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Las pantallas de niebla pueden usarse para proyectar sobre ellas imágenes o juegos de luces.

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Una vez creada la pantalla con la niebla, ya se pueden proyectar las imágenes en ella. La pantalla puede ser translúcida o totalmente opaca. En términos de proyección, La pantalla de niebla funciona de manera muy parecida a una pantalla normal y corriente. La imagen es espectacular a la luz del día, pero los resultados son mucho mejores cuanto más oscura esté la habitación.

Se recomienda un proyector con un mínimo de 5000 lúmenes ANSI. La distancia entre el proyector y la pantalla debe ser, como mínimo, de 2 m.

Cobertia puede dispone de kits preparados para su uso tanto para la venta como para el alquiler para un evento, pero ademas puede diseñar una instalación a medida según sus necesidades.

Fujiko Nakaya, es la precursora del arte realizado con nebulización.

Entre sus obras más destacadas están:

Pebellón Pepsi en la Expo Osaka 1970

Escultura de niebla en Guggenheim Bilbao 1998

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Refrigeración en el mundo de los caballos.

El ejercicio aumenta la temperatura del cuerpo del caballo y eso es positivo para calentar los músculos. Pero un aumento excesivo puede dañar tejidos o incluso puede causar la muerte.

La ducha de agua fría es la mejor manera para bajar su temperatura rápidamente Después de ducharle, hay que poner al caballo a la sombra y cualquier brisa o un ventilador eléctrico le ayudara a recuperarse.

Especialmente en invierno, no es recomendable que el caballo permanezca mucho rato mojado, por lo que la pulverización puede mantenerlo fresco, pero seco.

La refrigeración de los establos permite mantener la temperaruta corporal de los caballos, así como ahuyentar los insectos, por lo que se evitan las heridas como consecuencia de las rascadas.

Mantener una buena climatización de las zonas cubiertas, permitirá sacar mayor rendimiento de las mismas, proporcionando un mayor confort tanto para los jinetes como para los caballos.

La refrigeración evaporativa mantiene frescos los caballos antes y después de la actividad física.

Coachella Valley Music and Arts Festival, también conocido simplemente como Coachella) es un festival de música que se desarrolla durante tres días de la última semana de abril y tiene lugar en Indio, California.

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Debido a las altas temperaturas que se alcanzan, son muchas y variadas las formas con las que se han ido utilizando sistemas de refrigeración por pulverización de agua para hacer más llevadero el calor tanto a los artistas como a los espectadores.

2008 Pudimos ver ventiladores con pulverización y las famosas islas de nebulización

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2009  En ésta edición pudimos ver como se lanzaba agua pulverizada al público desde el mismo escenario.

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2010 Se instalaron nuevas islas de nebulización

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Propiedades de Extinción

La extinción de un fuego sólo se consigue si se aplica un agente efectivo en el punto donde se produce la combustión. Durante siglos, el método empleado ha sido dirigir un chorro compacto de agua desde una distancia segura hacia la base del fuego; sin embargo, un método más eficaz consiste en aplicar agua en forma pulverizada, lo que aumenta el efecto refrigerante del agua y la conversión de agua en vapor. A continuación se detallan las formas en que actúa el agua en un incendio.

Extinción por enfriamiento

En la mayoría de los casos, el fuego se extingue cuando la superficie del material en combustión se enfría por debajo de la temperatura a la que produce suficiente vapor para mantener la combustión.

El enfriamiento superficial no es normalmente efectivo sobre productos gaseosos y líquidos inflamables con puntos de inflamación por debajo de la temperatura del agua aplicada. Generalmente, no es recomendable emplear agua para líquidos con puntos de inflamación por debajo de 100 ºF (37,8 ºC).

La cantidad de agua necesaria para extinguir un fuego depende del calor desprendido por el mismo. La velocidad de extinción depende de la rapidez en la aplicación del agua, del caudal y del tipo de agua que se aplique.

Lo más efectivo es descargar agua a manera que absorba el máximo calor. El agua absorbe el máximo de calor cuando se transforma en vapor y esto se consigue con mayor facilidad así se aplica pulverizada en vez de un chorro compacto.

La aplicación de agua pulverizada se basa en los siguientes principios:

* La velocidad de transmisión del calor es proporcional a la superficie expuesta de un líquido. Para un volumen dado de agua la superficie aumenta drásticamente si el agua se convierte en gotas.

* La velocidad de transmisión de calor depende de la diferencia de temperatura entre el agua y el material en combustión o el aire que lo rodea.

* La velocidad de transmisión de calor depende del contenido en vapor del aire, especialmente en cuanto a la propagación del fuego.

* La capacidad de absorción de calor del agua depende de la distancia recorrida y de su velocidad en la zona de combustión. (En este factor debe tenerse en cuenta la necesidad de descargar un volumen adecuado de agua sobre el fuego).

* Otros factores a tener en cuenta para el control por aberturas y a través de las paredes suelos y techos.

Extinción por sofocación

El aire puede desplazarse e incluso suprimirse si se genera suficiente vapor. La combustión de determinados materiales puede extinguirse mediante esta acción sofocante, que se produce con más rapidez si el vapor que se genera puede confinarse, del alguna forma, en la zona de combustión. El proceso de absorción de calor mediante vapor termina cuando éste empieza a condensarse, transformación que requiere que el vapor ceda calor.

Los fuegos de materiales combustibles ordinarios se extinguen normalmente por el efecto enfriador del agua, no por sofocación creada por la generación de vapor. Aunque este último puede suprimir las llamas, normalmente no extingue dichos incendios.

El agua puede sofocar el fuego de un líquido inflamable cuando su punto de inflamación esté por encima de los 37,8 ºC y su densidad relativa sea mayor que 1,1 y, además no sea soluble en agua. Para conseguir este efecto de la manera más eficaz, se le añade normalmente al agua un agente espumante. El agua debe entonces aplicarse a la superficie del líquido de una forma suave.

Extinción por emulsificación

Se logra una emulsión cuando se agitan juntos dos líquidos inmiscibles y uno de ellos se dispersa en el otro. La extinción por este procedimiento se logra aplicando agua a determinados líquidos viscosos inflamables, ya que el enfriamiento de la superficie de dichos líquidos viscosos, como el fuel-oil número 6, la emulsión aparece en forma de espuma espesa, que retrasa la emisión de vapores inflamables. Generalmente, para la extinción por emulsionamiento se emplea una pulverización del agua relativamente fuerte y gruesa. Debe evitarse el empleo de chorros compactos que produciría espumaciones violentas.

Extinción por dilución

Los fuegos de materiales inflamables hidrosolubles pueden extinguirse, en algunos casos, por dilución. El porcentaje de dilución necesario varia ampliamente, al igual que el volumen de agua y el tiempo necesario para la extinción. Por ejemplo, la dilución puede aplicarse con éxito contra un fuego en un vertido de alcohol metílico o etílico, si se consigue una mezcla adecuada de agua y alcohol; sin embargo, no es práctica común si se trata de depósitos. El peligro de rebose, debido a la gran cantidad de agua que se requiere, y el de espumación, si la mezcla alcanza la temperatura de ebullición del agua, hace que esta forma de extinción sea escasamente efectiva.

 

En España, como en muchos otros países, existe unas reglamentaciones que recomiendan u obligan a instalar sistemas de Agua Pulverizada para la prevención de incendios.

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias

  • MIE APQ-1 «Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles».
  • MIE APQ-2 «Almacenamiento de óxido de etileno».
  • MIE APQ-3 «Almacenamiento de cloro».
  • MIE APQ-4 «Almacenamiento de amoníaco anhidro»
  • MIE APQ-5 «Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos licuados y disueltos a presión».
  • MIE APQ-6 «Almacenamiento de líquidos corrosivos».
  • MIE APQ-7 «Almacenamiento de líquidos tóxicos».
  • MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».
  • MIE APQ-9 «Almacenamiento de Peróxidos Orgánicos». (proyecto de norma

REAL DECRETO 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, modificado por el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.

  • ITC-MI-IP-01 «Refinerías».
  • ITC-MI-IP-02 «Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos».
  • ITC-MI-IP-03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio. Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación».
  • ITC-MI-IP-04 «Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público. Instalaciones para suministro a vehículos».
  • ITC-MI-IP-05 «Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos».
  • ITC-MI-IP-06 «Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos».

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El control de humedad en la producción de semiconductores se utiliza para prevenir la electricidad estática y las deformaciones que pueden ocurrir en la superficie de la oblea de silicio y también para refrigerar el ambiente de producción.

Una descarga de electricidad estática durante la producción puede dañar la superficie de los semiconductores y perjudica el rendimiento de la producción. El proceso de producción genera calor y éste, a su vez, seca el aire.

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Dado que el aire seco propicia la acumulación de electricidad estática, se usan humidificadores para mantener la atmósfera en una humedad relativa de 55% rH. Así se logra disipar la estática naturalmente, y se evita el riesgo de dañar la superficie de los semiconductores.

Sin embargo, las superficies impresas de la oblea de silicio también son sensibles a la humedad.

Los tramos conductores de la superficie pueden distorsionarse durante la fabricación, cuando se exponen a niveles inadecuados de humedad. Se requiere un control estricto de humedad de ±0.1°C para el punto de rociado en cualquier periodo de 40 minutos. Toda variación mayor que ésta ocasionará el daño de los tramos conductores y la pérdida del artículo.

La evaporación de la atomización genera un efecto refrigerante adiabático. Esto ayuda a bajar la temperatura durante el proceso de fabricación y reduce la demanda de refrigeración.