demanda por matérias-primas.
Outro potencial é o de melhorar a segurança inerente dos materiais utilizados na construção civil ou carros e aviões.
Novas tecnologias de microfiltragem podem viabilizar a dessalinização da água do mar a baixo custo. [Imagem: Damien Quémener]
Purificação de água energeticamente eficiente
A escassez de água é um problema ecológico crescente em muitas partes do mundo, devido principalmente a demandas concorrentes da agricultura, das cidades e outros usos humanos.
Enquanto os sistemas de água doce estão sobre-utilizados ou exauridos, adessalinização da água do mar oferece uma fonte quase ilimitada de água.
Mas hoje isso tem um custo considerável de energia - principalmente de combustíveis fósseis - para alimentar os sistemas de evaporação ou osmose reversa.
Tecnologias emergentes oferecem o potencial para a dessalinização e a purificação de águas residuais significativamente mais eficientes em termos de energia, potencialmente reduzindo o consumo de energia em 50% ou mais.
Técnicas como a osmose reversa também podem ter sua eficiência melhorada pela utilização de calor residual de termelétricas ou calor renovável, produzido por energia termossolar ou geotérmica.
Vários estudos já demonstraram a possibilidade de usar a energia solar para transforma CO2 em combustível para carros. [Imagem: UCLA]
Conversão e uso de dióxido de carbono (CO2)
As longamente esperadas tecnologias para a captura e sequestro de dióxido de carbono ainda estão por demonstrar-se comercialmente viáveis, mesmo na escala de uma única estação geradora de energia.
Novas tecnologias que convertem o CO2 indesejável em produtos vendáveis podem potencialmente resolver tanto as deficiências econômicas quanto energéticas das estratégias convencionais de captura e sequestro de dióxido de carbono.
Uma das abordagens mais promissoras usa bactérias fotossintéticas geneticamente modificadas para transformar resíduos de CO2 em combustíveis líquidos ou produtos químicos de baixo custo usando sistemas conversores modulares alimentados por energia solar.
Sistemas individuais desse tipo prometem cobrir centenas de hectares nos próximos dois anos.
Sendo de 10 a 100 vezes mais produtivos por unidade de área de terra, estes sistemas resolvem uma das principais limitações ambientais dos biocombustíveis gerados a partir de matérias-primas agrícolas ou de algas, e poderão fornecer combustíveis de baixo teor de carbono para automóveis, aviões ou outros grandes usuários de combustíveis líquidos.
Nutrição saudável em nível molecular
Mesmo em países desenvolvidos, milhões de pessoas sofrem de desnutrição, devido à deficiência de nutrientes em suas dietas.
Técnicas genômicas modernas podem determinar ao nível de sequência genética a grande variedade de proteínas naturais que são importantes para a dieta humana.
As proteínas identificadas podem ter vantagens sobre os suplementos proteicos tradicionais na medida que podem fornecer uma maior percentagem de aminoácidos essenciais, e têm melhor solubilidade, sabor, textura e características nutricionais.
A produção em larga escala de proteínas alimentares puras para o ser humano, com base na aplicação da biotecnologia para nutrição molecular, pode oferecer benefícios à saúde, como melhor desenvolvimento muscular, gestão do diabetes ou redução da obesidade.
Sensoriamento remoto
O uso cada vez mais generalizado desensores que permitem respostas passivas a estímulos externos vai continuar a mudar a nossa forma de responder ao ambiente, em especial na área da saúde.
Exemplos incluem sensores que monitoram continuamente a função corporal - como frequência cardíaca, oxigenação do sangue e níveis de açúcar no sangue - e, se necessário, desencadear uma resposta médica, como o fornecimento de insulina.
Os avanços dependem da comunicação sem fio entre dispositivos - nós das redes de sensores -, tecnologias de sensoriamento com baixo consumo de energia e, eventualmente captação ativa de energia, através dos chamados nanogeradores.
Outro exemplo inclui a comunicação veículo-a-veículo para melhorar a segurança nas ruas e estradas.
Cientistas mais ousados trabalham com a possibilidade de que nanofábricas produzam medicamentos dentro do próprio corpo humano. [Imagem: Avi Schroeder]
Aplicação precisa de medicamentos por engenharia em nanoescala
Fármacos que podem ser aplicados com precisão em nível molecular no interior ou em torno de uma célula doente oferecem oportunidades sem precedentes para tratamentos mais eficazes, ao mesmo tempo reduzindo os efeitos colaterais indesejados.
Nanopartículas funcionalizadas, que aderem ao tecido doente, permitem a aplicação em microescala de potentes compostos terapêuticos.
Isso minimizando o impacto do remédio sobre os tecidos saudáveis.
Essas nanopartículas funcionais estão começando a avançar rumos aos testes clínicos.
Depois de quase uma década de pesquisa, estas novas abordagens estão finalmente mostrando sinais de utilidade clínica.
Circuitos eletrônicos biodegradáveis já funcionam como curativos eletrônicos, mas logo poderão se dissolver no corpo humano. [Imagem: Fiorenzo Omenetto/Tufts University]
Eletrônica e fotovoltaicos orgânicos
A eletrônica orgânica baseia-se na utilização de materiais orgânicos, tais como polímeros, para criar circuitos e dispositivos eletrônicos.
Esses circuitos eletrônicos orgânicos podem ser fabricados por impressão e normalmente são finos, flexíveis e até transparentes.
Em contraste com os semicondutores tradicionais à base de silício, que são fabricados com técnicas caras de fotolitografia, a eletrônica orgânica pode ser impressa usando processos de baixo custo, similares à impressão a jato de tinta.
Isso torna os produtos extremamente baratos em comparação com os dispositivos eletrônicos tradicionais, tanto em termos de custo por aparelho, quanto do capital necessário para produzi-los.
Embora atualmente a eletrônica orgânica não se encontre em condições de competir com o silício em termos de velocidade e densidade, ela tem o potencial para proporcionar uma vantagem significativa em termos de custo e versatilidade.
Coletores solares fotovoltaicos impressos, por exemplo, custando muito menos do que as células solares de silício, podem acelerar a transição para as energias renováveis.
Quarta geração de reatores nucleares e reciclagem de resíduos
Os reatores nucleares atuais usam apenas 1% da energia potencial disponível no urânio, deixando o resto radioativamente contaminado como lixo nuclear.
O desafio de lidar com os resíduos nucleares limita seriamente o apelo desta tecnologia de geração de energia.
A reciclagem do urânio-238 em um novo material físsil caracteriza o que está sendo chamado de Nuclear 2.0.
A promessa é de estender em séculos a vida útil dos recursos de urânio já minerados, ao mesmo tempo reduzindo drasticamente o volume e a toxicidade do lixo nuclear, cuja radioatividade vai cair abaixo do nível do minério de urânio original em uma escala de tempo de séculos, e não mais de milênios, como é hoje.
Tecnologias de quarta geração, incluindo reatores rápidos resfriados por metal líquido, estão sendo implantados em vários países e já são oferecidos por empresas fabricantes de equipamentos de engenharia nuclear.
Fonte:http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=10-tecnologias-emergentes-salvar-economia-mundial&id=010125130226
Assinar:
Postagens (Atom)
Bombas Centrífugas
Concepção Básicas Com uma simples definição, pode dizer que uma bombas centrifugas trata-se de Máquinas Hidráulicas Operatrizes, ist...
-
Abrimos a série de TRATAMENTO NAS ÁGUAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO, com a tecnologia de AERAÇÃO, que é uma técnica simples que consiste em p...
-
Moinhos de Bolas Na sua forma mais simples, o moinho de bolas consiste num cilindro oco em rotação, parcialmente cheio de bolas, com ...