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sábado, 28 de enero de 2017
Manual del Ingeniero Químico - Perry Robert H
VOLUMEN I
Capítulo 1 Factores de conversión y símbolos matemáticos, James O. Maloney
2 Datos físicos y químicos, Peter E. Liley, George H. Thomson, D. G. Friend, Thomas E. Daubert,
Evan Buck
3 Matemáticas, Bruce A. Finlayson, James F. Davis, Arthur W. Westerberg, Yoshiyuki Yamashita
4 Termodinámica. Hendrick C. Van Ness, Michael M. Abbott
5 Transferencia de calor y de materia, James G. Knudsen, Hoyt C. Hottel, Adel F. Sarofim, Phillip
C. Wankat, Kent S. Knaebel
6 Dinámica de fluidos y de partículas, James N. Tilton
7 Cinética de las reacciones, Stanley M. Walas
VOLUMEN II
Capítulo 8 Control de procesos, Thomas F. Edgar, Cecil L. Smith, F. Greg Shinskey, George W.
Gassman, Paul J. Schafbuch, Thomas J. McAvoy, Dale E. Seborg
9 Economía de los procesos. F. A. Holland, J. K. Wilkinson
10 Transporte y almacenamiento de fluidos, Meherwan P. Boyce
11 Equipos de transmisión de calor, Richard L. Shilling, Kenneth J. Bell, Patrick M. Bernhagen,
Thomas M. Flynn, Victor M. Goldschmidt, Predrag S. Hrnjak, F. C. Standiford, Klaus D. Timmerhaus
12 Psicrometría, enfriamiento por evaporación y secado de sólidos, Charles G. Moyers, Glenn W.
Baldwin
13 Destilación, J. D. Seader, Jeffrey J. Siirola, Scott D. Barnicki
VOLUMEN III
Capítulo 14 Absorción de gases y diseño de sistemas gas-líquido, James R. Fair, D. E. Steinmeyer,
W. R. Penny, B. B. Crocker
15 Extracción líquido-líquido. Operaciones y equipos, Lanny A. Robbins, Roger W. Cusack
16 Adsorción e intercambio iónico, M. Douglas LeVan, Giorgio Carta, Carmen M. Yon
17 Operaciones gas-sólido y equipos, Mel Pell, James B. Dunson
18 Operaciones líquido-sólido y equipos, Donald A. Dahlstrom, Richard C. Bennett, Robert G.
Emmet, Peter Harriott, Tim Laros, Wallace Leung, Shelby A. Miller, Brooker Morey, James Y.
Oldshue, George Priday, Charles E. Silverblatt, J. Stephen Slottee, Julian C. Smith
19 Equipos y operaciones sólido-sólido, Kalanadh V. S. Sastry, Harrison Cooper, Richard Hogg, T.
L. P. Jespen, Frank Knoll, Bhupendra Parekh, Raj K. Rajamani, Thomas Sorenson, Ionel Wechsler,
Chad MeCleary, David B. Todd
20 Reducción y aumento de tamaño, Richard L. Snow, Terry Allen, Bryan J. Ennis, James D. Litster
21 Manejo de sólidos a granel, embalaje de sólidos y envasado de líquidos, Grantges J. Raymus
VOLUMEN IV
Capítulo 22 Procesos de separación alternativos, Joseph D. Henry, Jr., Michael E. Prudich,
William Eykamp, T. Alan Hatton, Keith P. Johnston, Richard M. Lemert, Robert Lemlich, Charles G.
Moyers, John Newman, Herbert A. Pohl, Kent Pollock Michael P. Thien
23 Reactores químicos, Stanley M. Walas
24 Ingeniería bioquímica, Henry R. Bungay, Arthur E. Humphrey, George T. Tsao
25 Gestión de residuos, Louis Theodore, Anthony J. Buinocore, John D. McKenna, Irwin J. Kugelman,
John S. Jeris, Joseph J. Santoleri, Thomas F. McGowan
26 Seguridad en los procesos, Stanley M. Englund, Frank T. Bodhurta, Laurence G. Britton, Daniel
A. Crowl, Stanley Grossel, W. G. High, Trevor A. Kletz, Robert W. Ormsby, John E. Owens, Carl A.
Schiappa, Richard Siwek, Robert E. White, David Winegardner, John L. Woodward
27 Recursos energéticos: conversión y utilización, Walter F. Podolski, Shelby A. Miller, David K.
Schmalzer, Anthony G. Fonseca, Vincent Conrad, Douglas E. Lowenhaupt, John Bacha, Lawrence K.
Rath, Hsue-peng Loh, Edgar B. Klunder, Howard G. McIluried, III, Gary J. Stiegel, Rameshwar D.
Srivastava, Peter J. Loftus, Charles E. Benson, John M. Wheeldon, Michael Krumpelt
28 Materiales de construcción, Oliver W. Siebert, John G. Stoecker
29 Maquinaria de procesos y accionamientos, Heinz P. Bloch, R. H. Daugherty, Fred K. Geitner,
Meherwan P. Boyce, Judson S. Swearingen, Eric Jennet, Michael M. Calistrat
30 Análisis del funcionamiento de plantas, Colin S. Howat
Índice
DETALLE DEL CONTENIDO DE LA OBRA:
VOLUMEN I: Factores de conversion y simbolos matematicos.
Datos fisicos y quimicos. Matematicas. Termodinamica.
Transferencia de calor y materia. Dinamica de fluidos y particulas. Cinetica de las reacciones.
VOLUMEN II: Control de procesos. Economia de los procesos.
Transporte y almacenamiento de fluidos. Equipos de transmision del calor. Psicrometria, enfriamiento por evaporacion y secado de solidos. Destilacion.
VOLUMEN III: Absorcion de gases y diseño de sistemas gas liquido. Extraccion liquido-liquido. Absorcion e intercambio ionico. Operaciones gas-solido y equipos. Operaciones liquido-solido y equipos. Equipos y operaciones solido solido. Reduccion y aumento de tamaño. Manejo de solidos a granel, embalaje de solidos y envasado de liquidos.
VOLUMEN IV: Procesos de separacion alternativos. Reactores quimicos. Ingenieria bioquimica. Gestion de residuos.
Seguridad en los procesos. Recursos energeticos. Materiales de construccion. Maquinaria de procesos y accionamientos.
Analisis del funcionamiento de plantas.
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Ingeniería en computación
La ingeniería en computación estudia el desarrollo de sistemas automatizados y el uso de los lenguajes de programación; de igual forma se enfoca al análisis, diseño y la utilización del hardware y software para lograr la implementación de las más avanzadas aplicaciones industriales y telemáticas.
Ingeniería en biotecnología
La biotecnología es una disciplina que combina los conocimientos desarrollados por ciencias como la física, la química, la biología, la bioquímica, la microbiología, la genética, la bioinformática y la ingeniería. Su objetivo principal es utilizar seres vivos (o parte de estos) para producir nuevos productos, para mejorar a las especies o para desarrollar microorganismos con usos específicos.
Las biotecnología es un campo que está teniendo un rápido crecimiento en estos últimos años, actualmente se aplica en áreas tan diversas como la medicina, la agricultura, la industria alimenticia, la industria farmacéutica y el cuidado del medio ambiente.
Las biotecnología es un campo que está teniendo un rápido crecimiento en estos últimos años, actualmente se aplica en áreas tan diversas como la medicina, la agricultura, la industria alimenticia, la industria farmacéutica y el cuidado del medio ambiente.
viernes, 27 de enero de 2017
Seis sombreros para pensas - De Bono
Seis sombreros para pensar (en inglés Six Thinking Hats) es un libro de Edward De Bono nacido en Malta el 19 de mayo de 1933, en el que se expone una metodología para discusiones y toma de decisiones en grupo, conocida como método de los seis sombreros para pensar, de los seis sombreros de Bono, o simplemente de los seis sombreros. La herramienta, combinada con el pensamiento lateral al que es asociada, provee de unas materias a los grupos para pensar juntos más efectivamente, y materias para planear procesos de pensamiento de un modo detallado y cohesivo.
El método ha encontrado amplios modos de empleo en el sector británico de la innovación, es ofrecido por numerosas consultorías y se ha anexado al servicio civil británico.
Michael Hewitt-Gleeson afirma que el método fue desarrollado inicialmente durante una sesión de lluvia de ideas que tuvo lugar con él, Edward de Bono y Eric Bienstock en 1983.
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jueves, 26 de enero de 2017
Edward de Bono - El pensamiento lateral - Manual de creatividad
En El pensamiento lateral: Manual de creatividad, Edward de Bono, autor de otras obras como Seis sombreros para pensar o Creatividad, nos enseña que cuando uno sabe lo que quiere, pero no sabe cómo conseguirlo, tiene un problema cuya solución requiere el “pensamiento lateral”. Edward De Bono es el fundador y director del Cognitive Research Trust y del Centre for the pranational Independent Thinking Organization, ha escrito una treintena de libros y ha dirigido dos series de televisión. Es un prolífico escritor, psicólogo, entrenador e instructor en el tema del pensamiento y la creatividad y es el padre del concepto "pensamiento lateral", que es la habilidad adquirida para hacer que el pensamiento escape a la rigidez y se convierta en creativo. Edward de Bono lleva más de treinta años impartiendo cursos formativos para empresas, instituciones y universidades.
El pensamiento lateral es un pensamiento creativo que en el fondo es una manera diferente de usar el cerebro sin utilizar la lógica, aunque ello pueda parecer irracional. Pero las posibilidades del hombre no terminan ahí: ¡son tantos los que han pasado a la historia precisamente por usar otro tipo de pensamiento, otras categorías distintas! El pensamiento lógico, la lógica, es unidireccional, sigue el camino que ella misma se traza; el pensamiento lateral cuenta con infinitas maneras de llegar a una solución, porque llega a ella por caminos distintos a los del pensamiento lógico. El pensamiento lateral es un pensamiento creativo, es una forma de escapar de las ideas fijas que atan las alas de la creación. Sin comparar uno con otro estos dos pensamientos, sin decir cuál de ellos es el mejor, es necesario reconocer que ambos son igualmente necesarios: el pensamiento lateral, creativo, es para crear ideas; el pensamiento lógico es para desarrollarlas, seleccionarlas y usarlas.
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https://goo.gl/jgTdEl
El pensamiento lateral es un pensamiento creativo que en el fondo es una manera diferente de usar el cerebro sin utilizar la lógica, aunque ello pueda parecer irracional. Pero las posibilidades del hombre no terminan ahí: ¡son tantos los que han pasado a la historia precisamente por usar otro tipo de pensamiento, otras categorías distintas! El pensamiento lógico, la lógica, es unidireccional, sigue el camino que ella misma se traza; el pensamiento lateral cuenta con infinitas maneras de llegar a una solución, porque llega a ella por caminos distintos a los del pensamiento lógico. El pensamiento lateral es un pensamiento creativo, es una forma de escapar de las ideas fijas que atan las alas de la creación. Sin comparar uno con otro estos dos pensamientos, sin decir cuál de ellos es el mejor, es necesario reconocer que ambos son igualmente necesarios: el pensamiento lateral, creativo, es para crear ideas; el pensamiento lógico es para desarrollarlas, seleccionarlas y usarlas.
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martes, 24 de enero de 2017
Ingenieria civil
La ingeniería civil es la disciplina de la ingeniería profesional que emplea conocimientos de cálculo, mecánica hidráulica y física para encargarse del diseño, construcción y mantenimiento de las infraestructuras emplazadas en el entorno, incluyendo carreteras, ferrocarriles, puentes, canales, presas, puertos, aeropuertos, diques y otras construcciones relacionadas. La ingeniería civil es la más antigua después de la ingeniería militar,4 de ahí su nombre para distinguir las actividades no militares con las militares. Tradicionalmente ha sido dividida en varias subdisciplinas incluyendo ingeniería ambiental, Ingenieria Agroindustrial, ingeniería sanitaria, ingeniería geotécnica, geofísica, geodesia, ingeniería de control, ingeniería estructural, mecánica, ingeniería del transporte, ciencias de la Tierra, ingeniería del urbanismo, ingeniería del territorio, ingeniería hidráulica, ingeniería de los materiales, ingeniería de costas, agrimensura, e ingeniería de la construcción. Los ingenieros civiles ocupan puestos en prácticamente todos los niveles: en el sector público desde el ámbito municipal al gubernamental y en el ámbito privado desde los pequeños consultores autónomos que trabajan en casa hasta los contratados en grandes compañías internacionales.
Ingeniería biomedica
Pocas ciencias existen que hayan experimentado unos avances comparables a los de la medicina en las últimas décadas. La ingeniería biomédica recurre a métodos científicos para resolver problemas en diversos campos de aplicación médica. Los ingenieros biomédicos optimizan los medios técnicos disponibles para intentar mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Ingenieria ambiental
La ingeniería ambiental o ingeniería de tecnologías ambientales es la rama de la ingeniería que estudia los problemas ambientales de forma científica e integrada, teniendo en cuenta sus dimensiones científicas, químicas, ecológicas, sociales, económicas y tecnológicas, con el objetivo de promover un desarrollo sostenible.
Es un área y rama de las ciencias ambientales que se basa en el diseño, la aplicación, y la gestión de procesos, productos y servicios tecnológicos para la prevención, el control y remedio de problemas de degradación ambiental; para el desarrollo del uso sustentable de recursos naturales en procesos productivos y de consumo, teniendo siempre como prioridad la excelente calidad de vida en nuestro entorno.
La ingeniería ambiental contribuye a garantizar, mediante la conservación y preservación de los recursos naturales, una mejor calidad de vida para la generación actual y para las generaciones futuras. Esta disciplina, en pleno desarrollo, ve cada vez más claro su objetivo y ha venido consolidándose como una necesidad, ya que proporciona una serie de soluciones propicias para enfrentar la actual crisis ecológica que vive el planeta. Por esto, es considerada por muchas personas como una profesión de gran futuro.
Es un área y rama de las ciencias ambientales que se basa en el diseño, la aplicación, y la gestión de procesos, productos y servicios tecnológicos para la prevención, el control y remedio de problemas de degradación ambiental; para el desarrollo del uso sustentable de recursos naturales en procesos productivos y de consumo, teniendo siempre como prioridad la excelente calidad de vida en nuestro entorno.
La ingeniería ambiental contribuye a garantizar, mediante la conservación y preservación de los recursos naturales, una mejor calidad de vida para la generación actual y para las generaciones futuras. Esta disciplina, en pleno desarrollo, ve cada vez más claro su objetivo y ha venido consolidándose como una necesidad, ya que proporciona una serie de soluciones propicias para enfrentar la actual crisis ecológica que vive el planeta. Por esto, es considerada por muchas personas como una profesión de gran futuro.
lunes, 23 de enero de 2017
Bioingenieria
Es una de las últimas ramas de la ingeniería en ser creadas. Un bioingeniero es un profesional que se ocupa de todos los aspectos tecnológicos relacionados de alguna manera al ámbito de la medicina y de la biología. Además, al igual que un biólogo o un médico, se encarga del estudio y el análisis de todos los organismos vivos. A nivel molecular, celular y de aparatos y sistemas del cuerpo humano o de cualquier otra forma de vida.
Esta nueva rama de la ingeniería era necesaria ya que los avances tecnológicos en biología y medicina requerían de profesionales capaces de comprender y aplicar los mismos conocimientos de biología, para los que se aplican los dispositivos ideados y fabricados por los ingenieros. El diseño y la fabricación de nuevas tecnologías que son cada vez más complejas y la necesidad de normativas al respecto hacen que la demanda de bioingenieros sea cada vez más importante.
Uno de los lugares más frecuentes donde podemos encontrar a un bioingeniero realizando su trabajo es en los hospitales. Es el encargado de garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos necesarios para el cuidado de los pacientes, debe asesorar en todo lo referente al uso de las tecnologías y aplicar los métodos tecnológicos que crea convenientes para resolver todo tipo de problemas relacionados con el buen funcionamiento del hospital.
Otra área en la que la bioingeniería es muy importante, y mucho más en estos últimos tiempos, es en el área de la investigación. Un bioingeniero es quien diseña y fabrica todo tipo de dispositivos tecnológicos para el estudio y análisis de cualquier objeto de investigación. También participa de la investigación en sí misma, aportando su conocimiento tecnológico y recogiendo datos que le servirán para mejorar los sistemas anteriores aplicando el conocimiento a nuevos diseños.
Esta nueva rama de la ingeniería era necesaria ya que los avances tecnológicos en biología y medicina requerían de profesionales capaces de comprender y aplicar los mismos conocimientos de biología, para los que se aplican los dispositivos ideados y fabricados por los ingenieros. El diseño y la fabricación de nuevas tecnologías que son cada vez más complejas y la necesidad de normativas al respecto hacen que la demanda de bioingenieros sea cada vez más importante.
Uno de los lugares más frecuentes donde podemos encontrar a un bioingeniero realizando su trabajo es en los hospitales. Es el encargado de garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos necesarios para el cuidado de los pacientes, debe asesorar en todo lo referente al uso de las tecnologías y aplicar los métodos tecnológicos que crea convenientes para resolver todo tipo de problemas relacionados con el buen funcionamiento del hospital.
Otra área en la que la bioingeniería es muy importante, y mucho más en estos últimos tiempos, es en el área de la investigación. Un bioingeniero es quien diseña y fabrica todo tipo de dispositivos tecnológicos para el estudio y análisis de cualquier objeto de investigación. También participa de la investigación en sí misma, aportando su conocimiento tecnológico y recogiendo datos que le servirán para mejorar los sistemas anteriores aplicando el conocimiento a nuevos diseños.
domingo, 22 de enero de 2017
Teodolito
El teodolito es un instrumento de medición mecánico-óptico que se utiliza para obtener ángulos verticales y, en la mayoría de los casos, horizontales, ámbito en el cual tiene una precisión elevada. Con otras herramientas auxiliares puede medir distancias y desniveles. Es portátil y manual; está hecho con fines topográficos e ingenieriles, sobre todo para las triangulaciones. Con ayuda de una mira y mediante la taquimetría, puede medir distancias. Un equipo más moderno y sofisticado es el teodolito electrónico, y otro instrumento más sofisticado es otro tipo de teodolito más conocido como estación total.
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