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Este sistema puede enfriar las cosas sin electricidad
Está claro que, si se pretende llevar la temperatura de un objeto a grados menores a los que están presentes en el ambiente requiere de un proceso de enfriamiento. Pero, ¿de qué tipo? Las maquinarias actuales usan energía eléctrica para generar y mantener espacios u objetos a temperaturas más bajas que las ambientales. Para solucionar esto, los científicos estadounidenses del MIT y chilenos de la Pontificia Universidad Católica de Chile pusieron su vista sobre los procesos de enfriamiento radiativo.
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Lo que hace este material es absorber la radiación infrarroja (calor) y emitirla en unos colores determinados del infrarrojo, aquellos que atraviesan la atmósfera sin problemas y que terminan en el frio espacio esterior, algo así como esos blanqueantes ópticos que tanto le gustaban a nuestras abuelas para lavar la ropa, estos absorbía el ultravioleta y lo volvía a emitir en azul visible, el resultado era que la prenda blanca, además de reflejar todos los colores visibles emitía un poco más en azul lo que hacía que fuese más brillante que el blanco puro.
Coño, ¡han inventado una sombrilla!
He leído el articulo y no consigo saber cual es el mecanismo que funciona en ese aerogel y como consigue esa protección. Tal como esta escrito parece que este hablando de una simple sombrilla, pero las imágenes hablan de un fenómeno completamente distinto.
Entiendo que se debe a que el calor sale radiado (y esto no lo bloquea el material) pero entraría por conducción (y esto si lo bloquea el material). La conducción es la transferencia de calor entre objetos en contacto (que supongo que también vale con un gas y un sólido).
La nevera eléctrica o el aire acondicionado se basan en un proceso, no se si se puede llamar así, físico, que al comprimir un gas se licua y en este proceso se adsorbe calor, o algo más o menos así, o al revés, de líquido a gas, lo podría explicar mucho mejor un físico. Lo mío es una ligera idea.
Lo del aerogel también parece más un principio en física que un mecanismo.
El gas sin comprimir pasa por el radiador interior donde su temperatura se acerca a la del ambiente interior. Ese gas se comprime, concentrando el calor que lleva en menos volumen, por lo que al tacto estaría más "caliente" que antes de comprimir, pero lleva la misma energía (es decir, no ha absorbido calor al comprimirlo, es el que llevaba) y se pasa por el radiador exterior donde su temperatura se acerca a la del exterior.
PS: es como lo que hace que se calienten las naves al entrar en la atmósfera: están cayendo a toda hostia y empujan (comprimen) el aire frente a sí, concentrando el calor que tenía.
Si lo que quieres es enfriar, el aire comprimido lo llevas afuera, si lo que quieres es calentar lo llevas adentro. Ejemplo para enfriar:
Ambiente interior 25 grados, que queremos enfriar.
Ambiente exterior 40 grados.
El aire no comprimido en el interior se pone a 25 grados. Una vez comprimido su temperatura sube por encima de 40 grados (si no, no funcionará), y al llevarlo al exterior (comprimido) libera calor al exterior (ahora sí, hay una pérdida de energía). Entonces se descomprime (con lo que baja de 25 grados) y al pasarlo por el radiador interior este se enfría y capta calor del ambiente interior.
Enjuagar y repetir.
Y para todo esto, que muy bien explicas, se necesita electricidad o caballos de vapor, energía para comprimir. Al margen del agujero en la capa del ozono. El gas freón. Y su amigo el teflón. Only by DuPont.
Según he entendido el artículo era cosa puramente física. Radismo, radiacionsimo o algo así.
otra vez gracias por la explicación.
Lo del artículo tiene de interesante que es un aislante noaislante. Si tú forras tu casa de algún aislante normal, si tu casa se calienta por dentro ese calor seguirá dentro de la casa. En cambio con esta cosa podría radiarse ese calor al exterior, sin dejar que el de fuera entre.
La duda que me queda es si haría que las casas fueran más frías en invierno (y con lo cuál más gasto energético en calefacción).
¿satisfecho?
I can't get no satisfaction no, oh, no, no, no, hey, hey, hey