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Norderoogsand (Língua Frísia: Noorderuug Söön) é uma ilha localizada no mar do norte; pertencendo ao território alemão. meio e o segundo maior das areias ao ar livre da Frísia do Norte no Parque Nacional Schleswig-Holstein Wadden Sea . Ele está localizado a oeste de Norderoog e Pellworm e a sudoeste de Hooge e é separado no sul pelo Rummelloch de Süderoogsand . A areia é de cerca de 7,5 km de comprimento (Norte-Sul) e cerca de dois quilómetros de largura, o que é típico do aumento do Norte frísio Außensände pode ser observado na direcção leste em Norderoogsand. Desde o final da década de 1990, um aumento na formação de dunas foi observado no norte da areia , o que criou uma nova ilha. As dunas já haviam atingido uma altura de quatro metros em 2012 e a área da ilha foi estimada em 14 ha . [1] Em outubro de 2013, a ilha tinha crescido a um tamanho de 18 ha. No meio da ilha, um prado salgado de 1 ha se desenvolveu. [2]

Flora e Fauna

A maior parte da areia é inculta, sendo que existem dunas primárias, com plantas pioneiras como: Ammophila arenaria, Leymus arenarius, e Elymus farctus. O número de espécies de plantas na ilha aumentou de cinco para setenta, de 2007 a 2013 de acordo com a Administração do Parque Nacional de 2007 a 2013. Na área de dunas, entretanto, também podem ser determinadas crias de aves. : Em 2012, após inventário casal reprodutor foi gravado [1] Nome alemão Nome científico casais reprodutores oystercatchers Haematopus ostralegus 4 tarambola rodeado Charadrius hiaticula 2 ganso cinzento Anser anser 4 gaivota Larus Marinus 2 êider Somateria mollissima 2 Falcão peregrino Falco peregrinus 1 gaivota Larus fuscus 74 gaivota de arenques Larus argentatus 149 Sobre o negócio de criação, o Norderoogsand tem grande importância como área de descanso durante a temporada de migração , quando shorebirds parar, gansos e patos em rebanhos de vários milhares de animais na areia. As focas usam os Norderoogs e especialmente o norte das dunas como local de descanso. A área de proteção é gerenciada pela associação Jordsand pelo detentor de pássaros em Norderoog. Em 2017, o clube relatou uma praga de ratos em ambas as ilhas. Os ratos são caçados. [3] O Norderoogsand está localizado na zona de proteção 1 do Parque Nacional e, portanto, só pode ser inserido com permissão especial.

Opatoro é um município no departamento de La Paz, na República de Honduras.

História[editar | editar código-fonte]

Opatoro é uma vila colonial de origem Lenca, fundada em 1791 e estabelecida como um município em 1821. O nome tem origem mexicana e significa "Lugar de Jogos", referindo-se à Montaria de Touros dor quais participavam os antepassados. Os primeiros habitantes Lenca do município viviam num lugar chamado Cururú, hoje conhecido como Linderos. Com o tempo, os habitantes de Cururú dispersaram-se para a parte baixa da Serra, um grupo foi erradicado em Santa Maria, outro em Guajiquiro e Opatoro e os outros desceram ao Vale Comayagua e estabeleceram-se na cidade de La Paz, formando o bairro "Cururú". O grupo Lencas que se dirigiu Opatoro estabeleceram-se inicialmente no lugar que hoje é conhecido como "Azacualpita", em seguida, por razões desconhecidas eles mudaram-se para outro lugar chamado "El Tejar" e de este passaram a "Recibimiento" e, por fim, chegaram ao lugar onde se encontra actualmente o presidente municipal de Opatoro.

Geografia[editar | editar código-fonte]

Localização[editar | editar código-fonte]

Opatoro está localizado ao sul do departamento de La Paz, a 36 km da capital departamental e faz fronteira com a República de El Salvador, ao sul.

De acordo com o atlas de Honduras, Opatoro tem uma de precipitação média anual de 1200-1800 mm, com uma estação seca nos meses de Janeiro a Abril e uma estação chuvosa de Maio a Novembro, com a maioria precipitação ocorrida no mês de Setembro. O clima é fresco, com temperaturas mínimas de 6 a 18 ºC e máxima de 17 a 30 ˚C. Existe uma variabilidade climática de acordo com a elevação que diferencia uma zona quente ao sul e outra zona com clima temperado ao norte, onde o território se eleva. Além disso, a cadeia montanhosa de Montecillos cria áreas de baixa pluviosidade à medida que o território se aproxima da fronteira com El Salvador.

O território ao norte do município tem uma topografia montanhosa, enquanto no sul há uma parte da planície combinada com terrenos montanhosos, o que significa que é considerada uma topografia variável (inclinação de 30% a 50%). Isso se reflete na faixa de elevação do território que vai de 800 a 2.100 metros acima do nível do mar.Cuproníquel ou cobre-níquel é uma liga metálica de cobre e níquel que contém também elementos de fortalecimento como ferro e manganésio. Apesar de seu alto teor de cobre, o cuproníquel é prateado. Devido às propriedades específicas das ligas de níquel e cobre, elas são aplicadas em vários domínios da indústria, por exemplo, cunhagem de moedas e medalhas, fabricação de armamentos, materiais de dessalinização, engenharia marítima e amplamente utilizados nas indústrias química, petroquímica e eléctrica.[1] O cuproníquel é altamente resistente à corrosão na água do mar e, por essa razão, é usado para tubulações, trocadores de calor e condensadores em sistemas de água do mar, ferragens marítimas e, às vezes, para hélices, rebocadores, barcos de pesca e outros barcos. Outro uso comum de cuproníquel é em moedas de cor prateada de circulação moderna. Uma mistura típica é 75% cobre, 25% níquel (uma proporção de 3: 1) e uma quantidade mínima de manganésio. No passado, verdadeiras moedas de prata foram degradadas com cuproníquel. Esta liga ferromagnética, ou seja, não é atraído por ímanes, o que faz com que as moedas de 1 real e 50 centavos cunhadas pelo Banco Central do Brasil entre 1998 e 2001 sejam erroneamente consideradas como falsas.

A alpaca é uma liga semelhante, com adição de zinco.

Nome[editar | editar código-fonte]

Além dos termos cuproníquel e cobre-níquel, vários outros termos foram usados ​​para descrever o material: os nomes comerciais Alpaka ou Alpaca, Argentan Minargent e o termo francês Cuivre Blanc ("cobre branco") ainda estão registados. O cuproníquel é também ocasionalmente referido como prata do hotel, plata alemana (espanhol para "prata alemã"), prata alemã e prata chinesa.[2]

Aplicações[editar | editar código-fonte]

Engenharia naval[editar | editar código-fonte]

As ligas de cuproníquel são utilizadas em aplicações marítimas[3] devido à sua resistência à corrosão da água do mar, facilidade de fabrico e sua eficácia na redução dos níveis de incrustação biológica. As ligas que variam em composição de 90% Cu – 10% Ni a 70% Cu – 30% Ni são comummente especificadas em trocadores de calor ou tubos condensadores numa ampla variedade de aplicações marítimas. [4] Importantes aplicações marítimas para cuproníquel incluem:

Construção naval e reparação: As ligas cuproníquel são utilizadas em sistemas de arrefecimento de água do mar, de águas residuais, de combate a incêndios, de gás inerte, de resfriador hidráulico e pneumático. [5]

Usinas de dessalinização: As ligas cuproníquel são usadas em aquecedores de água salgada, rejeição e recuperação de calor e em tubulações de evaporadores.[6]

Plataformas FPSO de processamento de óleo e gás em alto mar e embarcações FPSO : As ligas de cuproníquel são utilizadas em sistemas e revestimentos de zonas de respingo.[7]

Geração de energia: As ligas cuproníquel são usadas em condensadores de turbinas a vapor, resfriadores de óleo, sistemas auxiliares de resfriamento e pré-aquecedores de alta pressão em usinas nucleares e de combustíveis fósseis.[8]

Sistema com água do mar: As ligas cuproníquel são utilizadas em trocadores de calor tubulares, condensadores, tubulações e sistemas de alta pressão. [9]

Componentes de sistemas de água do mar: As ligas de cuproníquel são usadas em tubos de condensador e trocador de calor, tubos, tubulações, conexões, bombas e caixas de água, [10] cascos de barcos e navios.[11]

Cunhagem

O sucesso do uso de cuproníquel na cunhagem é devido à sua resistência à corrosão, condutividade elétrica, durabilidade, maleabilidade, baixo risco de alergia, facilidade de estampagem, propriedades anti-microbianas e reciclabilidade. [12] Na Europa, a Suíça foi pioneira na cunhagem com níquel em 1850, com a adição de prata. Em 1968, a Suíça adoptou a proporção 75:25 de cobre para níquel, muito mais barata, sendo então usada pelos belgas, pelos Estados Unidos e pela Alemanha. De 1947 a 2012, toda a cunhagem "prata" no Reino Unido foi feita a partir de cuproníquel, mas a partir de 2012 as duas menores denominações de cuproníquel foram substituídas por moedas de aço banhadas a níquel de baixo custo. Em parte devido ao açambarcamento de prata na Guerra Civil, a Casa da Moeda dos Estados Unidos usou pela primeira vez cuproníquel para cunhagem circulante em peças de três centavos a partir de 1865, e depois para peças de cinco centavos a partir de 1866. Antes dessas datas, ambas as denominações eram feitas apenas em prata nos Estados Unidos. Cuproníquel é o revestimento dos dois lados da moeda norte-americana de meio dólar (50 ¢) e 25 centavos (25 ¢) desde 1971 e 10 centavos (10 ¢) feitos depois de 1964. Actualmente, algumas moedas circulantes, como os Estados Unidos (5 ¢), [13] o franco suíço , e os sul-coreanos 500 e 100won são feitos de cuproníquel sólido (proporção 75/25). [14]

Outro usos[editar | editar código-fonte]

Os cabos de termopar de núcleo único usam um único par de condutores de termopar como o constantan de ferro, o constantan de cobre ou o níquel-cromo/níquel-alumínio. Estes têm o elemento de aquecimento da liga constantan ou níquel-cromo dentro de uma bainha de cobre, cuproníquel ou aço inoxidável. [15] O cuproníquel é utilizado em aplicações criogénicas. A sua combinação de boa retenção de ductilidade e condutividade térmica a temperaturas muito baixas é vantajosa para equipamentos de processamento e armazenamento de baixa temperatura, bem como para trocadores de calor em plantas criogénicas. [16] [17] [18] A começar em volta da passagem do século 20, coletes à prova de bala eram comummente feitos deste material. Logo foi substituído por um metal dourado para reduzir a incrustação de metal no furo. Atualmente, o cuproníquel continua sendo o material básico para os talheres prateados. É comumente usado para equipamentos mecânicos e elétricos, equipamentos médicos, zíperes, itens de joalheria e material para cordas para instrumentos de cordas. A Fender Musical Instruments usou os ímanes "CuNiFe" em sua pickup "Wide Range Humbucker " para várias guitarras da Telecaster e da Starcaster durante a década de 1970. Para fechaduras de cilindros e sistemas de travamento de alta qualidade, os cilindros são feitos de cuproníquel resistente ao desgaste.

Propriedades[editar | editar código-fonte]

As propriedades importantes das ligas de cuproníquel incluem resistência à corrosão, resistência inerente à macro-incrustação, boa resistência à tracção, excelente ductilidade quando recozidas, condutividade térmica e características de expansão adequadas para trocadores de calor e condensadores, boa condutividade térmica e ductilidade a temperaturas criogénicas e propriedades anti-microbianas benéficas à superfície. [19]

Propriedades de algumas ligas Cu-Ni [20]
Liga Densidade g/cm3 Condutividade térmica W / (m · K) Expansão térmica Resistividade elétrica µOhm · mm Módulo de elasticidade GPa Força de rendimento MPa Resistência à tração MPa
90–10 8,9 40 17 19 135 105 275
70–30 8,95 29 16 34 152 125 360
66–30–2–2 8,86

Liga Densidade g / cm 3 Condutividade térmica W / (m · K) TEC µm / (m · K) Resistividade elétrica µOhm · mm Módulo elástico GPa Força de rendimento MPa Resistência à tração MPa 90–10 8,9 40 17 19 135 105 275 70–30 8,95 29 16 34 152 125 360 66–30–2–2 8,86 25 15,5 50 156 170 435 As ligas são: Composições padrão UNS * de ligas forjadas (em%). Máximo ou alcance. Liga UNS No. Nome comum Especificação européia Ni Fe Mn Cu C70600 90–10 CuNi 10 Fe 9–11 1–1,8 1 Restante C71500 70–30 CuNi 30 Fe 29–33 0,4 a 1,0 1 Restante C71640 66–30–2–2 29–32 1,7–2,3 1,5–2,5 Restante

Esses valores podem variar em outros padrões

Diferenças subtis na resistência à corrosão e força determinam qual liga é seleccionada. Descendo a tabela, o fluxo máximo permitido na tubulação aumenta, assim como a resistência à tracção.

Na água do mar, as ligas têm excelentes taxas de corrosão que permanecem baixas, desde que a velocidade máxima de fluxo projectada não seja excedida. Essa velocidade depende da geometria e do diâmetro do tubo. Eles têm alta resistência à corrosão em fresta, quebra por corrosão sob tensão e fragilização por hidrogénio que podem ser problemáticos para outros sistemas de liga. Os cuproníquel formam naturalmente uma fina camada superficial protectora nas primeiras semanas de exposição à água do mar, e isso proporciona resistência contínua. Além disso, eles têm uma alta resistência à bio-incrustação inerente à fixação por exemplo, ervas marinhas e moluscos) vivendo na água do mar. Para usar esta propriedade em todo o seu potencial, a liga precisa estar livre dos efeitos de, ou isolada de, qualquer forma de proteção catódica . No entanto, ligas Cu-Ni podem apresentar altas taxas de corrosão em água do mar poluída ou estagnada quando sulfetos ou amônia estão presentes. É importante, portanto, evitar a exposição a tais condições, particularmente durante o comissionamento e reequipamento, enquanto os filmes de superfície estão amadurecendo. Dosagem de sulfato ferroso para sistemas de água do mar pode fornecer resistência melhorada. Rachadura na placa de metal 90–10 Cu – Ni devido a tensões durante a brasagem de prata Como o cobre e o níquel se ligam entre si com facilidade e possuem estruturas simples, as ligas são dúcteis e prontamente fabricadas. Força e dureza para cada liga individual é aumentada pelo trabalho a frio ; eles não são endurecidos pelo tratamento térmico . Juntando-se de 90-10 (C70600) e 70-30 (C71500) é possível, por tanto a soldadura ou soldadura forte . Ambos são soldáveis ​​pela maioria das técnicas, embora autogéneo (soldadura sem consumíveis de soldadura) ou oxiacetilenométodos não são recomendados. Os consumíveis de solda 70–30 em vez de 90–10 são normalmente preferidos para ambas as ligas e nenhum tratamento térmico pós-soldagem é necessário. Eles também podem ser soldados diretamente ao aço, fornecendo um consumível de 65% de solda de cobre e níquel para evitar efeitos de diluição de ferro. A liga C71640 tende a ser usada como tubo sem costura e expandida em vez de soldada na placa do tubo. A brasagem requer ligas de brasagem adequadas à base de prata. No entanto, grande cuidado deve ser tomado para garantir que não haja estresses no Cu-Ni sendo soldado a prata, uma vez que qualquer estresse pode causar penetração intergranulária do material de brasagem e forte tensão de ruptura (veja a imagem). Assim, o recozimento completo de qualquer potencial estresse mecânico é necessário. As aplicações de ligas Cu-Ni resistiram ao teste do tempo, pois ainda são amplamente utilizadas e abrangem tubulações de sistemas de água do mar, condensadores e trocadores de calor em navios, transporte comercial, dessalinização flash de múltiplos estágios e estações de energia. Eles também têm sido usados ​​como revestimento de zonas de respingo em estruturas offshore e revestimento de proteção em cascos de barcos, bem como para cascos sólidos.

O calendário asteca é o sistema de calendário que foi usado pelo povo asteca, bem como outros povos pré-colombianos do centro do México . É um dos calendários meso-americanos, compartilhando a estrutura básica dos calendários de toda a antiga Meso-américa. O calendário consistia de um ciclo de calendário de 365 dias chamado xiuhpohualli (contagem de anos) e um ciclo ritual de 260 dias chamado tonalpohualli (contagem de dias). Esses dois ciclos juntos formaram um "século" de 52 anos, às vezes chamado de "rodada do calendário". O xiuhpohualli é considerado o calendário agrícola, pois é baseado no sol, e o tonalpohualli é considerado o calendário sagrado.

Tonalpohualli[editar | editar código-fonte]

O tonalpohualli ("contagem de dias") consiste de um ciclo de 260 dias, cada dia representado por uma combinação de um número de 1 a 13, e um dos sinais de vinte dias. A cada novo dia, tanto o número quanto o sinal do dia seriam incrementados:

Nome asteca Pronúncia Tradução Direção
Cipactli [siˈpáktɬi] Crocodilo

Jacaré Dragão

Este
Ehēcatl [eʔˈéːkatɬ] Vento Norte
Calli [ˈkáɬːi] Casa Oeste
Cuetzpalin [kʷetsˈpálin̥] Lagarto Sul
Cōātl [ˈkú˕ːwaːtɬ] Serpente

Cobra

Este
Miquiztli [miˈkístɬi] Morte Norte
Mazātl [ˈmásaːtɬ] Veado

Animal

Oeste
Tōchtli [ˈtú˕ːtʃtɬi] Coelho Sul
Ātl [ˈaːtɬ] Água Este
Itzcuīntli [itsˈkʷíːn̥tɬi] Cão Norte
Ozomatli

Ozomahtli

[u˕su˕ˈmáʔtɬi] Macaco Oeste
Malīnalli [maliːˈnáɬːi] Erva Sul
Ācatl [ˈáːkatɬ] Junco Este
Ōcēlōtl [u˕ːˈséːlu˕ːtɬ] Jaguar Norte
Cuāuhtli [ˈkʷáːʍtɬi] Águia Oeste
Cōzcacuāuhtli [ku˕ːskaˈkʷáːʍtɬi] Abutre Sul
Olīn [ˈú˕liːn̥] Movimento

Tremor de terra

Este
Tecpatl [ˈtékpatɬ] Sílex

Faca de sílex

Norte
Quiyahuitl [kiˈjáwitɬ] Chuva Oeste
Xōchitl [ˈʃú˕ːtʃitɬ] Flor Sul

Depois de chegarem aos 13, o ciclo de números recomeçava (embora o 20º sinal dia 20 ainda não tivesse sido esgotado), sendo que este ciclo de números e dia sinais continuaria similarmente até a 20ª semana, o que levaria 260 dias (13 × 20) para realinhar e repetir a sequência.

Ligações externas[editar | editar código-fonte]

  1. «Production aspects of inhomogeneous hot deformation in as-cast CuNi25 alloy». Indian Journal of Engineering & Materials Sciences 
  2. Deutsches Kupfer-Institut: Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen.
  3. «Marine Applications for Copper-Nickel Alloys» 
  4. «Copper alloy tubes for heat-exchanger» (PDF) 
  5. «Copper-Nickel Alloys in Shipbuilding and Repair» 
  6. «Copper-Nickel Alloys in Desalination Plants» 
  7. «Copper-Nickel Alloys in Offshore Oil and Gas Platforms and Processing» 
  8. «Copper-Nickel Alloys in Power Generation»