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CAPITULO V OTRA5 APLICACIONES Alumbnado. Es la aplicación inmediata de la ele^ctricid^ad, empleándo- se casi e^clu^sivamente lá^mparas de fila7nento metálico cuyo cons^umo s^uele ^ser de o,5 watios por ^bujía, ^que para las de in- tensidad inferior a 5o bujías se eleva a o,6-0,8 wat/bujía. En las viviendas puede ^cal^cularse la intensidad luminosa necesaria, en un número de Ibujías igual al dobl^e de la super- ficie, en metros cuadrados, de los locales a iluminar; o, Io que es lo mismo, ^un número d^e watios igual a di^cha ^superficie. En determinadas habitaciones esta cifra resulta algo escasa, pudiendo darse las siguientes cifras (Tassinari: Manua'zl>P dell'Agronomo, i944) ^para diversas aplicaciones rural^es: \6'^mf Habitaciones ................................................ i-4 Cuadras, establos .......................................... z-3 Graneros, almacenes .• ... ................................ i-3 I.echería, quesería ......... ............................... S-8 Corrates, patios ............................................. i-3 Para la iluminación de los caminos de la fin^ca bast^rá una lámpara de ao watios cada 40-45 metros. F_n la^ puertas de

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CAPITULO V

OTRA5 APLICACIONES

Alumbnado.

Es la aplicación inmediata de la ele^ctricid^ad, empleándo-se casi e^clu^sivamente lá^mparas de fila7nento metálico cuyocons^umo s^uele ^ser de o,5 watios por ^bujía, ^que para las de in-tensidad inferior a 5o bujías se eleva a o,6-0,8 wat/bujía.

En las viviendas puede ^cal^cularse la intensidad luminosanecesaria, en un número de Ibujías igual al dobl^e de la super-ficie, en metros cuadrados, de los locales a iluminar; o, Io quees lo mismo, ^un número d^e watios igual a di^cha ^superficie.En determinadas habitaciones esta cifra resulta algo escasa,pudiendo darse las siguientes cifras (Tassinari: Manua'zl>Pdell'Agronomo, i944) ^para diversas aplicaciones rural^es:

\6'^mf

Habitaciones ................................................ i-4Cuadras, establos .......................................... z-3Graneros, almacenes .• ... ................................ i-3I.echería, quesería ......... ............................... S-8Corrates, patios ............................................. i-3

Para la iluminación de los caminos de la fin^ca bast^rá unalámpara de ao watios cada 40-45 metros. F_n la^ puertas de

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entrada, y otros lugares que requieran iluminación más in-tensa, se aumentará hasta Zo-3o w/m2.

La intensidad total necesaria habrá de distribuirse en va-rias lámparas, d^e acuerdo con el número de locale^s y la su^per-ficie de éstos. En los locales g;andes puede fijarse en sMeis me-tros la máxima distancia entre dos lámparas cantiguas.

El consumo total ha de estar, desd^e luego, en relación ccmel ^contador, de forma que la potencia ^de éste supere 21go alcorrsumo simulimaeo probable. Si, pc^r ejemplo, el aluanbradode una ^casa de campo ^requiere

6 lámparas de 6c^ watios ..............................^5 lámparas de 3o u^atios ..............................

w.csos

3^450

el total de watios ^consumidos, s^uponiendo que en algún mo-mento funciox^en simultáneamente, será S^o, y la potencia delcontador deberá sar de u^n kilowatio-hora; si el voltaje es deZZO voltios, la intensidad correspondiente ^estará comprendi-da entre cuatro y cinco am^perios.

Elevación d^e ngibae.

E1 caso más sencillo que puede presentarse es la electrifi-cación de una noria, adaptándole, mediante la adecuada traiis-misión, un motor eléctrico.

La potencia teórica necesaria viene dada ^en CV. por lafórmula

^XH QNP, - - CV = o'oog8 kw

75 X n n

en que Q es el caudal a elevar, expre^sado en litros por segun-do; H la altura de eleva^ción en metros, y^n el rendirniento,que puede estimarse en o'S.

Habrá de t^enerse muy en ^cuenta la gran reducción de v^elo-cidad necesa^ria, que puede realizars:e prácticamente medianteel adecuado engranaje (fi^g 46).

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Más general es el uso d'e los grupo^s electro-moto-bomba,de diversos tipos, no siendo propio de esbe libro entrar en de-talles sobre su cálculo e instalación (fig. 4; ).

En ctros cas^^s, la bomba, separada del motor, está accio-nada mediante una transm}isión por correa.

Cuando el motor se instala dentro del pozo, es indispensa-

}^ig. .^7.-Grupo electromo:obomh^ de hélíce.

ble ^elegir un modelo completam+ente cerraiio, o por lo menosa prueba de goteo y salpicaduras (figs. 33 Y 38)•

En todos los casos la potencia se calcula con la fúrmulaindicada, de la qu^e puede deducirs^e también la ene^rgía ne-cesaa-ia para e^ez^ar un an.e'^tro cúbico de agu^a, que es :

0'00272 X f^- kilo^^atios-hora (} ); y la cantidad de agua eleva-

(r) El coste de la cti^ergía que se consume para rlevar un metro cúbico es, lú-

gícamente: o'ooz73 X H X^, siendo a el precio del Icw•-h.»

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da con un kilowatio-hora, que será 3n^Ñ ^ metros cúhicos, o^jr^^ooo x r,

1`len H IItrOS.

Accíonamíento de máquínas fijas.

Son numerosas las ^máquinas fijas de una explotación quepueden ser accionadas por motores eléctricos, cuya pot^enciaestará en consonancia con el trabajo exigido a la Tnáquina em

F^ig. 48.-Grupo para elevación de aguas en Daimiel, Ciudad Real• (Foto 1• N. C•)

cuestión. Ahora bien; es tan variable éste de ^unas a otra^s, yaún de unos a otros modelos, que es preferibl^e en cada casoconsulta+r los catálogos correspcmdientes para adoptar el mo-tor más ^^de^cuado (2),

La figura 49 representa una aplícacicín de este 1ipo, al casode un moiino d•e piensos electrificado por el (nstituto Nacio-

(z) Para orientación, pueden servir las cifras consignadas en diversas aEçendas,y muy espccíalmente, en el Alanuule dell'^tóranumo, de 1'assinari.

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Fig. a^^.-^1ulinu ^ie pien;^i, elrciriticaJu, en Li finca "Ucl^^e^^'^n Jel I?ncin^ir",t^^rminii ,ie f)ru{ie^a CI'r^I^J<^)• (f ^^1u l. :1^. c^•)

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nal de ^Colonizaci^ón, en la finca denominada "Dehesón delEncinar", situada en el término de Oropesa, provincia de To-ledo.

Iluminación ^d^e g^allin^eroa.

En ciertos casos puede ser b^erre^ficio5a la iluminacion noc-turna de los gallineros, ya que se ha ^ornprobado un au-

Fig. So. Sección transversad de un gallinero que muestra lacolocación correcta de las lámparas, entre el aseladero y la

fachada.

r_-iento en la ^puesta i.nvernal, como ya indicamos anterior-ment^e (págs. >i 3 Y ^ 4) •

La 1nt^ensida^d d^e las lámiparas empleadas suele ser de 40watios, y estarán provistas de .una pantalla cónica ^de 4o cen-tímetros d^e diá^metro y^o centí^metros de altura, con la su-

Fig. ^^.-SecciGn longitu^dínal de un gallinero con ilumina^cióneléctrica, mostrando la separación entre lámparas.

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perficie interior pintada con purpurina de aluminio. Las lám-paras se colc^can a una altura de i,8o metros sobre el suelo,^^ a una distancia de tres metros ^entre sí. I^a fíla de lá:nparas

Fig. 52.-Alumbrado elé^trico en un gallinero, p^^ra incre-mentar la puesta invernal.

se sitúa equidistante entre el aseladera y la fachada del ga-llinero. L.a intensidad n^ecesaria puede fí_jarse en do^s watiospor metro cuadrado (i }. Hay aparatas automáticos que regu-

(i) Puede consultarse, para más detalles, ]a obra Avicultura práctrca, de l:icey F3ostford. También: Revista Agricultura, eiúm• r34, Madrid, junio t9^,;.

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lan la ilumi.nacíón en ^la forma qu^e se desee, siendo, ^ii pare-cer, la más práctica dar la luz hasta las siete de la tarct^ yd^esde las cinco de la mariana hasta el amanecer (fig. 53)•

^iB• 53•-p+parato interruptor automático, co-nectado con un reloj, para encender y apagar

las luces en bs gallineros iluminados.

Incubadorus y madree s.rti6ciales.

En las modernas explotaciones avícolas es casi indispen-sa^ble el empleo de la ^electricidad para ,el caldeo d^e incubado-ra5 y madres artificiales El consumo varía grandemente se-gún el tamaño d^e la incubadora, de o,25 watios por huevo, esalas de mayor capacidad, hasta o, 5o watio^s en las más peque-ñas. El consumo total durante la incubacibn óscila entre ó 5}^ o'r kilowatios-hora, según capacidad.

La ^otencia necesaria plra las "madr^es" varía de i'S a 3watios por polluelo, y el consu^tno total es de uno a dos kilo-watios--hora por polluelo durante la cría.

Ca6deo del suelo: semilleros y cama9 ^alient^.

En sustituci^>n clel calor desarrollado por la fermentacióndel estiércol en'las camas calientes puede utidizarse el prc>duci-

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cio por la corriente eléctrica en un conductor enterrado, cc^n laventaja de poderse regular perfectamente la temperatura, se-gún las condicíones exreríares y las especi^es cultivadas.

l.2^

Fig. 54.-Esqirema de conexiones de unacajonera (cama caliente) con caldeo eléc-

trico.

L,as ilustraciones muestran la disposición de^ la insta':ación:los cables, de una aleación es^pecial, se colocan espaciadosde i^ a 3o centímetros y cubiertos de arena, para que el calors^e r^aparta uniformem^ente. E1 fondo y paredes se aislarán me-d^anbe una ^capa de carbonilla o escorias.

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fig• 55•--Cujoncra• r^ can^.^. caliuntr^ :un .al^ic^^ rli^:ui^u ^iri ^ucl^^. ^c^n r^•^ula^l^^r ciui^^m:íticn ,Ic Ia icm4 ^^rr;itur.^•

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EI consumo varía, .pero se puede dar ]a cifra de ► oo wa-tios pt^r metro cuadrado. Sólo se precisa, en España, e] caldeodurante dos 7neses ( ► ) y nada más que las horas precisas paramantener en la cajonera la temperatura deseada. Un termós-tato interrumpe, de forma automática, la corriente, La tem-^peratura del cable suele ser de ^o°, y la del suelo, 30°; se pre-cisan 6-8 metros de cable por rnetro cuadrado de cajonera.

Ensilada eléctrico.

El ensilado--como es sabido-es la práctica de la conser-vación de forrajes durante largo tiempo, basada ^en la apari-ción natural o provocada de una fermentación lácti^ca, purao combinada con la acética, por la cual Se esteriliza el medioy se evitan las fermentaciones pútridas del producto.

Para conseguir este fin, es necesario abtener rápidamen-te, a raíz de cortar el forraje, trocearlo y ensilarlo, una tem-peratura elevada como consecuencia del proceso respiratoriode la planta aun verde, proceso qu^e se sostiene por el aire in-tercalado en el forraje troceado antes de su ^com^pleto apel-maza^miento, el^evándose la temperatura al evitarse la evapo-ración e irradiación, y creándose un medio favorable al des-arrollo pri^ncipal de la fermentación láctica anaerobia y, casiinevitablemente, de la acética,, que aprovecha los restos de aire.El forraje se apelmaza por su propio peso, o con ayuda de uncontinuado pisoteo, anulándose por la acidez producida poraquellas dos fermentaciones la acción de los microorganismosde ^la putrefacción, cuyo ambiente adecuado es de te^ ►nperaturainferior y más alcalino. Una vez conseguido el ^dominio d^e lasbacterias útiles, quedan definitivamente en posesión del me-dio, y el forraje en condiciones de ^conservación por todo e?tiempa necesario.

dé A.(i) En las zonas hnrtícolas rícas y templadas, se ent^^^ ;,;

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Lágicamente se comprende que, cuanto más humedad tie-ne el forraje, más difícil es su ensilado, dada la gran capaci-dad calorífica del agua. De aquí la sencillez de ensilar conéxito maíz forrajero, a punto de co^te, en comparación cc:nel ^ensil'ado de los forrajes de alfalfa, trébol, veza, etc., querecién cortados tienen más humedad. Y de aquá, también, 1amayor facilidad con que se ensila en los países cálidos y se-cos, donde el forraje pi^erde humedad rápidamente a raíz dela siega, mediante eí proceso de una ligera henifi^cación pre-vía, al contrario de lo que ocurre ^en los países más húmedoso fríos, donde esa henificación inicial es más dilfícil o impo-sible. ,

A1 tratar de resolver e1 problema en los países d^el Norte,surgió la ídea de conseguir la elevación rápida de tempera-tura por me^dio de la electricidad.

Cada silo ha de constituirse en resistencia eléctrica, pa-sando la corriente de arriba abajo, entre polas, a través delforraje, producíendo eI caIor necesario para al^canzar rápida-mente la temperatura óptima de los 3o a 35 grados centígra-dos. La tapa de los silos y el fondo son conductores eléctri-camente adecuados, y la altura normal' de los mismos suele serde unos cínco metros, obteniéndose el resultado tanto másrápidamente cuanto más elevado es el voltaje utilizado. Elpeligro del' bajo voltaje pone lími+te a la altura de los silos,y la necesidad de obtener una conducción eléctrica equilibra-da lo ^pone a su diámetro. De ahí que Ios silos sean de redu-cidas dimensiorne^s, con todos sus inconvenientes, coano ma-yor lugar ocupado, mayor número de elementos,^ más desper-dicios i^nevitables, etc. Pero sea de una forma o de otra, 1'aposibilidad de utilizarse la energía eléctríca para resolver e^problema del ensilado, es manifiesta.

Nos referimos a la utilización del e^fecto Joule de la co-rriente eléctri^ca al atravesar una capa de forraje almac^e^nadoen debidas cond,icion^es de humedad y aislamiento. Es sabidoque ^en e^l ensilado ordinario ^se procura la elevación de la te^n-

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Fig. 56.-UisE^osici^ín ^le los cables para c,ildeo rléctrico ^Ic.l >uelo en camas calientes.

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peratura, para evitar la acción perjudicial de los microorga-nismas de la putrefacción, permitiendo actuar solamente losde la fermentación láctica.

E1' esquema de la figura 57 representa una instalación qu;:se compone de tre^s depósitos de unos ^oo metros cúbi^cos de

RST0

Linta l^ilásira 380V.

m^' ,^^I ',4°^,

E/tclrodas i»elálicas

Fig. 57•-Esquema de una instalación de ensilaje eléctrico.

capacidad cada uno, con un espesor de unos cinca metros. E1consumo se estima en un kilowatio-hora por quintal métricode forraje en las cincuenta/cien horas de funcionamiento ne-cesarias.

Grupos electróge^nos y aerogeneradores.

En localidades donde no existan líneas de conduccióu eléc-trica puede resultar conveniente, en determinados casos, lainstalación de un grupo electróge^rco ^constituído por el aco-

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^ti

plamiento de un motor de combustión interna con una dínamo.Exi^ten modelos de o'8 ^^ io 1^^^^., empleándose como carbu-rantes la gasc^lina, el gas-oil y el gas pobre. El voltaje varía

Fig. Sf+.-Grupo electrógeno con motur de 4,5 HP.,de aceite pesado, radiador para refrigeración y dispo-sitivo para carga automática de los acumuCacíores.

^ie i í; a Z;o voliius, en corriente alterna; pero exi,t.n tam-k^ién modelos de continua.

La energía suministr:^.da por esto^ grupos resulta a un pre-cio bastante más elevado que el clr la corriente industríll, po:^It^ que solament^ resultan aplicablc^ en el caso dc pequeñaspotencias, que pc^rmiien el alumbraci^l eléctrico 3e la casa drlabor y sus dependen^ias, así como la elwacic.ín de agua para^isos domésticc^s y accionamientc> d^e desnatadoras, molino^ dc

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}^ig. 59•-EquiE^u eiectrí^Krnu, ci,n rnutnr I>ie.rl, huriiuntaf, capa^ ^1e pru^lucir 8.000ti^ati^is y susceptihle .ie sincronizar^e u^n utru Kn^ip^^ unali^K^^ si se preeisa mayur

potencia.

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7 6 5Fig. t;o.-F_squema de conexiones en un aero-^ene-r.^dor eléctrico, con baterías de acumuladores: r, aero-generador; 2, anillos colectores; 3, cuadro (panelprincipal; q, panel de carga automática de la batería;;. batería, iio voltios; 6, bloque de distribucibn;

q, luz y fuerza.

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piensos y otras máquinas de pequeño consumo, generalmentemovidas a brazo.

Se utiliza también para obtener energía eléctrica la fuerzadel vi^ento mediante molinos especíales o aeroge^n.eradories{figs. 6o y^ói ). Se construyen modelos pequeños, de 6, i2 ó 32voitios, y otros más grande^s, hasta de i to vol'tios. L,os mayo-res permiten la com^pleta electrificación de una casa de campoy sus dependenci^as, siendo utilizables también en pequeñasinstaia^ciones industriales, como molinos, etc.

Se les suele agregar una batería de acumuladores, carga-da automátícamente, para regular el consumo.

La indnstrialización agrícola.

E1 porvenir de la agricultura nacional está fundado ensu equilibrio ganadero, en la abundancia de fertilizantes quí-micos y de motores y máquinas adecuados a la explotación^fe las tierras laborables; en el riego, donde se pueda, yen la ín^dustrialización. No es posible esta industrialización sin que sedisponga de fuerza motriz limpia, fácil de manejo y e^conómi-ca; e5 decir, de e.nergía dléctrica.

Auede asegurarse que el ^proceso agro-industrial de la ob-ten^ción, transformación, preparación y conservación de ali-mentos, así como de las primeras materias para otras indus-trias, la textil entre ellas, no podrá desarrollarse económica-mente más que ^en las áreas nacionales dominadas por ';as re-des de transporte de la energía elé^ctrica. Una v^ez más, se se-ñala la extraordinaria importancia de la electrifi^cación agrí-cola, como medio indispensable para el acrecentamiento de^la riqueza nacional.

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^'ig. 6z.-Aero^eneraclur sr^brr turre metálica ^le ^; m. (1 u[r^ 16'rn.rb<^r.^<^r.)

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