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      <title>RETROALIMENTACIÓN PRIMERA FASE by ERICK ALEXIS SUCARI PACO</title>
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      <pubDate>2021-05-14 14:33:36 UTC</pubDate>
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         <title>1RA CLASE:INICIO DE CLASES Y BIENVENIDA POR PARTE DEL DOCENTE!!!</title>
         <author>71565372</author>
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         <description><![CDATA[<div>A pesar de la situación difícil que atraviesa nuestro país, tuvimos un inicio de clase bueno para este año 2020.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 14:48:16 UTC</pubDate>
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         <title>2DA CLASE: Medición del nivel acústico</title>
         <author>71565372</author>
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         <pubDate>2021-05-14 15:07:28 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>71565372</author>
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         <description><![CDATA[<div>Para el desarrollo de la practica utilizamos el Sonómetro (aplicación de celular), para realizar la medición de ruido en nuestros lugares de residencia. En mi caso en especial se determino un promedio de 45 dB, lo cuál indica que es un área que no posee una contaminación acústica y esta entre los valores establecidos por el MINAM. </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 15:15:23 UTC</pubDate>
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         <title>3RA CLASE: Modelo GAUSSIANNO</title>
         <author>71565372</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 15:20:50 UTC</pubDate>
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         <title>Contaminación acústica</title>
         <author>71565372</author>
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         <description><![CDATA[<div>No todo sonido es considerado contaminación sonora. <strong>La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como ruido cualquier sonido superior a 65 decibelios (dB).</strong> En concreto, dicho ruido se vuelve dañino si supera los 75 dB y doloroso a partir de los 120 db. En consecuencia, este estamento recomienda no superar los 65 dB durante el día e indica que para que el sueño sea reparador el ruido ambiente nocturno no debe exceder los 30 dB.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 15:21:39 UTC</pubDate>
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         <title>CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA</title>
         <author>71565372</author>
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         <description><![CDATA[<div>El principal foco de ruido en las ciudades es el generado por los automóviles. Por ejemplo, el claxon de un coche produce 90 db y el de un autobús 100 dB.<br>El número de aviones que sobrevuelan una ciudad es inferior al de coches, pero su impacto es mayor: uno de estos aparatos produce 130 db.<br>La construcción de un nuevo edificio, un nuevo <em>parking</em> o el reasfaltado de una acera provoca ruido. Por ejemplo, un martillo neumático suena a 110 dB<br>Los bares, los restaurantes y las terrazas que se montan en el exterior cuando llega el buen tiempo pueden llegar a superar los 110 dB. En este apartado también entraría el ruido de <em>pubs</em> y discotecas.<br>El ruido que generan los animales puede pasar desapercibido, pero los ladridos y aullidos de un perro, por ejemplo, pueden rondar los 60-80 db.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 15:23:01 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>71565372</author>
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         <description><![CDATA[<div>Para esta practica tuvimos el objetivo de:&nbsp;<br>Conocer el instrumento de monitoreo de ruido.<br>Conocer la normatividad vigente de ruido<br>Conocer la metodología de para realizar el monitoreo de ruido</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 15:46:34 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>71565372</author>
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         <description><![CDATA[<div>Para esta práctica tuvimos el objetivo de:<br>Comprender el uso del modelo Gaussiano en la aplicación de casos prácticos.<br>Analizar el efecto de una serie de parámetros en la dispersión de contaminantes.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 15:46:56 UTC</pubDate>
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         <title>Contaminación de la atmosfera</title>
         <author>71565372</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;La contaminación es un grave problema ambiental que afecta a todo el planeta de manera preocupante. Las sustancias químicas contaminantes presentes en la atmósfera producen un efecto nocivo en seres vivientes o en el ambiente.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 15:48:26 UTC</pubDate>
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         <title>Modelos Gaussianos</title>
         <author>71565372</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Los modelos de dispersión de contaminantes resuelven las ecuaciones de difusión en forma aproximada y obtienen resultados muy rápidamente. El modelo de dispersión gaussiano considera que el penacho de contaminantes emitido por una chimenea sigue una distribución gaussiana perpendicular al movimiento convectivo principal. La ecuación de difusión gaussiana relaciona los niveles de inmisión en un punto con la cantidad de contaminantes vertidos a la atmósfera desde el foco emisor, teniendo en cuenta las condiciones de emisión de los gases y las características climáticas y topográficas del medio receptor.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 15:49:10 UTC</pubDate>
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         <title>Parámetros</title>
         <author>71565372</author>
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         <description><![CDATA[<div>Se considera que el viento, la humedad, la temperatura y las precipitaciones tienen un papel importante en el aumento o disminución de la contaminación</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 15:49:33 UTC</pubDate>
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         <title>A tomar en cuenta</title>
         <author>71565372</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;El uso de modelos de dispersión atmosférica requiere que las autoridades y organismos medioambientales establezcan los contaminantes y las tasas de emisión de estos a partir de las cuales su impacto sobre la calidad del aire debe ser evaluado, y no solamente realizar un listado nacional, sino más bien por zona, debido a que Perú presenta diversos contrastes de contaminació&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 15:50:38 UTC</pubDate>
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         <title>4TA CLASE: DETERMINANCION DE MATERIAL PARTICULADO Y CICLON</title>
         <author>71565372</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 15:50:53 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>71565372</author>
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         <description><![CDATA[<div>Para esta práctica tuvimos el objetivo de:<br>Determinar la concentración de contaminantes con el uso de tecnologías para controlar emisiones de material particulado: muestreador de partículas de alto volumen&nbsp;<br>Determinar el diámetro de contaminantes con el uso del ciclón.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 15:53:24 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>71565372</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Muestreador de partículas de alto volumen</strong> Existe un gran número de contaminantes en la atmósfera, entre los que destacan las partículas, también conocidas como partículas suspendidas, aeropartículas, material particulado (MP o PM, por sus siglas en inglés) o aerosoles. El MP es una mezcla de partículas sólidas y/o líquidas presentes en suspensión en la atmósfera, las cuales varían en tamaño, forma, área superficial, composición química, solubilidad y origen.<br> Históricamente, la medición del MP se concentró en las partículas suspendidas totales (PST) sin preferencia por selección de tamaño. Sin embargo, no todos los tipos de partículas son igual de perjudiciales para la salud. Algunos estudios epidemiológicos se han enfocado a la fracción respirable (PM10), ya que ha mostrado ser particularmente peligrosa.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 15:57:31 UTC</pubDate>
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         <title>Equipos de separación por fuerza centrífuga: ciclonesEl equipo de recolección de polvo que se usa con mayor frecuencia es el ciclón. Los ciclones remueven el material particulado de la corriente gaseosa, basándose en el principio de impactación inercial, generado por la fuerza centrífuga. La figura 1 muestra el movimiento de las partículas mayores hacia las paredes del ciclón debido a la fuerza centrífuga</title>
         <author>71565372</author>
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         <pubDate>2021-05-14 15:58:24 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>71565372</author>
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         <pubDate>2021-05-14 15:58:40 UTC</pubDate>
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         <title>Aplicaciones industriales de los ciclones</title>
         <author>71565372</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Los ciclones son diseñados para muchas aplicaciones. Generalmente, los ciclones por si solos no son adecuados para cumplir con las reglamentaciones más estrictas en materia de contaminación del aire, pero tienen un propósito importante como prelimpiadores antes del equipo de control final más caro, tal como los precipitadores electrostáticos (PEs) o los filtros de tela. Además del uso en tareas de control de la contaminación, los ciclones se utilizan en muchas aplicaciones de proceso, como por ejemplo, para la recuperación y reciclado de productos alimenticios y materiales de proceso tales como los catalizadores.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 15:58:52 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>71565372</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Los ciclones se utilizan ampliamente después de operaciones de secado por aspersión en las industrias química y de alimentos y después de las operaciones de trituración, molienda y calcinación en las industrias química y de minerales para recolectar material útil o vendible. En la industria de metales ferrosos y no ferrosos, los ciclones se utilizan con frecuencia como primera etapa en el control de las emisiones de MP en plantas; sinter (plantas que crean una masa coherente por calentamiento sin fundición), roasters (un tipo horno para calentar material inorgánico con acceso al aire y efectuar un cambio sin fundir), kilns (tipo de hornos de calcinación, cuba o cochura).&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 15:59:29 UTC</pubDate>
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         <title>Conclusiones</title>
         <author>71565372</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Los resultados obtenidos en cuanto a los indicadores de calidad de los datos, aplicables al método de alto volumen mostraron que el método es adecuado para su uso en la medición de la emisión de partículas, que pueden ser PM10 y fracciones más pequeñas (obtenidas mediante impactadores de cascada) en ambientes urbanos., además, el uso de esta tecnología y su aplicación en industrias nos permite tener un mejor control acerca de los contaminantes emitidos, por tanto, son de suma importancia&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 15:59:43 UTC</pubDate>
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         <title>5TA CLASE: TECNOLOGÍA DE ABSORCIÓN</title>
         <author>71565372</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 16:00:02 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>71565372</author>
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         <description><![CDATA[<div>Para esta práctica tuvimos el objetivo de:<br>Reducir la concentración de contaminantes a través la operación unitaria de absorción.<br>&nbsp;Conocer las aplicaciones de la absorción en las actividades industriales&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 16:01:51 UTC</pubDate>
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         <title>ABSORCIÓN</title>
         <author>71565372</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;La absorción es una operación unitaria de transferencia de materia donde se pone en contacto una mezcla gaseosa con un disolvente líquido. De modo que se consigue la transferencia de uno o más componentes desde la fase gas hasta la fase líquida. La absorción puede ser física, química o biológica, que dependerá de cómo se disuelva el gas en el líquido o de como reaccione dando a lugar nuevos productos químicos (Spiegel, 2015). La circulación de los fluidos en este equipo suele ser a contracorriente aprovechando la diferencia de densidades. El líquido se introduce por la parte superior y desciende por el aparato, mientras que el gas entra por la base y sube por este, tal y como se muestra en la figura&nbsp;</div>]]></description>
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         <author>71565372</author>
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         <title>Columna de platos</title>
         <author>71565372</author>
         <link>https://padlet.com/71565372/kpmqh2n2gup0tpi5/wish/1525195001</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Generalmente la operación de absorción de gases, igual que en otras operaciones básicas, como pueden ser la desorción y la rectificación, se realizan en columnas que son iguales que en el caso de una torre o columna de absorción con relleno. Son cuerpos cilíndricos dispuestos en posición vertical. En su interior se pueden encontrar unos dispositivos (bandejas, platos, ...) El objetivo principal de estos platos es proporcionar una gran superficie de contacto entre las dos fases: la fase gaseosa y la fase líquida. Los platos o bandejas se ponen en contacto con la fase líquida y el gas en contracorriente. Lo que transcurre es una transferencia de materia a causa del gradiente de concentración. El diseño de las columnas de platos se basa en los principios de los cálculos para la determinación del número de platos teóricos, para conseguir una concentración determinada a partir de la técnica de absorción de gases. La utilización de las columnas de platos se realiza básicamente en operaciones a gran escala&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 16:05:01 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Columna de relleno</title>
         <author>71565372</author>
         <link>https://padlet.com/71565372/kpmqh2n2gup0tpi5/wish/1525197272</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;En las columnas de relleno la transferencia de materia se hace de forma continuada. Estas columnas también son llamadas columnas empaquetadas. La torre de relleno más común es la que consiste en una carcasa cilíndrica que contiene el material inerte en su interior. Este material inerte es el que recibe el nombre de relleno. (El objetivo principal del relleno es proporcionar una superficie de contacto más amplia entre el vapor y el líquido extractor, de esta manera aumenta su turbulencia y por tanto, mejora su eficacia. Hay rellenos de muchas formas y dimensiones diferentes. Se pueden situar de forma ordenada, si el volumen del relleno es grande (5-20cm) o desordenada si el volumen del relleno es pequeño (5-50mm). Lo que suelen utilizar son los anillos Rasching mayores de 5-8cm de diámetro y se sitúan de forma ordenada.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 16:05:34 UTC</pubDate>
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         <title>APLICACIONES INDUSTRIALES</title>
         <author>71565372</author>
         <link>https://padlet.com/71565372/kpmqh2n2gup0tpi5/wish/1525203287</link>
         <description><![CDATA[<div>La absorción se emplea sobre todo para retirar los contaminantes gaseosos de una corriente de gas saliente de un proceso como resultado por ejemplo de una combustión. También se emplea para eliminar olores, humos y otros componentes tóxicos. Se pueden eliminar contaminantes de la corriente producto como: dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, ácido clorhídrico, óxidos de nitrógeno, cloro, dióxido de carbono, amoniaco, dióxido de cloro, ácido fluorhídrico, aminas, mercaptanos, óxido de etileno, alcoholes, fenol, formaldehido, olores, ácido sulfúrico, ácido acético.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 16:06:30 UTC</pubDate>
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         <title>CONCLUSIONES </title>
         <author>71565372</author>
         <link>https://padlet.com/71565372/kpmqh2n2gup0tpi5/wish/1525208069</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Las técnicas de absorción son muy importantes para el control de contaminantes, los resultados de la practica demostraron, como la cantidad de concentración de algún contaminante requieres diferentes cantidades de solución o absorbente para poder realizar la reducción en la concentración del contaminante. Las técnicas de absorción con mayor eficiencia de son la de columnas o torres de absorción, en las que tenemos principalmente de 2 tipos: columna de platos que son utilizados a gran escala y son más eficientes en cuanto a costos, y el otro que la columna de relleno que, aunque son más costosos, son más eficientes en cuanto a reducción de la concentración de los contaminantes&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-14 16:07:31 UTC</pubDate>
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