Al_descomponerse_por_calor_pued Unidad de Medio Ambiente

Información sobre Al descomponerse por calor pued

  • Acrilamida: incompatibilidades químicas e información de seguridad
    Por calentamiento intenso o influencia de la luz puede polimerizar violentamente. Al descomponerse por calor puede producir gases tóxicos y óxidos de nitrógeno. Reacción violenta con oxidantes. ...
  • Aprovechamiento de Materiales Compostables
    Uso de materiales que pueden descomponerse de manera natural para reducir residuos. ...
  • Ácido pícrico: incompatibilidades químicas e información de seguridad
    Puede descomponerse con explosión por choque, fricción o sacudida. Puede estallar por calentamiento intenso. Formación de compuestos inestables al choque frente al contacto con cobre, plomo, mercurio y cinc. Reacción con oxidantes y agentes reductores. ...
  • Nitrometano: incompatibilidades químicas e información de seguridad
    Calentamiento. Hidróxidos alcalinos, amoníaco, halogenuros, hidrocarburos halogenados, haloganatos, compuestos orgánicos, oxidantes, aldehídos, anilinas, soluciones fuertes de hidróxidos alcalinos, ácidos. Con aminas forma compuestos sensibles al choque. Puede descomponerse con explosión por choque fricción o sacudida. ...
  • Desarrollo de Sistemas de Energía de Calor Geotérmico
    Aprovechamiento del calor almacenado en el subsuelo para proporcionar calefacción y electricidad de manera sostenible y de bajo impacto ambiental. ...
  • Eficiencia en el uso de energía en climatización de laboratorios
    La implementación de sistemas de recuperación de calor residual de equipos (centrífugas, ultracongeladores) para calefacción de agua sanitaria o espacios adyacentes, maximizando la eficiencia energética. En una universidad con centro de investigación, se instaló un intercambiador que recupera el 75% del calor de los servidores; en invierno, cubre el 40% de la demanda de agua caliente en edificios cercanos. La recuperación del 75% de calor cierra flujos energéticos. El 40% de ACS cubierto reduce emisiones directas. ...
  • Conservación de la Energía Térmica
    Prácticas y tecnologías diseñadas para reducir la pérdida de calor y mejorar la eficiencia energética en edificios y procesos industriales, como el aislamiento y los sistemas de recuperación de calor. ...
  • Biomasa para Generación de Calor
    Uso de material orgánico, como residuos agrícolas y forestales, para producir calor y energía en sistemas de calefacción sostenibles. ...
  • Desarrollo de Tecnologías de Captura de Energía Térmica
    Sistemas que convierten el calor residual en energía útil, utilizando técnicas como la recuperación de calor y la generación termoeléctrica. ...
  • Aprovechamiento de calor residual
    El aprovechamiento de calor residual consiste en recuperar energía térmica desperdiciada en procesos —climatización, laboratorios, centros de cálculo o cocinas— para reutilizarla en agua caliente sanitaria, calefacción o procesos industriales menores. En universidades con grandes centros de datos o hospitales universitarios, el potencial es enorme: el exceso de calor de servidores puede calentar edificios cercanos. Requiere intercambiadores de calor, redes de distribución y coordinación entre servicios. Su implementación es técnica, pero también cultural: implica romper silos ent ...
  • Diseño de rutas de evacuación climática
    La planificación de vías seguras y accesibles para desplazamientos durante eventos extremos —olas de calor, incendios, inundaciones— con puntos de agua, sombra, iluminación de emergencia y señalética clara, integradas en el plan de autoprotección. En una universidad del sureste, tras un episodio de calor extremo, se definieron 6 rutas principales con "refugios frescos" cada 200 metros; en un simulacro, se evacuó una zona de 5.000 personas en 18 minutos sin incidentes. En algunos foros universitarios se ha recomendado su inclusión obligatoria en planes de emergencia. Los refugios f ...
  • Cubiertas ajardinadas xeropaisajísticas
    Techos ajardinados con especies xerófilas que reducen la isla de calor urbana, mejoran el aislamiento térmico y gestionan aguas pluviales sin riego suplementario. En la Universidad Politécnica de Madrid, han reducido la demanda energética en verano en un 15?%. Reducción de isla de calor y aislamiento térmico y gestión de aguas pluviales sin riego los convierten en infraestructura climática multifuncional. ...
  • Selección de materiales xerotérmicos
    Selección de materiales de construcción con alta reflectancia solar y baja conductividad térmica para edificios en zonas áridas, reduciendo la ganancia de calor sin aumentar costes significativos. Alta reflectancia solar y baja conductividad y reducción de ganancia de calor aseguran confort sin dependencia energética. ...
  • Ácido oxálico: incompatibilidades químicas e información de seguridad
    En presencia de calor se descompone originando ácido fórmico y monóxido de carbono . Reacciona con oxidantes fuertes . Reacciona con algunos compuestos de plata formando oxalato de plata explosivo. Incompatible con Soluciones de hidróxidos alcalinos, amoníaco , halogenatos, oxidantes, metales alcalinos y agua/calor. Reacciona con compuestos de plata, mercurio e hipoclorito sódico ...
  • Estrategia de resiliencia ante olas de calor
    Un plan integral con medidas preventivas —refugios frescos con sombra y agua, protocolos de trabajo flexible, señalética de riesgo— y de respuesta rápida ante episodios extremos, priorizando a colectivos vulnerables. En una universidad del sur, se crearon 12 refugios con temperatura controlada naturalmente; en la ola de calor de 2023, se atendieron a más de 300 personas al día sin incidentes. Los 12 refugios con enfriamiento pasivo salvan vidas reales. La atención a 300 personas/día demuestra preparación operativa. ...