DICIEMBRE 2016 | Nº 39
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Colegio de Ingenieros Especialistas Distrito I | Ley Nº 11291 | San Martín 1748 - Santa Fe - Argentina
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revista DICIEMBRE 2016 | Nº 39
DIRECTORIO 2014 | 2016 Presidente Ing. Mecánico y Laboral Raúl Bustaber - Mat. 1-0011-1 Secretario Ing. Químico Carlos Mayol - Mat. 1-0004-8 Prosecretario Lic. en Sist. de Información Jorge Fauda - Mat. 1-0503-1 Tesorero Ing. Electricista Juan Kerz - Mat. 1-0365-9 DIRECTORES TITULARES Area Eléctrica Ing. Electricista Cesar N. Maragno - Mat. 1-0500-7 Area Química Ing. Químico Julio Penno - Mat. 1-1194-5 Area Mecánica Ing. Mecánico Alejandro N. Vázquez - Mat. 1-0552-0 Area Sistemas Ing. en Sistemas de Inf. Viviana Santucci - Mat. 1-0956-8 Otras Areas Ing. Laboral Roberto C. Pampiglioni - Mat. 1-1156-2 DIRECTORES SUPLENTES Area Eléctrica Ing. Electricista José A. Stella - Mat. 1-1310-7 Area Química Ing. Química Silvana Santarelli - Mat. 1-0988-6 Area Mecánica Ing. Mecánico Jose L. Villa - Mat. Nº 1-1131-7 Area Sistemas Ing. en Sistemas de Inf. Mario A. Albani - Mat. 1-2151-7 Otras Areas Lic. Hig. y Seg. en el Trab. Rubén Ruocco - Mat. 1-1866-4 REVISORES DE CUENTAS Titular: Ing. Electricista Jose M. Realini - Mat.1-1672-6 Suplente: Ing. Industrial Guillermo Martin R. Galdon - Mat. 1-1901-6
DIRECTORIO PROVINCIAL PERIODO JULIO 2015 - DICIEMBRE 2016 Presidente Ingeniero Químico Luis Feraboli Vicepresidente Ingeniero Mecánico Raúl Bustaber Secretario Ingeniero Mecánico Carlos Quincke Pro secretario Ingeniero Químico Carlos Mayol Tesorero Ingeniero Electricista Oscar Bercovich Pro tesorero Ingeniero Electricista Juan Kerz
TRIBUNAL DE ETICA PROFESIONAL Y DISCIPLINA - SALA I Ing. Mec. y Lab. Natán S. Aristein Ing. Electricista Luis Daniel Guala Ing. Mec. y Laboral Esp. en Ing. Ambiental, Juan C. Ramírez Ing. Militar Esp. en Automotores Alberto M. Bilotta Ing. Químico Alejandro E. Bernabeu Ing. Químico Jaime Vélez
San Martín 1748 S3000FRN | Santa Fe Tel./Fax (0342) 4597021/4581600 www.especialistas.org.ar
INDICE EDITORIAL Por Raúl Bustaber
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EFICIENCIA ENERGÉTICA: ¿QUÉ AHORROS SE PUEDEN ESPERAR? Por Edgardo Cámara, Juan Marcos Banegas, Cesar Maragno
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ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN ILUMINACIÓN EFICIENTE. MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN AL TÚNEL SUBFLUVIAL Por José Alberto Stella
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LA OBSERVACIÓN COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA UNA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES Por Hugo Ramb
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
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EL PROBLEMA DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. ENUNCIACION DE UNA POLITICA DE ESTADO Por Carlos Mayol
21
EL AGUA POTABLE DE SUMINISTRO PUBLICO Por Julio Penno
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NUEVOS MATERIALES: NANOPARTÍCULAS METÁLICAS Por Sonia Inés Mancini
26
NORMATIVA COMPLEMENTARIA DEL DECRETO REGLAMENTARIO 605/16 DE LA LEY 1373 REFERIDA A CALDERAS Y APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN Por Daniel Fertonani
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DIRECTORES DE LA PUBLICACION Ing. Carlos F. M. Mayol Ing. Alberto J. Donal
RESPONSABLE DIAGRAMACION Ma. Milagros Von Oertel
IMPRESIÓN J. del Campillo 2245/49 Tel.: 452-8338/452-5885 impcapeletti@ciudad.com.ar Las opiniones o artículos firmados y los trabajos publicados son responsabilidad de los autores, sin que esto implique necesariamente que los editores lo compartan. Se autoriza su reproducción total o parcial citando la fuente. Propiedad intelectual Registrada en Dirección Nacional del Derecho de Autor Form. Nº 20239 - Exp. Nº 849073
institucional
Por Raúl Bustaber Ingeniero Mecánico y Laboral - Matrícula Nº 1-0011-1 / 1-0860-0 Presidente del CIE D.I
EDITORIAL Con la última edición de este año 2016 de la Revista CIE podemos decir que cerramos un año pleno de logros y objetivos cumplidos. Con gran esfuerzo y compromiso, creemos haber mejorado de manera sensible la comunicación desde el Colegio hacia nuestros matriculados y hacia la comunidad en general. Cuando esta revista se encuentre en manos de nuestros dilectos lectores, estará ya en funcionamiento la flamante página web actualizada del CIE, con un diseño innovador, más ameno y amigable y con mayor cantidad y calidad de información de interés. De igual modo, logramos la intensificación e implementación de diferentes plataformas sociales digitales tales como los ya tradicionales Newsletters, los correos personalizados a nuestros matriculados por áreas de interés sobre cursos, semi-
narios, oportunides laborales y actividades varias, además de contar con el Facebook institucional del Colegio, el canal de Youtube, y nuestra cuenta en Twitter. Asimismo, tal cual nos propusimos, hemos logrado intensificar las relaciones con las Universidades, Instituciones Gubernamentales, Colegios Profesionales y Organizaciones Intermedias a través de convenios, reuniones y fructíferos intercambios. Por otra parte, podemos afirmar que en general las comisiones de las distintas áreas han trabajado con compromiso y conciencia en los diferentes temas que hacen a los intereses de su profesión, y han contado con el apoyo institucional del Colegio en la totalidad de las iniciativas propuestas. Merced a ello, la matrícula ha crecido considerablemente, como así también la presentación de trabajos profesionales para su visado, en cumplimiento de las Leyes
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de la Ingeniería. No obstante, también nos queda una sensación de que con este año que se va quedan algunas expectativas no cumplidas, varios desafíos aún por superar y dinámicas que mejorar, los cuales se convierten en nuevos objetivos para el período que se avecina. Como siempre decimos, el alcance y cumplimiento de todos los objetivos que nos planteemos dependerá sin lugar a dudas del esfuerzo, participación y compromiso de todos y cada uno de los profesionales que formamos parte del CIE. Por último, solo queda expresar mi agradecimiento a nuestros matriculados y colaboradores, quienes con su esfuerzo han contribuido a alcanzar los logros propuestos durante esta gestión, invitándolos a su vez a renovar vuestro compromiso para el nuevo período que se avecina. Finalmente, desearles muchas Felicidades.
área electrica
Por Edgardo Cámara(1), Juan Marcos Banegas(2), Cesar Maragno(3) (1) Ing. Mecánico Electricista - Matrícula Nº 1-0131-1 - ecamara@frsf.utn.edu.ar (2) Ing. Electricista - Matrícula Nº 1-1765-0 - jmbanegas@frsf.utn.edu.ar (3) Ing. Electricista - Matricula Nº 1-0500-7 - cmaragno@frsf.utn.edu.ar
EFICIENCIA ENERGÉTICA: ¿QUÉ AHORROS SE PUEDEN ESPERAR? Resumen Se analizan distintos tipos de aparatos eléctricos, que actualmente están alcanzados por Disposiciones o Resoluciones legales a nivel nacional, desde el puntode vista de su eficiencia energética, en pro de realizar una evaluación del ahorro que efectivamente se puede lograr al adquirir un equipo de clase más eficiente. Para ello, se consideranlas normas IRAM a que referencian las normas legales.En ellas se especifican los procedimientos de ensayo que permiten determinar el consumo y compararlo con el de aparatos que
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son tomados como referencia. A partir del desvío de un equipo bajo ensayo, de aquel que se toma de referencia, se definen escalas de valores que finalmente se traducen en la clasificación del aparato, que se muestra en la etiqueta. En función de lo analizado, y aunque es muy difícil aventurar resultados, se considera que es de esperar ahorros de energía que globalmente se encuentren en un rango del 10 al 15 %, aunque esto muy relativo e inherente a las tecnologías actuales del equipamiento eléctrico en Argentina, y a la proporción en que se utilizan los distintos tipos de aparatos.
áreaeléctrica
Introducción En nuestro país están en vigencia distintas Resoluciones y Disposiciones de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación (como la Resolución 319/99), de la Secretaría de Energía y de la Dirección Nacional de Comercio Interior que obligan al uso de etiquetas para caracterizar la eficiencia energética y la emisión de ruidos por parte de algunos tipos de aparatos eléctricos, imponiendo además limitaciones a la eficiencia en algunos de ellos. Las mismas permiten al consumidor valorar este aspecto al momento de realizar la compra y generan en fabricantes e importadores la necesidad de mejorar la eficiencia de sus productos.
revista cie | diciembre 2016
En función de esta legislación se deben realizar ensayos según normas IRAM a los efectos de evaluar y clasificar los aparatos, permitiendo o no, en algunos casos, su comercialización. Haciendo un análisis (para cada tipo de aparato), del rango que existe entre la mejor y la peor eficiencia, este rango varía mucho para los distintos tipos. La legislación y las normas técnicas de referencia Respecto al consumo de varios tipos de aparatos, se ha legislado en cuanto a la obligación de comercializarlos con una etiqueta que los caracterice de acuerdo a su eficiencia y los ruidos que emiten: la Resolución
319/99 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, y otras relacionadas con ella que la sucedieron, obligan al uso de etiquetas para caracterizar la eficiencia energética. Esta Resolución se fue poniendo parcialmente en vigencia a través de otras que la sucedieron, en las cuales se habilita a distintas instituciones a oficiar de “entes certificadores”: con lo cual a pedido de un fabricante o importador, realizan gestiones que van desde la toma de muestras para ser ensayadas, hasta finalmente emitir un certificado de habilitación. Asimismo se han ido habilitando laboratorios para la realización
Tabla 1
Aparato
Norma IRAM
Lámparas incandescentes y halógenas
62404-1, 2014
Lámparas fluorescentes
62404-2, 2006
Otras variables evaluadas, aparte de la eficiencia energética, y Disposiciones o Resoluciones ad hoc.
Potencia, flujo y vida declarada.
Potencia, flujo y vida declarada.
Acondicionadores de aire: dividido (split) y compacto
62406, 2007
Consumo anual de energía en modo refrigeración, capacidad de refrigeración y calefacción (si corresponde), ruido. Resolución 1542/2010Secr. de Energía: Art. 3º “Apruébase como nivel máximo de consumo específico de energía, o mínimo de eficiencia energética la clase C de eficiencia energética en modo refrigeración, …”
Refrigeradores de 2 fríos (RefrigeradorCongelador), y refrigeradores de 1 frío
2404-3, 1998
Consumo anual de energía, volumen de alimentos frescos y de alimentos congelados, ruido. Res. 198/2011 y 682/2013, Secr. de Energía: ”Apruébase como nivel máximo de consumo de energía, o mínimo de eficiencia energética el correspondiente a la clase C.
Lavarropas eléctricos. Parte 3 Etiquetado de eficiencia energética.
2141-3, 2010
”Consumo de energía, eficacia del lavado y del centrifugado, velocidad máxima de centrifugado, capacidad en kg de algodón, consumo de agua y ruido. Res. 684/2013 Secr. de Energía: “Apruébase como nivel máximo de consumo específico de energía, o mínimo de eficiencia energética, la clase B,…
Balastos para lámparas fluorescentes
62407, 2013
”Factor de potencia, distorsión total de armónicas, factor de flujo luminoso. Disp.246/2013 Dir. Nac. Com. Int., “deberán exhibir sobre su cuerpo exterior las indicaciones de su lEE y su factor de potencia., y deberán estar acompañados, en ocasión de su comercialización, por una hoja de datos con la siguiente información: Factor de Flujo Luminoso; y Distorsión Armónica Total”.
Televisores de uso general: receptor de televisión o monitor.
62411, 2012 62301, 2012
Consumo de potencia en modo encendido, consumo anual de energía, diagonal visible. Disp.219/2015 Dir. Nac. Com. Int., agrega “el consumo en modo de espera”
Motores de inducción trifásicos
62405, 2012
Motores de inducción monofásicos
62409, 2014
Disp.230/2015 Dir. Nac. Com. Int.- Art. 1° “entrada en vigencia, para los motores de inducción trifásicos de potencia nominal desde 0,75 kW hasta 30 kW inclusive, con rotor jaula de ardilla, .” (aplicación pendiente de la habilitación de laboratorios). Disp.230/2015 Dir. Nac. Com. Int.- Art. 1° “entrada en vigencia, para - motores de inducción monofásicos de potencia nominal desde 0,12 kW hasta 7,5 kW inclusive, con rotor jaula de ardilla de uso general,“ (aplicación pendiente de la habilitación de laboratorios).
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EFICIENCIA ENERGÉTICA: ¿QUÉ AHORROS SE PUEDEN ESPERAR?
de los ensayos en sí, de tal forma que el fabricante o importador puede optar por uno de ellos para que le realice los ensayos. Hasta el presente no se ha podido poner en vigencia la resolución con todos los tipos de aparatos mencionados, aunque por otra parte se han incorporado otros que originalmente no figuraban (lámparas, balastos, televisores). En la tabla 1,se resumen los que se han puesto en vigencia (o están próximos a ello, como los motores) y las normas técnicas a que referencian para los ensayos. Las normas establecen como se deben realizar los ensayos: metodología, condiciones ambientales, circuitos, equipamiento necesario, mediciones y la incertidumbre de las mismas. Según el tipo de aparato, la normativa define las variables que deben ser evaluadas, y en función de ellas, se establecen las escalas para asignar el índice de eficiencia energética (IEE). Ese índice y otras variables deben ser informados al usuario a través de etiquetas adosadas al aparato, en las que si bien no hay uniformidad para los distintos tipos de aparatos, el IEE correspondiente al más eficiente siempre se ubica en la parte superior. En las figuras que siguen se muestran tipos de etiquetas a título de ejemplos. Se definen tamaños mínimos y tipo de letras utilizadas y las etiquetas son ensayadas para constatar la adhesión y durabilidad del marcado. En las Resoluciones y Disposiciones, se estipula cómo y dónde debe incluirse la información. Lámparas incandescentes y halógenas (IRAM 62404-1, 2014)
Motores de inducción monofásicos (IRAM 62409, 2014)
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Lavarropas (IRAM 2141-3, 2010)
áreaeléctrica
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Ensayos de eficiencia y rangos permisibles de rendimientos Las normas IRAM establecen los ensayos a realizarse, y los rangos de valores que definen cada clase de eficiencia. Realizando el análisis de la brecha que separa la mejor eficiencia de la peor, se observa que la misma varía mucho para los distintos tipos de aparatos. Se realizó un análisis de los mismos, y los resultados se resumen en la Tabla 2. A título de ejemplo para motores monofásicos, tomando como referencia los de 1kW y 2 polos, la menor clase de eficiencia (IE00) se corresponde con rendimientos menores al 67,8 %, mientras que la clase de eficiencia mayor (IE2) se asigna a los que tienen un rendimiento ≥ 79,1 %. En estas condiciones, si suponemos que el valor de la energía útil que entrega el motor en una hora es 100 kWh, el consumo será 147 kWh para un motor que tenga un rendimiento del 67,8 % (el límite superior para la clase IE00), teniendo en cuenta que 100 kWh es el 67,8 % de 147 kWh. Por el mismo motivo el motor clase IE2, que tenga la menor eficiencia para esa clase, consumirá 126 kWh. En la figura se representan estas energías en forma comparativa. El ahorro que se obtiene utilizando el motor más eficiente de los dos es, en %:
Un análisis similar, para un motor trifásico de 4kW y 2 polos, arroja que la mejor eficiencia corresponde a un rendimiento≥ 88,1 % (clase IE3), y la peor a un rendimiento <83,1 % (clase IE0). En este caso el ahorro que se obtiene utilizando el motor más eficiente de los dos es un 5,7 %. El ahorro en este caso es alrededor de un tercio del ahorro en motores monofásicos. Algunas consideraciones Iluminación: en el caso de los tubos fluorescentes el ahorro es del orden del 54,6 %. En este caso, más allá del ahorro intrínseco de estas lámparas debería considerarse por un lado la influencia del uso de balastos electrónicos que permiten un ahorro adicional del 30 %, y que la norma IRAM 62407 (2013) establece un ahorro del 61,2 % entre las categorías extremas. También merece una mención aparte la iluminación con leds que conlleva a un consumo del orden del 50 % de las fluorescentes compactas. Standby: la legislación vigente aplica solo a los televisores. En algunos aparatos (lavarropas), el consumo puede ser significativo frente al tiempo de utilización.
Energía útil y consumida por un motor monofásico de 2 pares de polos y 1kW de potencia para dos rendimientos: 79.1% y 67,8%.
ENERGIA UTIL
RENDIMIENTO 79,1 ENERGIA CONSUMIDA 126 RENDIMIENTO 67,8 ENERGIA CONSUMIDA 147
0
20
40
60
80
100
120
6
140
EFICIENCIA ENERGÉTICA: ¿QUÉ AHORROS SE PUEDEN ESPERAR?
Tabla 2. Porcentaje de ahorro de energía para los distintos aparatos Eficiencia Aparato
Mayor
Menor
Norma IRAM
Clase
Valor
Clase
Valor
% Ahorro
Lámparas incandescentes y halógenas
62404-1, 2014
E
> 95
A++
≤ 11
88,4
Lámparas fluorescentes.
62404-2, 2006
G
≥ 130
B
< 60
54,6
G
≤ 2,20
A
> 3,20
31,3
G
≤ 2,00
A
> 3,00
33,3
Acondicionadores de aire: dividido en calefacción
G
≤ 2,40
A
> 3,60
33,3
Acondicionadores de aire: compacto en calefacción
G
≤ 2,20
A
> 3,40
35,3
Acondicionadores de aire: dividido
Acondicionadores de aire: compacto
62406, 2007
Refrigeradores de 2 fríos (Refrigerador-Congelador), y refrigeradores de 1 frío
2404-3, 1998
G
≥ 125
A
< 55
56,0
Lavarropas eléctricos. Parte 3 Etiquetado de eficiencia energética.
2141-3, 2010
G
> 0,50
A
≤ 0,10
80,0
Balastos para lámparas fluorescentes Referencia: para 36 W, 50 Hz.
62407, 2013
F
> 49
A1
≤ 19
61,2
F
≥ 90
A+
< 23
74,4
62411, 2012
Televisores de uso general: receptor de televisión o monitor.
62301, 2012
Motores de inducción trifásicos.Referencia un motor de 4kW y 2 pares de polos.
62405, 2012
Ie0
< 83,1
Ie3
≥ 88,1
5,7
Motores de inducción monofásicos. Referencia un motor de 1kW y 2 pares de polos.
62409, 2014
Ie00
< 67,8
IE2
≥ 79,1
14,3
Nota: en “Valor” se consigna, según la norma, el consumo o el rendimiento
Conclusiones El ahorro de energía que se puede lograr mejorando la eficiencia es significativo. El empleo de etiquetas permite al comprador poder evaluar la conveniencia de adquirir un determinado equipo. Despierta en el consumidor la inquietud por informarse y/o formarse en el tema. Asimismo genera en el fabricante la responsabilidad de presentar en el mercado equipos más eficientes y competir en función de su menor consumo aunque ello incremente el costo. Más allá de lo legal, en relación a lo cultural, se considera deseable la realización de campañas de divulgación y concientización, especialmente en relación a la interpretación de las etiquetas, y exigir que se cumpla con la obligatoriedad de las mismas, y de las hojas con información sobre el producto, que prescriben las normas.
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área electrica
Por José Alberto Stella Ingeniero Electricista - Matrícula 1-1310-7 Universidad Tecnológica Nacional, FRSF josealbertostella@gmail.com
ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN ILUMINACIÓN EFICIENTE. MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN AL TÚNEL SUBFLUVIAL Introducción El presente trabajo plantea un modelo matemático para realizar el análisis económico financiero en proyectos de inversión de eficiencia energética en iluminación con el fin de analizar la viabilidad de reemplazar tecnologías convencionales (fluorescentes, halógenas, etc) por tecnología eficientes (LED). Una vez planteado el modelo se lo aplica al reemplazo de toda la iluminación del Túnel Subfluvial Uranga Sylvestre Begnis
Modelización del análisis económico financiero para proyectos de eficiencia energética de iluminación Las instalaciones de iluminación eficiente (LED) requieren una mayor inversión inicial ya que este tipo de tecnología son más costosas que instalaciones de iluminación convencional, sin embargo a lo largo de su vida útil los costos de operación y mantenimiento de las mismas pueden compensar esa mayor inversión [1].
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El modelo económico financiero planteado se basa en verificar que la inversión adicional en lámparas LED respectos de las fluorescente sea compensada por los ahorros que se producirán por menores consumos de energía eléctrica y demanda de potencia y por menores costos de mantenimiento, a igualdad de vida útil de la instalación [1]. En la figura de la pagina siguiente se ve el modelo completo para realizar el análisis económico financiero de eficiencia energética de iluminación de distintas tecnologías.
ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN ILUMINACIÓN EFICIENTE
Figura 1 Ahorro anual en operación y mantenimiento
1
O&M = (EC - EE) × PE + (DC - DE) × PP + (CMC -CME) Potencia
Energía
[u$s/año]
Mantenimiento
(1 + i ) 4
O&M descontados
O&M 2
1 (1 + i ) 2
0 Inversión adicional
O&M 3
O&M 5
O&M 1 1
2
3
Fluorescente = 20.000 horas
4
5
LED= 40.000 horas
I=IE-IC [u$s] N
DO & M n VAN = - DI + å n n =1 (1 + i ) TIR PBS
A la inversión se la define como inversión adicional I, las tecnologías eficientes generalmente tienen una inversión superior de las que no lo son, por lo cual I es positivo
Dónde: · IE: inversión en tecnología eficiente (lámparas LED), en [u$s] · IC: inversión en tecnología convencional (lámpara fluorescente), en [u$s] · I: Inversión adicional, en [u$s] Se define a O&M como el ahorro anual en operación y mantenimiento de la tecnología eficiente respecto de la tecnología convencional
Dónde: · EE: consumo anual de energía de la tecnología eficiente [kWh/año] · EC: consumo anual de energía de la tecnología convencional [kWh/año] · PE: precio de energía [u$s/ kWh] · DE: demanda anual de potencia en la instalación eficiente [kW/ año] · DC: demanda anual de potencia en la instalación convencional [kW/año] · PP: precio de la potencia [u$s/kW] ·CMC: costo anual de mantenimiento de la tecnología convencional [u$s/año] · CME: costo anual de mantenimiento de la tecnología eficiente [u$s/año]
n=1
O&M 4
≥ 0 à rentable < 0 à no rentable
Los costos de operación y mantenimiento (O&M) obedecen al siguiente detalle: · Costos de la energía: generalmente en instalaciones eficiente el consumo de energía será menor que en instalaciones convencionales. · Costos de la potencia: cobra sentido cuando la modificación afecta una gran porción de la instalación o a un proyecto completo, y puede en consecuencia disminuirse el costo de la potencia contratada. · Costos de mantenimiento: se pueden obtener ahorros indirectos como como consecuencia del descenso en los niveles de mantenimiento, menores horas trabajadas por el equipo de mantenimiento, menores recambios de lámparas, menores tasas de fallas, etc. Respecto a los indicadores económicos financieros para tomar la decisión se utilizan los modelos de valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y período de repago (PB) [2], [3]. Respecto del VAN, mide el excedente resultante después de obtener la rentabilidad deseada de recuperar toda la inversión [2]. Para calcular el VAN , se tiene en cuenta que la inversión adicional I corresponde a un desembolso de efectivo y, por convención, es negativo ya que la inversión en iluminación LED es mayor a la inversión en iluminación convencional. Los ahorros se considerarán positivos y provendrían de un menor consumo de energía, una menor demanda de potencia y un menor mantenimiento por la operación de tecnología eficiente. El modelo del VAN para este proyecto de eficiencia energética, expresado en dólares [u$s], sería:
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Una de las complicaciones de este modelo es estimar la tasa de interés i o, lo que es lo mismo, estimar el costo del capital, para determinarla se calcula el wacc (weighted average cost of capital) o cppc (costo promedio ponderado del capital), siendo este el criterio más aceptado para el cálculo de la tasa [4]. Este cppc debe interpretarse como el rendimiento requerido de cualquier inversión que tengan en esencia los mismos riesgos que las operaciones actuales que lleva adelante la organización donde se realizará el proyecto. Este criterio parte de la premisa que se financian con dos tipos de fondos: capital propio y deuda, siendo el costo promedio ponderado del capital un promedio del costo de endeudamiento y del costo del capital propio, ponderados por la participación de cada uno de ellos en el capital total:
Dónde: · cppc: costo promedio ponderado de capital que se utiliza como valor de la tasa de descuento. · rd: costo de endeudamiento de la organización · t: alícuota del impuesto a las ganancias · D: valor de la deuda. ·E: valor del capital propio (patrimonio neto). · A: valor total de los activos o el capital total de la empresa (A = D + E). · re: costo del capital propio. La tasa calculada, según la fórmula anterior, será el retorno esperado de la inversión después que se haya pagado impuestos a las ganancias según la normativa vigente. Otro indicador para la decisión financiera es la tasa interna de retorno (TIR), que podemos interpretarla como la tasa promedio por pe-
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riodo (anual) que se obtiene de la inversión. Técnicamente se define como aquella tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero, de acuerdo a:
En algunas ocasiones, es necesario conocer el plazo en el cual se recupera la inversión. El modelo se denomina período de recupero de la inversión (PR) o Pay Back (PB) y puede ser período de recupero simple o directo (PRS) o período de recupero descontado (PRD). En este modelo se calcula el PB directo y se lo determina contando el número de años que han de transcurrir para que los flujos de fondos previstos acumulados sean iguales a la inversión adicional [2], [3].
n=1
Dónde: · tps: es el período de recupero simple, [años]. Aplicación del modelo a la iluminación del Túnel Subfluvial Uranga Sylvestre Begnis El sistema de iluminación del túnel consta de 4.200 tubos fluorescentes de tecnología convencional
con una potencia total instalada de 193 [kW] y un consumo anual 1.700.000 [kWh] como consecuencia de estar encendidas las 24 horas del día, todos los días del año. Técnicamente es factible el reemplazo directo de los 4.200 tubos convencionales de 46 [W] (lámparas más balasto) de potencia unitaria, por tubos de tecnología LED de 18 [W] de potencia unitaria, con igual o mejor nivel de iluminación, posibilitando la reutilización de las luminarias existentes y la eliminación del balasto. Corresponde ahora analizar si este reemplazo es viable económica y financieramente aplicando el modelo descripto. El 25 de enero de 2016, el flamante Ministerio de Energía y Minería promulgó la Resolución 006/16 con efecto inmediato en el cuadro
tarifario de ENERSA, distribuidora de energía desde la cual se alimenta eléctricamente el túnel, donde los precios se incrementaron un 350% para la energía y un 100% para la potencia. Esto, sumado a la salida del cepo cambiario donde el tipo de cambio a principios de abril de 2016 se encontraba en valores de 14,70[4/u$s] dio como resultado un valor monómico de la energía de 0,0985 [u$s/ kWh], este valor incorpora el precio de los distintos tramos horarios de la energía eléctrica y de la potencia. Por otro lado disminuyeron los precios de los tubos LED valuados en dólares, siendo la inversión adicional ( I) a principios de abril de 2016 igual a 96.571 [[u$s] En la tabla se resumen los valores que surgen de aplicar el modelo planteado
Tabla 1
Inversión adicional (U$S)
Precio electricidad (U$s)/kWh)
Tasa
VAN (U$S)
TIR (%)
96.571
0,0985
9,14
266.392
105
10
Payback directo Observación (años)
0,98
Rentable
ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN ILUMINACIÓN EFICIENTE
Conclusiones Acá se mostró un modelo para analizar proyectos de inversión de eficiencia energética y se lo aplicó para analizar la conveniencia de reemplazar tecnología de iluminación convencional por tecnología eficiente en el túnel subfluvial de une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Como resultado de la adopción de esta tecnología eficiente, la magnitud de los ahorros son excepcionalmente importantes; por la instalación de 4.200 tubos LED se ahorrarán en el año 1.030.000 kWh, disminuirá la potencia en 117 kW (de 193 a 76) y se dejará de emitir 500 tn de CO2 equivalente anuales. El ahorro en energía sólo es comparable con el parque fotovoltaico de 1 MW que se está instalando en la localidad de San Lorenzo de la provincia de Santa Fe y que se espera que genere en el año 1.750.000 kWh. Con una inversión de casi 100.000 U$S se obtiene un VAN en menos de cinco años de casi 270.000 U$S con una TIR del 105%, amortizándose la misma en un año. Debemos tener en cuenta que los precios de la electricidad todavía tienen un sendero de crecimiento medidos en dólares lo que mejoraría sustancialmente los resultados anteriores. Este tipo de modelo puede aplicarse a distintos tipos de análisis de proyectos de inversión de eficiencia energética cualquiera sea su tipo, desde un hogar, pasando por un comercio, en edificios de la administración pública, en todo el alumbrado público, o en cualquier clase de industria. En la región hay mucho trabajo que realizar en esta temática existiendo actualmente varias líneas de financiación a nivel nacional y provincial que requieren de este tipo de estudio para analizar la viabilidad económica financiera y ambiental de instalaciones en eficiencia energética.
REFERENCIAS
[1] ELI (Efficient Lighting Initiative), “Manual de iluminación eficiente. Capítulo 13: Análisis económico de la iluminación eficiente”, Argentina, pp 711. [2] Sapag Chain, Nassir, “Proyectos de inversión. Formulación y evaluación”. 2a edición, Pearson Educación, Chile, 2011, pp 321-330. [3] Sapag Chain, Nassir, Sapag Chain, Reinaldo, “Preparación y evaluación de proyectos”, 5ta edición, McGraw-Hill Interamericana S.A., Colombia, 2008, pp 300-307. [4] Ross, Stephen A, Westerfield, Randolph W, Jordan, Bradford D, “Fundamentos de finanzas corporativas”, Novena edición, McGraw-Hill Interamericana S.A, México, 2010, pp 447-454.
11
otras
especialidades
higiene y
seguridad en el trabajo
Por Hugo Ramb (*) Ingeniero Laboral - Matrícula Nº 1-1634-3
LA OBSERVACIÓN COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA UNA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES UNA APROXIMACIÓN A SU MARCO TEÓRICO
Introducción Casi todas las materias que cursamos de nuestra especialidad están orientadas a formar al profesional en las exigencias del cumplimiento normativo, que dice la ley al respecto del tema en cuestión y que cosas se debe cumplimentar para no quedar expuesto ante una inspección de cualquier autoridad de aplicación. Por supuesto que tener en orden los aspectos legales es muy im-
portante - pero eso debería ser el piso preventivo, no el techo - y para ello debemos ¨observar¨, la mayoría de las veces, recurriendo a los conocidos chesk list, cuanto se cumplen de los denominados Requisitos Legales Aplicables o las Listas de Comprobación –ad hoc – de condiciones de seguridad más específicas. Otro aspecto importante relacionado con nuestra formación es que los docentes daban - y damos - por sentado que los capacitandos tienen
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competencias implícitas para observar y detectar los riesgos. Si bien el tema sin duda, pasa por mirar diferente lo cotidiano, la rutina operativa, desde una aproximación negativa o pesimista al sistema, demos admitir que existe un abordaje científico relacionado con la forma de observar y de eso va a depender la calidad de nuestro trabajo como Analistas de Riesgos y es el tema que intentaremos desarrollar en el presente artículo.
LA OBSERVACIÓN COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA UNA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES
Empecemos a Pensar la Observación En este complicado trabajo de interpelar a lo productivo desde lo preventivo sin resentir la ecuación de rentabilidad de una empresa, los Prevencionitas debemos adquirir varias competencias, entre las que podríamos destacar: la experticia técnica obviamente, las competencias conversacionales de persuasión y convencimiento, incorporar el concepto de docencia preventiva, entre muchas otras. Pero como ya lo dijimos, no nos ponemos a reflexionar seriamente sobre, si no es la más importante, le pega en el palo, para usar un refrán popular y es como observamos?, que observamos cuando observamos, cuando observar? Y existen diferente tipos y formas de observar? Cuál es la mejor forma? y quienes deben observar? En el abordaje sociológico del tema de riesgo, Espluga y Melía plantean que es muy difícil realizar intervenciones eficientes, si primero no nos ponemos de acuerdo sobre que es o no es riesgoso en el sistema que estamos analizando o estudiando. Es relativamente sencillo ponernos de acuerdo en la definición de riesgo como algo potencialmente dañoso que nos puede suceder o no, en un futuro, pero la cosa se complica y mucho cuando se tiene que definir y consensuar en una matriz interactuada con todas las partes, los riesgos, sus niveles e intervenciones de mejoras, en un determinado sistema.
Asumirnos como objetivos y neutrales, a lo único que nos lleva es a la negación de la opinión de los otros actores, ya que como ¨yo planteo la realidad, mi visión siempre será la correcta y por tanto, la del otro incorrecta, ya sea por desinformación, ignorancia o porque ésta equivocado¨. Concuerdo plenamente con H. Maturana, que afirma que la objetividad y la neutralidad, no existen y la debemos poner entre paréntesis. Lo que si podemos tener es una aspiración objetivante, pero todos hablamos, evaluamos y juzgamos desde determinadas coordenadas históricas, políticas, socio-culturales y técnicas por supuesto, en donde existen múltiples percepciones genuinas de una realidad, que va a depender de nuestra operaciones de distinción. En este contexto podemos decir que estamos realizando una Observación de Primer Orden, cuando nos situamos ¨afuera¨, externamente al sistema observado y sacamos nuestras conclusiones de
forma directa sin interacción alguna con las otras partes implicadas. Por el contrario cuando de esa primera observación, realizamos un feed back con todos los actores del sistema y con nuestra propia observación y obtenemos un producto más cercano a los escenarios de riesgos que pretendemos detectar, estamos incurriendo en el modelo denominado Observación de Segundo Orden. En términos simples, observar desde este paradigma implica, como se viene sosteniendo desde varios artículos, migrar de la visión tecnocrática preventiva, todavía vigente en nuestra currícula formativa y empresas, a una mirada participativa e integradora de todas los actores intervinientes, que se expresa en el concepto del Modelo de Gestión Sociotécnica de los riesgos o como también ya lo hemos expresado en notas previas – repasar conceptos siempre es bueno – evolucionar del abordaje Unidimensional y Objetivo a lo Multidimensional y Subjetivo.
Una Cosa es Mirar… otra Ver y otra muy Distinta ..Darse Cuenta
En definitiva…Observar se puede reducir a un concepto de DISTINCIÓN; que estamos viendo de diferente, respecto de una situación ideal preventiva de referencia?
Observación de Primer y Segundo Orden La primera reflexión que debemos hacer es pensar en qué lugar nos vamos a parar los Profesionales de la Prevención cuando observamos. Si nos asumimos como los únicos expertos en el tema y poseedores de la neutralidad y objetividad científica, a mi criterio, estamos errando desde el principio.
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otrasespecialidades
revista cie | diciembre 2016
Observar desde el Modelo Cualitativo de Investigación Social El trinomio Riesgo - Prevención Seguridad, es tan dinámico y complejo que se pueden emplear para su abordaje, herramientas o métodos de investigación de tipo Cuantitativos, Cualitativos y Mixtos.
Para este caso en particular, lo más pertinente es emplear los recursos de la investigación Cualitativa, que se presenta en el slide precedente, presentado las cuatro posturas que puede asumir un observador. Goldy - 1958 - Describen las cuatro posturas de observación a saber: En un extremo está el Participante
El grado con el cual el observador se involucra en participar en la cultura estudiada hace una diferencia en la calidad y cantidad de datos que podrá recoger
DESDE - LO CUALITATIVO LOS TIPOS DE OBSERVACIÓN Miembro
1- El participante Completo
Oculto ! Miembro
2 - El participante Observador
No oculto
3 - El observador Participante
No oculto
Completo (PC), quien es un miembro del grupo que está siendo estudiado, y quien oculta al grupo su rol de observador para evitar interrumpir la actividad normal. Las desventajas de esta postura son que el investigador puede acentuar su subjetividad, los miembros del grupo pueden sentir desconfianza del investigador cuando el rol de investigador es revelado, y la ética de la situación es cuestionable, porque los miembros del grupo están siendo engañados. En la postura del Participante Observador (PO), el investigador es un miembro del grupo estudiado, y el grupo es consciente de su actividad. En esta postura, el investigador es un participante en el grupo que observa a los otros, y que se interesa más en observar que en participar, dado que su participación es un supuesto, pues él es miembro del grupo. Este rol también tiene desventajas, en que hay un intercambio entre la profundidad de los datos revelados al investigador, y el nivel de confidencialidad brindado al grupo por la información que ellos ofrecen.
No miembro
No miembro
4 - El observador Completo
Oculto
DESDE - LO CUALITATIVO LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE OBSERVACION: DESCRIPCION SISTEMATICA DE COMPORTAMIENTOS Y EVENTOS... DEL FENÓMENO EN ESTUDIO OBSERVACION PARTICIPANTE: ES UN PROCESO DONDE EL INVESTIGADOR ESTABLECE VINCULOS Y RELACIONES CON EL COLECTIVO INVESTIGADO PARA QUE ACTUEN NATURALEMNTE Y LUEGO SE RETIRA/SALE Y GENERA PROCESOS REFLEXIVOS SOBRE LOS DATOS RELEVADOS
MIRADA ACTIVA
MEMORIA
JUICIO CERO
ESCUCHA ACTIVA
ANOTACIONES
PACIENCIA
Uno de los objetivos principales de la O.P. es intentar reducir a su mínima expresión la incidencia de la... REACTIVIDAD !!! (cibernética de 2º orden)
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La postura del Observador Participante (OP) faculta al investigador a participar en las actividades grupales como es deseado. El rol principal del investigador en esta postura es recoger datos y el grupo estudiado es consciente de las actividades de observación del investigador. En esta postura, el investigador es un observador que no es un miembro del grupo y que está interesado en participar para ejecutar una mejor observación y de ahí, generar un entendimiento más completo de las actividades grupales. La postura extrema opuesta del participante completo es la del Observador Completo (OC), en la que el investigador está completamente oculto mientras observa o cuando éste se halla a plena vista en un escenario público, pero el público estudiado no está advertido de que lo observan. En cualquier caso, la observación en esta postura no es molesta y es desconocida para los participantes.
LA OBSERVACIÓN COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA UNA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES
De estas cuatro posturas, las que contienen una aproximación más ética a mi criterio son las del Observador como Participante y Participante Observador dado que las actividades de observación del investigador son conocidas para el grupo estudiado. Observamos para Interpelar lo Productivo desde lo Preventivo Definidas las dos posturas de observación - OP y PO - como las más pertinentes desde la ética, vamos a profundizar si desde lo técnico-preventivo, también lo son. Mi experiencia personal, incluso antes de tener acceso a los estudios realizados sobre las formas de observar, practicaba aplicando la intuición o el simple sentido común, la Observación Participante, vale decir, se le comunicaba a los operarios de las estaciones de trabajo bajo análisis, lo que se pretendía hacer, como lo íbamos a realizar y que rol podrían jugar ellos. Este modelo, creo que es el más común y utilizado por los prevencionistas, al cual para potenciarlo aún más debemos incorpora el concepto de Segundo Orden en la observación, vale decir, generar un feed back y proceso reflexivo propio – de lo que nosotros observamos - y con todas las partes involucrados. De lo que se trata es desapropiarnos de nuestra observación y ponerla a ser cuestionada por los otros grupos de interés e incluso como dijimos por nosotros mismos. Si duda que el producto resultante de este formato va a ser mucho más sustancioso, más rico, desde lo preventivo y con potencialidades y beneficios aún por descubrir. También es muy interesante sumar a la postura anterior el modelo del Participante Observador (PO). Para ello primero, se debe realizar una intervención formativa en el colectivo laboral que se va a trabajar, puesto que el mismo, apunta a empoderar y capacitar a los operarios y mandos medios para que detecten, evalúen su propia matriz de riesgos
e incluso determinen sus intervenciones de mejoras. En este modelo de observación el Trabajador tomo una conducta preventiva proactiva, pasando de ser un sujeto pasible de ser observado a un sujeto activo, que se observa y observa a los otros y capaz de tomar sus propias decisiones preventivas. Aspectos que no deben dejar de tenerse en cuenta para Observaciones Eficientes * Para la implantación, el sistema ha de ser debidamente divulgado ya que todo el mundo, observadores y observados, debe entender y asumir los beneficios que se pretenden obtener. * No debe ser visto como un mecanismo punitivo y de fiscalización, sino todo lo contrario, como medio para facilitar la mejora continua de la seguridad y calidad del trabajo. * El diálogo con el trabajador observado es fundamental para que se entiendan claramente los objetivos buscados.
* Se debe trabajar el concepto de Reforzamiento (+) de las Conductas (+) y es importante que el observador adopte una actitud proactiva y otorgue una adecuada atención a las situaciones que muestren un alto cumplimiento con lo establecido. * En concordancia con el tip anterior se deberán resaltar y elogiar las buenas prácticas preventivas y el trabajo bien hecho para que se incorporen las mismas como un hábito positivo y proactivo.
Incorporar una mirada ¨Duponiana¨ de la cuestión preventiva y colaborar para que los trabajadores evolucionen del ¨Me Cuida el Supervisor¨, al ¨Me Cuido yo¨ para pasar a internalizar el ¨Nos Cuidamos entre Todos”
BIBLIOGRAFIA
· Percepción del Riesgo, Actitudes y Conductas en los Accidentes Laborales. J. Melía 2001 · Seguridad Basada en el Comportamiento. J. Melía 2001. · Dimensiones Sociales de los Riesgos Tecnólogicos. Josep Espluga. · Metodología de la Investigación Científica. Sampieri/Collado/Lucio. Cuarta Edición. · La Nueva Plausibilidad. La Observación de Segundo Orden. Niklas Luhmann
Nota: Queda pendiente para un próximo artículo vincular esta poderosa herramienta con la del modelo de Seguridad Basada en las Conductas (PSBC) el cual uno de su puntos medulares reside precisamente en la estructura y formato de las observaciones.
(*) Docente de Posgrado de la especialidad HyS en el Trabajo. Integrante del Gabinete de HyS de la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas. Responsable de la Gerencia de Ingeniería de Bertolaccini S.A. Miembro activo de la Comisión de Higiene y Seguridad en el Trabajo del CIE.
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DIA DEL INGENIERO RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL Cada año el CIE distingue a un profesional especialista matriculado, en reconocimiento a su trayectoria y dedicación al trabajo. En 2016, el galardonado fue el Ingeniero Eléctrico Electrónico Irineo Marcos Palmier, matrícula 1-0080-3. El Ing. Irineo Palmier es un profesional que ha desarrollado sus tareas en empresas privadas, organismos públicos y como consultor independiente.
El Ing. Palmier recibió la distinción de manos del Ing. Cesar Maragno, titular del Área Eléctrica del CIE
CONVENIO ENTRE EL CIE Y LA FBCB - UNL
Arq. Miguel Irigoyen, rector de la UNL, Ing. Raúl Bustaber, Pte. del CIE, Dr. Javier Lottersberger. decano de la FBCB - UNL
Se firmó un Convenio Marco entre el CIE y la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. El objeto del convenio es la mutua colaboración entre las partes en todas aquellas actividades que permitan brindar un servicio a la comunidad.
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MEJORES PROMEDIOS EN INGENIERÍA En el marco de la celebración del Día del Ingeniero, el CIE distingue anualmente a los estudiantes egresados con los mejores promedios de las carreras de Ingeniería de las universidades locales. Los distinguidos 2016 fueron: Fernando Vicentín (Ing. Industrial), Federico Fernández Erbes (Ing. Mecánica), Augusto Mathurin (Ing. en Sistemas de Información) y Alan Carreri (Ing. Eléctrica) de la UTN FRSF; Cristian Ariel Yones (Ing. en Informática), Cristian Gabriel Escudero (Ing. en Informática) y Luisina Cuello (Ing. Ambiental) egresados de la FICH - UNL; Eugenia Lucía Lazzaroni Garat (Ing. Industrial), Ignacio Miguel Contardi (Ing. Químico), Sofía Amherdt (Ing. en Alimentos) egresados de la FIQ -UNL
MEJORES PROMEDIOS EN LICENCIATURAS El CIE participó de los dos actos de colación de egresados de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. El presidente Ing. Raúl Bustaber y el titular de Otras Áreas, Ing. Roberto Pampiglioni, hicieron entrega de presentes a los flamantes graduados de las Licenciaturas en Saneamiento Ambiental, Higiene Seguridad en el Trabajo y Seguridad y Salud Ocupacional.
Recibieron también su distinción María Eugenia Peró, mejor Promedio de Licenciatura en Saneamiento Ambiental, María Lucía Montagna, mejor Promedio de la Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, y Carlos A. Franco, mejor Promedio de la Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional.
El presidente del CIE Ing. Raúl Bustaber hizo entrega del galardón al Mejor Promedio de Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Marcos Spretz Yung.
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El Ing. Roberto Pampiglioni entregó al Mejor Promedio de la Licenciatura en Saneamiento Ambiental, Rocío Laurenti.
VIDEOCONFERENCIAS 2016
“Perspectiva de la generación de energía eléctrica en los próximos 10 años y el rol de los ingenieros en ese ámbito” Organizada por el Área Eléctrica, esta videoconferencia se realizó el 6 de junio en la sede del CIE. Estuvo a cargo del Coordinador de Ingeniería de la Gerencia de EN.AR.S.A, Ingeniero Juan Angel Ruiz.
El 8 de junio se realizó una videoconferencia organizada por la Comisión de Higiene y Seguridad en el Trabajo del CIE, a cargo de la Mg. en Ergonomía Michelle Aslanides. El tema de la capacitación fue "Aplicación de conceptos y métodos de la ergonomía en la gestión de riesgos"
CAPACITACIONES
Carga Térmica y Vibraciones Destinado a los profesionales relacionados con la Higiene y Seguridad en el trabajo. Esta capacitación se realizó el 11 de agosto y estuvo a cargo del Ing. Pablo A. Dolber
La subcomisión CIOs Litoral del área sistemas organizó con el apoyo de ADE la capacitación “Entendamos Sistemas desde fuera de Sistemas”, el pasado 17 de noviembre en el Salón de la Mutual Ingeniería de Santa Fe. La exposición estuvo a cargo del Lic. Marcelo Rodríguez
AUSPICIOS
El CIE auspició el evento donando premios para los equipos en esta competencia de programación de la UTN Regional Santa Fe, realizada el 14 de octubre. En la foto, el Ing. Mario Albani presentando al CIE en TecnoMate 2016.
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El CIE auspicio la tradicional Maratón organizada por la UTN Regional Santa Fe que se llevó a cabo el Domingo 20 de Noviembre
ENCUENTRO DE REPRESENTANTES GRADUADOS
El CIE Joven participó de los encuentros de Representantes Graduados de Universidades Públicas y Organizaciones Profesionales realizada en el Salón “Ricardo Suárez" de la sede del gobierno provincial ubicado en Maipú 1065 de Rosario
NUEVA COMISIÓN DE TRABAJO
La comisión de Bioingenieros comenzó a reunirse en la sede del CIE con el objetivo de trabajar en inquietudes propias de su profesión y proyectar acciones para el pleno ejercicio de la misma.
2º REUNION FADIE
La Federación Argentina de la Ingeniería Especializada se reunió los días 11 y 12 de agosto y los días 17 y 18 de noviembre en Santiago del Estero. En representacion del CIE, asistio el Ing. Carlos Mayol
EL CIE EN EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
El Colegio continúa participando activamente de las Comisiones de Trabajo establecidas por este órgano de carácter asesor y consultivo del gobierno provincial en materia de desarrollo económico, social, laboral y productivo.
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NUEVO DISEÑO WEB
Renovamos nuestro website poniendo al usuario en el centro de la escena. Diseñamos un sitio responsivo (que se adapta a los diversos dispositivos de lectura como notebooks, tablets y/o móviles) e intuitivo que facilite a los matriculados el acceso a los servicios del CIE y a toda la documentación necesaria para gestionar sus trámites en el Colegio. Revalorizamos el trabajo de las Comisiones otorgándoles un espacio de comunicación con sus miembros y difusión de sus múltiples iniciativas. Incorporamos a las redes sociales como nuevos canales de interacción con los colegiados. Nuestro newsletter se adaptó a las nuevas necesidades de información y promoción de la vida institucional del CIE.
CIE 2.0
Iniciamos el desarrollo de la estrategia de comunicación en redes sociales, generando canales de contacto con la “generación mobile” y creando redes de colaboración con los nuevos usuarios digitales. Pueden encontrarnos en... Skype: cada matriculado puede participar de las reuniones de las comisiones de trabajo esté donde esté, consultando las direcciones en la nueva web Facebook: Colegio Ingenieros Especialistas Sta Fe - Distrito I YouTubeColegio Ingenieros Especialistas Distrito 1 Twitter: @cie1santafe
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Por Carlos Mayol Ingeniero Químico - Matrícula Nº 1-0004-8 Secretario CIE D. I
EL PROBLEMA DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. ENUNCIACION DE UNA POLITICA DE ESTADO Introducción Las tarifas de los servicios públicos deben satisfacer las necesidades de rentabilidad de los prestadores y simultáneamente deben garantizar a los usuarios la factibilidad de su pago dentro de sus posibilidades económicas, la óptima calidad del servicio prestado y sobre todo, la permanencia en la prestación del servicio. En la medida que todo lo relacionado a las tarifas de servicios públicos constituya una política de estado y cumpla con el principio de continuidad del Estado, todo con la
debida transparencia, se evitarán situaciones sociales negativas originadas en ellas. Entonces, para el logro de la política de estado que se sugerirá al final del artículo, resulta conveniente exponer la política de estado sobre tarifas que detenta Chile. Las tarifas de servicios públicos en Chile A modo de introducción, se efectúan unos comentarios básicos, a saber:
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- Los servicios públicos en Chile están regulados por el Estado porque se consideran como un servicio público monopólico y debe protegerse al usuario por eventuales abusos emergentes de esta circunstancia. - El pueblo chileno está acostumbrado a la economía de mercado y la defiende, aún cuando parte de la economía del país está subsidiada por el Estado. - Jamás interviene el estado en la fijación directa y política de las tarifas de servicios públicos, sino que lo hace de la forma que se citará.
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Sistema de concesiones La industria de los servicios públicos opera bajo el sistema de concesiones otorgadas, por regla general, a sociedades anónimas que deben tener como único objeto el establecimiento, construcción y explotación de la concesión de los servicios y demás prestaciones relacionadas con tales actividades. Todo ello sobre la base del marco legal dado por las Leyes Generales de Servicios Públicos y sus Reglamentos. Las concesiones se otorgan por un período de tiempo indefinido, mediante Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas, previo informe de los Entes de Control. Las concesionarias pueden operar integralmente los servicios, o bien sus etapas individuales (producción, transporte y distribución, con las restricciones establecidas). Los decretos de concesión de servicios exigen el cumplimiento de un programa de inversiones por parte de las concesionarias, el régimen de tarifas y el de garantías, cuyo objeto es asegurar el cumplimiento del programa de inversiones y de prestación del servicio. Sistema de tarifas La fijación de tarifas tiene su fundamento en el concepto de Empresa Modelo, de existencia ficticia y
creada por cada Ente de Control para la regulación de cada concesión. Se establece una tarifa máxima para que una empresa eficiente obtenga una rentabilidad igual al costo de capital sobre los activos empleados, en la medida que su funcionamiento se acerque al nivel de eficiencia considerado en el modelo. Las tarifas se ajustan periódicamente de acuerdo a la inflación, determinándose cada cinco años nuevas fórmulas tarifarias (conjunto de cargos variables y de cargo fijo determinados a una fecha de referencia). Se simula una situación de competencia contra la Empresa Modelo, lo que incentiva la innovación y eficiencia. Se complementan con un Sistema de Subsidio Directo, focalizado a los usuarios de menores ingresos, cuya administración se apoya en el sistema nacional de manejo de todo tipo de subsidios directos. Características de las tarifas - Se determinan en base a la simulación de una Empresa Modelo, contra la cual compite la empresa real - Cubren los costos eficientes de operación y mantenimiento. Y permiten a las empresas de servicios públicos financiar su desarrollo asegurando su autofinanciamiento. - Tienen una vigencia de cinco años, lo que permite su revisión pe-
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riódica para incorporar mejoras en tecnologías y eficiencia, y su traspaso paulatino a los usuarios. - Son independientes de la propiedad de las empresas (pública-privada). - Se complementan con la Ley de Subsidio para una mayor efectividad en el esfuerzo del Estado para garantizar el acceso de toda la población a los servicios públicos, asegurando además la viabilidad de la aplicación de las tarifas. Sistemas de subsidios directos La Ley establece los términos para entregar a los usuarios residenciales de escasos recursos un subsidio directo al pago de los consumos de agua potable y el servicio de alcantarillado, de gas de red o de electricidad domiciliaria. Dicho sistema de subsidio es administrado por las respectivas Municipalidades, las cuales se encargan del proceso de inscripción y selección de los postulantes e informan a las empresas prestadoras de servicios la nómina de usuarios favorecidos. Política de estado sugerida para la República Argentina En líneas generales se sugiere “importar” la política de estado chilena, imitación que resultaría en una importación gratuita y sobre todo útil. Además de esa importación, se añaden ideas para el caso de la República Argentina, a saber: Se debe contar con Entes de Control de los servicios públicos altamente tecnificados y eficientes, capaces de administrar a la perfección a las Empresas modelo ficticias en cada caso, para permitir la comparación con las empresas prestatarias reales. Otro requisito fundamental es que todos los servicios prestados sean medidos. Habría que incorporar todas las superaciones de restricciones ambientales en las prestaciones y sólo subsidiar en especie a los usuarios que lo necesiten, dentro de un entorno de transparencia pública total.
área química
Por Julio Penno Ingeniero Químico Matrícula 1-1194-5 Consultor en uso de membranas para aguas, efluentes y procesos julpenno@gmail.com
EL AGUA POTABLE DE SUMINISTRO PUBLICO Se denomina así al agua que es apta para ser distribuida a una población. Las características que debe cumplir, fueron modificadas a medida que el hombre avanzó en el conocimiento de las causas de un sinnúmero de enfermedades. Felizmente, al mismo tiempo, hoy se dispone de tecnologías que permiten lograr en forma constante
y segura la calidad de agua pretendida. Las fuentes posibles de agua potable: Puede tener origen superficial (mar, ríos y lagunas) o de napas subterráneas Por lo general las aguas superficiales provenientes de ríos y lagunas son de baja salinidad, (aguas dulces), mientras que las aguas de
napas poseen un contenido de sales muy superior y en muchos casos su concentración está muy por encima de los máximos admitidos Cualquiera sea su origen,el agua debe sufrir un proceso de purificación, el que depende de las características de la fuente. Así , el agua proveniente de ríos y lagunas sufre un proceso de purificación que se resume en las siguientes etapas (fig. 1):
Figura 1
CAPTACION
PRECLORACION
FLOCULACION/SEDIMENTACION
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FILTRACION
POST CLORACION
áreaquímica
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Éste tratamiento tradicional, está dirigido fundamentalmente a eliminar las partículas en suspensión, que le confieren turbidez, y además eliminar microorganismos que pueden estar presentes en el agua y producir enfermedades si se los ingiere. Si bien es posible mediante éste procedimiento lograr agua muy cristalina y- con un residual de 0,5 mg de cloro/litro-, mantener bajo control la presencia de microorganismos indeseables, no siempre el agua resultante es potable. En efecto, hay aguas superficiales que contienen en solución una concentración de productos químicos que afectan a la salud, como por ejemplo herbicidas y pesticidas, que han llegado a la fuente por el lavado del suelo y de vegetales realizado por el agua de lluvia. Estas sustancias no son eliminadas por este procedimiento. Otras poseen elevada concentración de materia orgánica, las que al ponerse en contacto con el cloro, se descomponen y generan compuestos clorados considerados cancerígenos. Ambos problemas pueden presentarse en la misma fuente y así el agua cristalina contendrá compuestos venenosos y cancerígenos que la hacen no apta para su consumo. Por lo tanto, es necesario en éstos casos suplementar este procedimiento mediante el uso de una tecnología desarrollada en los últimos años , que es la filtración mediante membranas
Existen membranas, denominadas de Ultrafiltración y de Nanofiltración, que son fruto de muchos años de investigación, y que resuelven éste problema pasando a ser hoy en día indispensables para lograr agua realmente potable a partir de fuentes superficiales. Éstas membranas tienen la propiedad de tener poros muy pequeños, capaces de retener la materia orgánica disuelta (por supuesto, también microorganismos, incluidos virus), de forma tal que si se colocan luego de la clarificación y antes de la cloración (fig. 2) resuelven el problema planteado a este antiquísimo sistema de potabilización.La elección del tipo de membranas está sujeta al estudio del riesgo o carácter de la contaminación más probable. Las membranas de ultrafiltración retienen sólo materia orgánica de alto peso molecular, mientras que las de nanofiltración tiene tamaño de poros tan pequeños que no dejan pasar casi ninguna molécula orgánica. Los inconvenientes que acarrea el uso de aguas de napas subterráneas normalmente derivan de la presencia de algunos compuestos indeseable o de la presencia de elevada concentración de sales. Un problema que se presenta muy a menudo en la provincia de Entre Ríos, un poco menos en Santa Fe, es la presencia de hierro y manganeso. Estos elementos están formando sales solubles en el agua de napa. Pero cuando se la extrae y se
la pone en contacto con el oxígeno del aire, forman compuestos insolubles y por lo tanto precipitan generando turbidez y coloración. El agua se torna rojiza, parda o negra de acuerdo a la proporción de estos compuestos. Lógicamente el proceso se acelera cuando el agua se clora. La forma tradicional de eliminar esto es mediante la oxidación acelerada mediante el agregado de cloro, floculación y filtración (fig. 3). El proceso de oxidación y floculación requiere alrededor de 2 horas de retención, por lo que es necesario disponer de piletas de contacto que almacenen suficiente cantidad de agua para conferirle ese tiempo. Cuando los caudales no son muy grandes (por ejemplo inferiores a 150 m3/h) es posible utilizar una tecnología alternativa, cuál es la de las resinas de intercambio iónico. Estas resinas se colocan en columnas similares a los ablandadores y permiten retener el hierro y el manganeso cambiándolos por sodio (fig. 4).
Figura 2
CAPTACION
FLOCULACION/SEDIMENTACION
FILTRACION
NANOFILTRACION
CLORACION
Figura 3
CAPTACION
CLORACION
FLOCULACION/SEDIMENTACION
FILTRACION
Figura 4
CAPTACION
INTERCAMBIO IONICO
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CLORACION
EL AGUA POTABLE DE SUMINISTRO PUBLICO
Una vez agotadas, las resinas se reactivan con sal gruesa común como se hace con los equipos ablandadores. Como el hierro y el manganeso no se eliminan totalmente durante este proceso periódicamente se lavan las resinas con compuestos reductores y secuestrantes de metales pesados para restaurar su capacidad. Desde ya este procedimiento es el más adecuado cuando se trata de resolver este problema en residencias o pequeñas poblaciones. El mismo tipo de resina de intercambio iónico se utiliza cuando se desea reducir la dureza del agua. La dureza del agua es una medida de la concentración de calcio y magnesio. El elemento que causa problemas es el calcio. Cuando el agua se calienta se deposita en forma de carbonato de calcio (sarro) sobre las paredes del recipiente que la contiene. Este depósito, muy duro, es difícil de sacar mecánicamente y debe recurrirse a limpiezas con ácidos. Otro inconveniente que genera la dureza es no permitir la acción de los jabones. El equipo para reducir la dureza es el mismo que se ha mencionado para eliminar el hierro y manganeso. Si bien este sistema es ampliamente utilizado en la industria para evitar la formación de depósitos sobre la superficie de calefacción de equipos intercambiadores de calor (calderas, condensadores, etc.) no siempre es aplicable para potabilizar agua. Esto se debe a que el proceso exige intercambiar el calcio y el magnesio por sodio. Esto implica que el contenido de sodio aumenta proporcionalmente. Por lo general este aumento hace que la concentración final de sodio sea superior al máximo admitido por las normas de control. Un problema similar se presenta con aguas que poseen elevada concentración de nitratos. Los nitratos
aparecen como producto final de descomposición bacteriana de proteínas. Su presencia en exceso puede originar problemas de metahemoglobinemia en lactantes. Por lo tanto se requiere su eliminación, al menos parcial, para mantener su concentración por debajo de los 45 mg/litro, que es el máximo aceptado. El proceso más utilizado para retener los nitratos es el intercambio iónico mediante resinas específicas. Estas retienen los nitratos intercambiándolos por cloruros. Cuando los centros activos de la resina se encuentran agotados se reactivan con una solución de sal gruesa común. Si bien es un procedimiento sencillo no siempre es aplicable. Esto se debe a que las resinas habitualmente utilizadas no son selectivas y retienen también los sulfatos intercambiándolos por cloruros. En aguas con alta concentración de nitratos y sulfatos, la concentración de cloruros en el producto final, puede aumentar en forma excesiva y sobrepasar el límite admitido. Finalmente se nos presenta el problema de disponer como única fuente, un agua de elevada salinidad. Aquí la tecnología de membranas es excluyente y se presenta también la posibilidad de utilizar dos tipos de membranas, las de Nanofiltración u Ósmosis Inversa. La elección de uno u otro tipo de membranas depende de: a) el tipo de sales presentes y, b) de la proporción de agua que se desee pasar a través de las membranas. Normalmente cuando se utilizan membranas de nanofiltración toda el agua que se produce ha pasado a través de las mismas. Mientras que con las membranas de ósmosis inversa el agua producto por lo general posee bajo contenido de sales por lo que se lo debe mezclar con algo de agua cruda (fig. 5).
Por lo general, la inversión necesaria para los equipos de nanofiltración es ligeramente superior, pero la calidad de agua puede resultar mayor por cuanto no se usa agua cruda para mezcla. El proceso de desalar agua mediante membranas es la tecnología que tiene menor costo de inversión y menor costo de operación. La desventaja es que el aprovechamiento del agua captada no es total. Normalmente no es mayor al 80% y en algunos casos no pasa del 65 %. Esto se ha mejorado ahora con las llamadas membranas de Ultraósmosis cuyo aprovechamiento de agua está entre el 85 y 90% Para minimizar esto, siempre debe contemplarse la posibilidad de construir una doble red para el suministro de agua. Por una de ellas se envía el agua clorada sin desalar, para uso general. Por la otra, agua potable obtenida a través de este proceso. El consumo se reduce así a aproximadamente la décima parte. El equipamiento necesario para la purificación se hace más pequeño y la cantidad de agua que se deshecha, mucho menor. Como alternativa a este último procedimiento, muchas cooperativas han optado por el suministro de agua potable envasada en bidones de 20 litros, retornables. Se puede concluir esta rápida reseña de problemas encontrados y soluciones posibles diciendo que la tarea de lograr agua potable no es sencilla y es grande la responsabilidad del prestador del servicio. Los problemas que se presentan son diversos y particularizados por lo que no es recomendable trasladar la solución óptima para un lugar, a otro diferente, sin un estudio previo de sus condiciones. Existen hoy un número importante de procesos tecnológicos que de por sí o mediante su combinación pueden lograr potabilizar agua de la manera más sencilla y económica.
Figura 5 CAPTACION
FILTRACION
NANOFILTRACION
CLORACION
CAPTACION
FILTRACION
OSMOSIS INVERSA
CLORACION
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otras
especialidades
Por Sonia Inés Mancini Licenciada en Biotecnología - Matrícula: 1-1789-7
NUEVOS MATERIALES: NANOPARTÍCULAS METÁLICAS Introducción Los nanomateriales, pese a que actualmente se los conoce por éste nombre, siempre estuvieron presentes en los componentes de la naturaleza, como ser en los minerales. Se han encontrado materiales utilizados por antiguas civilizaciones que contenían nanopartículas. Como ejemplo se han encontrado cristales que contenían nanopartículas de oro, o antiguos sables y espadas de acero de Damasco conteniendo nanotubos de carbono. Gracias al avance de la tecnología, sobretodo de la microscopía
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electrónica, todos estos materiales pudieron ser analizados, y se pueden actualmente descubrir y estudiar las interesantes propiedades que posee la materia en una escala nanométrica. Objetivos En éste artículo se pretende describir tres tipos de nanopartículas, hierro, plata y óxido de zinc, sus métodos de síntesis y caracterización, así como también las aplicaciones más importantes de las mismas. Las mismas fueron sintetizadas bajo el marco de una tesis doctoral.
NUEVOS MATERIALES: NANOPARTÍCULAS METÁLICAS
Nanotecnología y Nanopartículas La nanotecnología está emergiendo como un campo de creci-
miento rápido fundamentalmente sobre la base de las aplicaciones tecnológicas de la nanociencia con el propósito de fabricar nuevos materiales a escala nanométrica. El pre-
Figura 1
Figura 2
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fijo “nano” es un término griego que significa “extremadamente pequeño”. La palabra “nanómetro” es utilizada para indicar la billonésima parte de un metro (1 nm = 10-9 m). (figura 1) El término “nanotecnología” fue introducido por el profesor Norio Taniguchi de la Universidad de Ciencias de Tokio en el año 1974 para describir la manufactura precisa de materiales a nivel nanométrico, aunque fue el físico Richard Feynman el que desarrolló el concepto de nanotecnología en su trabajo There´s plenty of room at the bottom. Las nanopartículas son clusters de átomos en el rango de tamaños entre 1 y 100 nm. El uso de nanopartículas está cobrando importancia actualmente debido a sus propiedades químicas, ópticas y mecánicas definidas y diferentes respecto de las del mismo material a una escala mayor. Al manipular la materia a escala de átomos y moléculas aparecen propiedades totalmente nuevas. En el caso de los materiales nanométricos hay dos fenómenos principales y que los hacen interesantes desde el punto de vista químico y físico: 1) hay un aumento relativo de la superficie, lo cual produce un aumento de la reactividad química, (figura 2); 2) existe una dominancia de los efectos cuánticos, que cambian las propiedades ópticas, magnéticas y eléctricas del material (figura 3). El término “nanotecnología” fue introducido por el profesor Norio Taniguchi de la Universidad de Ciencias de Tokio en el año 1974 para describir la manufactura precisa de materiales a nivel nanométrico, aunque fue el físico Richard Feynman el que desarrolló el concepto de nanotecnología en su trabajo There´s plenty of room at the bottom. Las nanopartículas pueden ser de distintos materiales, metálicas, poliméricas, tipos core Shell, funcionalizadas, o de componentes biológicos. Las técnicas de producción involucran métodos químicos o físi
otrasespecialidades
cos. En el caso de nanoparticulas metálicas la gran mayoría se producen por síntesis química a partir de sales del metal con reacciones del tipo óxido-reducción o por precipitación, utilizando temperatura y agitación rápida o ultrasonido. Los métodos de caracterización de nanopartículas tienen el objetivo de determinar su morfología, sus propiedades eléctricas y ópticas. Se utilizan microscopías electrónicas (de barrido, transmisión, fuerza atómica) para observar su morfología; y espectrofotómetros y equipos de dispersión de luz, para conocer sus propiedades ópticas y eléctricas; entre otras técnicas más sofisticadas. La morfología de las nanopartículas puede variar desde esferas, varillas o ser polimórficas, que dependen directamente del método de síntesis y del metal utilizado, como así también su tamaño. Los usos de las nanopartículas son muy amplios. Se utilizan en distintas áreas como la industria aeroespacial, automotriz, química, medio ambiental, médica y farmacéutica, de comunicaciones, electrónica, de defensa, materiales, entre muchas otras. Generalmente son utilizadas incorporándolas a otro material para otorgarle una propiedad
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en particular. La siguiente tabla muestra las propiedades y aplicaciones de algunas nanopartículas y nanomateriales. (tabla 1) Las nanopartículas de hierro tienen una amplia variedad de aplicaciones, y se pueden sintetizar con diversas técnicas. En nuestro trabajo fueron producidas mediante la reducción de una sal conteniendo Fe (II) o Fe(III) que por acción de hidracina y temperatura se produce una reacción de óxido-reducción formándose nanopartículas de Fe0 (metálico). Las nanopartículas de hierro han sido utilizadas para diversos tratamientos de suelos contaminados con PCBs, y otros compuestos orgánicos activos (1), donde se produce un proceso de óxido reducción que convierte los compuestos tóxicos en compuestos inocuos para la salud humana y animal. También están siendo utilizadas en el tratamiento a aguas contaminadas con arsénico (2), para su remoción, con una gran eficiencia debido a su pequeño tamaño y en consecuencia su gran superficie activa. Estas partículas tienen un tamaño promedio de 10 nm, como se puede observar en la figura 4.
Las nanopartículas de plata (figura 5) tienen propiedades ópticas, eléctricas y térmicas únicas que hacen que estén siendo incorporadas en un amplio rango de productos, como sensores fotovoltáicos, biológicos y químicos.(3) Se utilizan en tintas y pastas debido a su gran conductividad eléctrica, estabilidad, y bajas temperaturas de sinterización. Una de las aplicaciones más comunes es su uso como antimicrobiano, incorporándolas en cubiertas, textiles, gasas y dispositivos biomédicos. Las nanopartículas de plata cero (Agº), van liberando los cationes de la plata (Ag+), los que tienen la verdadera acción antimicrobiana, actuando con las paredes celulares de las bacterias y desnaturalizando sus proteínas.(4) Figura 4
Tabla 1 PROPIEDADES/APLICACIONES
NANOMATERIAL
Nanofibras y Nanopartículas de Carbono
Resistencia mecánica - Resistencia química Conductividad eléctrica - Resistencia a la abrasión
Nanotubos de Carbono
100 veces más resistente que el acero Conductividad eléctrica - Conductividad térmica
Nanopartículas metálicas (Ag, Au)
Efecto antimicrobiano Celdas solares - Sensores
Nanopartículas de óxidos metálicos (TiO2, Al2O3, ZnO, MgO)
Efecto fotocatalítico - Conductividad eléctrica Protección UV - Antimicrobiano
Nanopartículas de óxidos de hierro (magnéticas)
Medicina, transporte de fármacos, diagnósticos Tratamiento y descontaminación de agua y suelos - Consolidado de caminos
Nanoarcillas
Protección UV - Resistencia a la corrosión Efecto ignífugo
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NUEVOS MATERIALES: NANOPARTÍCULAS METÁLICAS
El método utilizado para su síntesis es a partir de una sal de plata catiónica (Ag+) con nitrato, que es reducida con borohidruro de sodio o citrato de sodio entre otros, para generar las partículas de Agº metálicas. El óxido de zinc es uno de los semiconductores de mayor interés tecnológico debido a sus numerosas aplicaciones y actualmente las nanopartículas han cobrado una gran importancia. (5) Según la metodología de síntesis se pueden obtener distintas estructuras como nanopartículas esféricas, varillas, flores, etc. Esto hace que el óxido de zinc adquiera gran interés para ser utilizado en diversos sistemas como son los dispositivos optoelectrónicos, biosensores, como pigmento en la producción de pinturas, así como su uso en la industria farmacéutica (en especial en el campo de la cosmética, donde se utiliza como filtro de radiación ultravioleta en la producción de cremas solares). Su principal propiedad además de ser un gran semiconductor, es que protege de la radiación ultravioleta. (6) La forma de síntesis que se utilizó fue química, donde se partió de acetato de zinc utilizando hidróxido de sodio con temperatura para formar el óxido de zinc nanoestructurado. La morfología de las nanopartículas logradas mediante éste método se puede observar en la fig. 6. Nota: todas las imágenes de nanopartículas fueron obtenidas en un microscopio electrónico de transmisión (TEM, JEOL JEM 1010) en el
centro de microscopía de la Universidad de Vigo, España. Conclusiones La nanotecnología es una tecnología emergente y multidisciplinar, que está siendo aplicada en todos los ámbitos de la ciencia, inclusive en la vida cotidiana. Las nano-
partículas metálicas tienen un gran potencial de uso como componente para dar valor agregado y mejorar productos que ya están en el mercado y para nuevos desarrollos. Por este motivo resulta interesante poner la mirada y esfuerzo en más investigaciones de éste tipo de materiales, ya que obtener una mayor efectividad se podría traducir en una reducción de costos de producción.
Figura 5
Figura 6
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
(1) Wei-xian Zhang , Nanoscale Iron Particles for Environmental Remediation: An Overview, Journal of Nanoparticle Research, Volume 5, Issue 3, pp 323–332, 2003. (2) Morgada M. E. et al, Arsenic (V) removal with zerovalent iron nanoparticles: Effect of UV light and humic acid, Arsenic in Geosphere and Human Diseases Editorial: J.-J. Shuh Jean, J. Bundschuh, P. Bhattacharya, Taylor and Francis Group; p. 535 – 537, 2010. (3) Wang Chien, Luconi Marta, Masi Adriana, Fernandez Liliana, Silver Nanoparticles as Optical Sensors, Silver Nanoparticles, David Pozo Perez (Ed.), ISBN: 978-953-307-028-5, InTech, 2010. http://www.intechopen.com/books/silver-nanoparticles/silver-nanoparticles-asoptical-sensors. (4) Mancini Sonia, López Gerardo, Calvo Ernesto, Filliel Néstor, In Situ Silver Nanoparticles Production in a Polyelectrolite Net Recovering Polyester. Procedia Materials Science, Volume 1, Pages 608–613, 2012; 11th International Congress on Metallurgy & Materials SAM/CONAMET 2011. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211812812000831 (5) Beek W.J.E., Wienk M.M, Janssen R.A.J., Efficient hybrid solar cells from zinc oxide nanoparticles and a conjugated polymer, Advanced Materials - Wiley Online Library, 2004. (6) Becheri Alessio, Dürr Maximilian, Lo Nostro Pierandrea, Baglioni Piero, Synthesis and characterization of zinc oxide nanoparticles: application to textiles as UV-absorbers, Journal of Nanoparticles Research 10:679-689, 2008.
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área mecánica
Por Daniel Fertonani Ingeniero Químico - Matrícula Nº 1-1057-4 danferto@fiq.unl.edu.ar
NORMATIVA COMPLEMENTARIA DEL DECRETO REGLAMENTARIO 605/16 DE LA LEY 1373 REFERIDA A CALDERAS Y APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN
Introducción Por Resolución 413/2016 del Directorio de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPESF), se aprueba la Normativa Complementaria al Decreto 605/16 que reglamenta la ley 1373 referida a Calderas y Aparatos Sometidos a Presión (CyASP).
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA DEL DECRETO REGLAMENTARIO 605/16 DE LA LEY 1373
Esta Resolución completa los documentos referidos a la Inscripción, Habilitación, Inspección, Atención y Manejo de Aparatos Sometidos a Presión instalados en el territorio Provincial y que se encuentran bajo su jurisdicción. El origen de esta normativa data del año 2002 al firmarse un Acta Acuerdo entre la EPESF y el Colegio de Ingenieros de la Provincia con el objeto de integrar una Comisión Mixta que estudie la legislación vigente y proponga una nueva normativa en caso de creerlo conveniente. A continuación haremos un breve comentario de los puntos salientes de la misma. Inscripción de Calderas y Aparatos Sometidos a Presión (CyASP) En este artículo se detalla la documentación que el propietario del equipo debe presentar en la EPESF previo visado por el Colegio Profesional correspondiente a fin de inscribir la CyASP. De esta manera se unifica el contenido de la documentación exigida para la realización del trámite, evitando que los legajos de los equipos difieran unos de otros según el criterio del profesional interviniente.
Registro de profesionales Transcribimos textualmente el artículo 4.1 de la Resolución: “Los profesionales que deseen inscribirse en el Registro para realizar trabajaos de habilitación/ inspección de CyASP, deberán presentar: a) Formulario entregado por la EPESF que deberá ser completado por el profesional b) Constancia de habilitación para ejercer la profesión otorgada por el Colegio Profesional correspondiente donde conste: nombre y apellido, título, DNI, matrícula y domicilio legal. c) Los Colegios profesionales informarán a la EPESF la pérdida de vigencia de la matrícula de los profesionales inscriptos en el Registro de Profesionales que lleve la EPESF” Elementos de control y seguridad En este artículo se establecen los requisitos y recomendaciones que debe cumplir el lugar destinado a la
Habilitaciones Se detallan aquí las condiciones para que un CyASP esté habilitado a funcionar: inscripción en la EPESF, pago de la tasa anual correspondiente, contar con foguista habilitado en el caso de calderas, y cumplir con las inspecciones periódicas. También describe el procedimiento a seguir cuando un propietario de equipo no comprendido según el Decreto 605/2016 solicita la certificación correspondiente por parte de la EPESF. Hace una distinción entre aparatos con fuego y aparatos sin fuego.
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instalación de las CyASP según el tipo de equipo, condiciones de operación etc. También establece los dispositivos mínimos de control y seguridad con que debe contar cada equipo, diferenciando las exigencias en dos grupos: los Aparatos Sometidos a Presión distintos de la Calderas (ASP) y las calderas propiamente dichas. Recordemos que el Decreto 605/2016 define caldera a todo “aparato sometido a presión donde el calor procedente de cualquier fuente de energía se transforma en utilizable, en forma de calorías, a través de un medio de transporte en fase líquida o vapor”. También en este apartado se establecen las condiciones que debe reunir una caldera para considerarse automática. Esta división entre calderas automáticas y manuales determina las condiciones para su atención y manejo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 605/2016, categorizando los foguistas no sólo por el tamaño de la caldera que operan en función de su superficie de
áreamecánica
calefacción, sino también entre foguistas para atender calderas manuales y foguistas para atender calderas automáticas. La Resolución 413/2016 emitida por el Directorio de la EPESF también actualiza el temario de examen para los aspirantes a foguistas. Inspecciones periódicas En este artículo se especifica el procedimiento, los controles y ensayos a que será sometido una CyASP y la periodicidad máxima entre ellos. Clasifica los Aparatos Sometidos a Presión distintos de las Calderas en dos grupos de acuerdo al flui-
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do que contiene: · Grupo I: los que contienen fluidos letales (inflamables, explosivos o tóxicos) · Grupo II: los que no contienen fluidos letales Para el Grupo I el período máximo entre ensayos será de 3 años y para el Grupo II de 5 años. Para el caso de las calderas el período máximo entre ensayos será de 3 años. Resumen y Conclusiones Como quedó expresado, la publicación de esta nueva normativa compuesta por el Decreto 605/2016
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y la Resolución EPESF 413/2016, representan un avance significativo a todo lo referido a CyASP instalados en el territorio provincial. Esta Resolución introduce algunas modificaciones respecto de la propuesta original que fuera refrendada oportunamente por los Colegios Profesionales de la Provincia de Santa Fe y por la propia EPESF. Seguramente la aplicación de esta nueva normativa presentará situaciones no previstas y/o mejorables. Entendiendo estas ocasiones como oportunidades de mejora, seguramente serán materia de debate en las reuniones periódicas previstas en el Decreto 605/2016.
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