bateria de limon

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“AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD” ELECTRICIDAD DEL LIMÓN” Integrantes : FRANCHESCA RODRIGUEZ COLLACSO BRIANA ROBLES VILLEGAS JOSSUE MANUEL GAMBOA DEL CARPIO JUAQUIN MARTIN CORTIGLIA RODRIGUEZ CURSO : CIENCIA Y AMBIENTE SECCION : SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS PROFESOR : MIRELLA GALLARDO 1

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Page 1: Bateria de Limon

“AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”

“ELECTRICIDAD DEL LIMÓN”

Integrantes :

FRANCHESCA RODRIGUEZ COLLACSO BRIANA ROBLES VILLEGAS JOSSUE MANUEL GAMBOA DEL CARPIO JUAQUIN MARTIN CORTIGLIA RODRIGUEZ

CURSO : CIENCIA Y AMBIENTE

SECCION : SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS

PROFESOR : MIRELLA GALLARDO

MOQUEGUA – PERÚ

2012

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Page 2: Bateria de Limon

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

“LA ELECTRICIDAD DEL LIMÓN”

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Page 3: Bateria de Limon

I. DATOS PRINCIPALES

A. TITULO DE PROYECTO

“ELECTRICIDAD DEL LIMON”

La Electricidad de limón es un experimento propuesto como proyecto

en muchos libros de textos de ciencias. Consiste en insertar, en un limón,

dos objetos hechos de metales diferentes, por ejemplo

un clavo galvanizado y una moneda de cobre. Estos dos objetos funcionan

como electrodos, causando una reacción electroquímica mediada por el

jugo de limón que genere una pequeña cantidad de corriente eléctrica.

El objetivo de este experimento es demostrar a los estudiantes cómo

funcionan las baterías. Después de que la pila está ensamblada, se puede

usar un multímetro para comprobar el voltaje generado, que usualmente

no supera 1 V. El voltaje y corriente producido es insuficiente para

encender un LED estándar, para lo que se requeriría una batería hecha de

varias pilas de limón. Se necesitan al menos dos pilas conectadas

en serie para duplicar el voltaje y varias conectadas en paralelo para

alcanzar corrientes del orden de 5 mA.

Técnicamente ocurren la oxidación y la reducción.

En el ánodo, el cinc (zinc) es oxidado:

Zn → Zn2+ - 2 e-

En el cátodo, se reduce el cobre:

Cu+++ 2e- → Cu

Una alternativa común a los limones son las patatas o a veces manzanas.

Cualquier fruta o vegetal que contenga ácido u otro electrolito puede ser

usado, pero los limones se prefieren debido a su mayor acidez.2 Otras

combinaciones de metales (como magnesio y cobre) son más eficientes,

pero usualmente son usados el zinc y el cobre porque son razonablemente

seguros y fáciles de obtener.

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Page 4: Bateria de Limon

Usar una tira de magnesio en vez del zinc debe duplicar,

aproximadamente, la corriente producida en la celda de limón

(aproximadamente 240 µA con zinc y cerca de 400 µA con magnesio) y

también aumenta levemente el voltaje (0.97 V con zinc y 1.6 V con

magnesio). Los voltajes y corrientes alcanzados dependen críticamente de

la acidez de los limones y del tamaño y metal de los objetos usados.

B. FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Conocer de qué manera se produce la energía mediante el limón?

¿Establecer parámetros de cómo producir la energía eléctrica?

C. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

A. Objetivo General

Mostrar cómo construir una "batería de limones" y cómo usarla para

encender una pequeña bombita de luz, o para hacer funcionar otros

aparatos eléctricos, como una calculadora o un reloj.

B. Objetivo Especifico

Dar a conocer las ventajas que tiene el ahorro de energía, utilizando

diferentes elementos.

Mostrar la cotidianeidad de la química, sus consecuencias prácticas y

otra identificación de pilas y sus componentes, esta vez en un marco

“natural”.

Hacer que la energía ahorrada sea usada en cosas útiles de nuestras

vidas cotidianas.

Establecer parámetros para demostrar en que otros artefactos se

podrían utilizar la energía renovable.

D. JUSTIFICACION

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Page 5: Bateria de Limon

En vista de los aumentos y la situación energética que atraviesa el

país y nuestra región moqueguana, tuve la necesidad de iniciar

un proyecto cuya finalidad es buscar nuevas fuentes de energía

eléctrica.

Este proyecto presenta una alternativa de ahorro de energía

eléctrica, porque se demostró que los mismos producen energía

eléctrica renovable.

II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

A. Fundamentos teóricos

El limón sutil (citrus aurantifolia swingle), proviene de un árbol de

poca altura, con numerosas ramas que presentan espinas pequeñas

y agudas; hojas también pequeñas, de forma elíptica con los bordes

ligeramente dentados. Sus frutos son pequeños de forma esferoidal,

pezón chico; cáscara delgada y adherente, de color verde al amarillo

conforme avanza su madurez; pulpa verdosa muy ácida y

perfumada. Presencia de semillas

 Especificaciones Técnicas:

 Nombre científico : Citrus aurantifolia

Orígen : Piura, Perú

Familia : Rutaceae

Variedades importantes: Sutil

Período vegetativo : Noviembre - Junio

Epoca de siembra : todo el año

Epoca de cosecha : todo el año

(*)Calibres : 38 , 40 , 43

Temperatura de conservación: 8°C

Tiempo de vida : 40 Dias

TIPOS DE LIMÓN COMO FRUTO:

LIMÓN SUTIL (CITRUS AURANTIFOLIA)5

Page 6: Bateria de Limon

Denominada lima ácida o gallega (Citrus x aurantifolia, también

llamada limón sutil, limón ceutí, limón mexicano, limón peruano o

limón de Pica) es un árbol frutal del género de los Cítricos. Proviene

del sudeste de Asia; su etimología deriva del persa [Limu].

Es un árbol de unos 5 mt de altura, y tronco habitualmente torcido,

se ramifica densamente desde muy abajo.

Las ramas tienen espinas cortas y duras que nacen de las axilas, con

hojas aovadas de entre 2,5 a 9 cm de color verde pálido similares a

las de la naranja, de ahí su nombre latino aurantifolia. Las flores

poseen gran aroma, son de color blanco amarillento, con una fina

línea púrpura en los bordes, nacen de las axilas de las ramas, en

ramilletes de hasta 7 florecillas.

Existen otras variedades cultivables de Citrus aurantifolia con

diversos grados de acidez y colores que van desde el verde al

amarillo, por lo que en algunos países son llamadas limón.

LIMÓN TAHITÍ (CITRUS LATÍ FOLIA)

Pertenece a la familia Rutáceas, subfamilia Aurantioidae, tribu Citrae,

grup  Agrios, género Citrus .Sus hojas se caracterizan por ser

unifolioladas, enteras, pecioladas, alternas y separadas por

entrenudos por ángulos axilares. Entre la base de la lámina foliar y la

porción distal del pecíolo se observa una articulación que separa

claramente ambas estructuras , es así que factores como la

temperatura, irradiación y disponibilidad de agua se correlacionan

con determinadas características anatómicas de la madera y la

estructura foliar de este fruto.

Sus orígenes

El origen del limón se remonta hace unos 20 millones de años atrás

proveniente del sudeste asiático de la China y traído a Occidente por

los árabes en el siglo XV; es ahora considerado de raíces peruanas

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Page 7: Bateria de Limon

representando en gran parte nuestra cultura gastronómica y

alimenticia.

En el año 2000 los principales países productores de limón fueron

México con 1.23 Millones TM, Argentina con 1.05 Millones TM y la

India e Irán con 1 Millón de TM respectivamente. A nivel mundial, los

principales países importadores son: Estados Unidos con 179 mil TM

(73.4 millones dólares), Alemania con 133 mil TM (95.5 millones

dólares), Francia con 122 mil TM (90 millones dólares) y Holanda con

98 mil TM (64 millones dólares).

Recientemente, como resultado de las tareas realizadas por el

SENASA desde hace varios años, los Estados Unidos han autorizado a

partir de Mayo 2007 el ingreso de limón sutil peruano, con lo cual

renace la expectativa de iniciar con ese mercado un gran proyecto

exportador en la cadena productiva del limón, el que no estará

sometido a la inestabilidad de los precios por sobreproducción. Esta

importante oportunidad requiere trabajar en mejorar la

productividad, la competitividad y la calidad de la oferta exportable,

por lo que es pertinente fortalecer el CITE LIMON, y la asociación de

productores PROLIMON.

En la región la superficie dedicada al limón es de 18,000 Has., unas

14,600 Has. en Piura,  3,000 Has. en Lambayeque y 350 en Tumbes.

La producción nacional fue el año 2005 de unas 220,000 TM., de los

cuales un 50% se dedico a la producción industrial de aceite esencial

y cáscara de limón, la que el 2006 generó exportaciones por US$ 3.5

millones.

EL LIMÓN EN EL PERÚ

FORTALEZAS

Clima y suelo favorables para el cultivo de limón

Producción permanente durante todo el año.7

Page 8: Bateria de Limon

Existencia de recursos hídricos del subsuelo.

El nivel del acuífero es sostenido en la mayoría del tiempo.

Disponibilidad de la red vial regional.

Pozos perforados adecuados.

Presencia de SENASA para desarrollar el programa mosca de la

fruta que afecta este cultivo.

Presencia de ONGs y Universidades.

Disponibilidad de mano de obra para el cultivo. Hay 14,6 M has.

en Piura y 3 M en Lambayeque.

Existencia de PROLIMON que asocia a los productores de limón de

Tumbes, Piura y Lambayeque.

Existencia de Mesa de Limón, con participación Inter-institucional

Se exporta: jugo, aceite esencial, cáscara deshidratada.

Eficiencia productiva por hectárea. más de 24 TM/año.

 DEBILIDADES

  PRESENCIA DE MINIFUNDIO.

Falta de titulación de tierras.

Escaso acceso al financiamiento de productores, con deudas de

rescate financiero.

Infraestructura de riego tradicional (usar agua de gravedad

genera atraso para el cultivo, requiere entre 14 y 17000 mt3 por

hectárea y riego por goteo entre 10 000 y 11000 mt3).

Deficientes vías de acceso internas.

Dependencia de agua de subsuelo exclusivamente

Falta de sistemas de interconexión para electrificación de equipos

de bombeo.

Falta de aprovechamiento e implementación de pozos perforados

existentes.

Incapacidad de cumplir con exigencias de tecnología del cultivo.

Debilidad institucional y gremial.

Normas de calidad de INDECOPI , no son vinculantes.

Escasa visión empresarial.8

Page 9: Bateria de Limon

Comercialización desorganizada y débil.

Limitada integración con los canales de comercio hasta los

mercados de destino.

Desconocimiento del mercado exterior.

Insuficiente promoción de acceso al mercado.

Falta de cultura exportadora.

Escasez de infraestructura de acopio  y packing.

Falta de sistema de información comercial.

Bajo nivel educativo de los productores de limón.

No existe una cadena productiva del limón y por lo tanto no hay

articulación empresarial.

 OPORTUNIDADES

La posibilidad de volver a poner operativas 8000 hectáreas del

cultivo con pozos perforados en desuso en Lambayeque.  

Presencia de organismos internacionales que apoyan la

agricultura.

Absorción de mano de obra familiar del campo.

Utilización de tierras disponibles.

El aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales.

Expectativa de exportación de 90,000 TM a los Estados Unidos de

Norteamérica a partir de Mayo 2007.

Desarrollar la variedad Tahiti, con más opción en el mercado

internacional.

Perú  ha logrado la autorización de exportar cítricos a los EEUU.

PROMPEX cuenta con infraestructura y experiencia para apoyar la

penetración del mercado internacional.  

 POTENCIALIDADES

Clima favorable para el cultivo en su mayoría.

Tierras aptas para incorporar a la producción.

Predisposición del productor para desarrollar sus capacidades.

Instituciones con predisposición a apoyar.9

Page 10: Bateria de Limon

Experiencia en el cultivo de un producto con demanda en el

mercado exterior.

Organizar con PROMPEX  un plan detallado para ingresar al

mercado norteamericano.

Penetrar primero los Estados Unidos de Norteamérica y luego  los

otros mercados internacionales.

Desarrollar el potencial de los citricos que se acomoden mejor a

la demanda del mercado estadounidense.

Desafios

Desarrollar una cultura exportadora y por la competitividad entre

los productores de limón.

Incrementar la productividad, rentabilidad y calidad en zonas

competitivas de producción mediante el uso de tecnologías

mejoradas de producción y buenas prácticas agrícolas.

Diversificar e incrementar la oferta exportable de acuerdo con las

demandas del mercado.

Consolidar y articular a todos los actores de la cadena productiva

del limon.

Mejorar el nivel tecnológico utilizado en la producción y fortalecer

la gestión empresarial de los productores.

Impulsar ejecución de sistemas de interconexión eléctrica que

permitan electrificar los equipos de bombeo de aguas

subterráneas.

 AMENAZAS

Fenómeno de El Niño.

Indefinición de políticas del Gobierno.

Caída de los precios internacionales del aceite esencial del limón

y de la cáscara (pectina).

Surgimiento de nuevos competidores sustitutos (las frutas en

general y carambola como adorno y para refresco).

RIESGOS

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Page 11: Bateria de Limon

Factores climatológicos adversos.

Políticas adversas al desarrollo del cultivo y/o comercialización.

Perdida del cultivo por cambios climáticos bruscos.

Limitaciones

Baja productividad.

El sistema financiero formal no tiene líneas de crédito adecuadas

a la situación de pequeños productores con problemas de crédito

en el sistema.

No es posible regular el abastecimiento por falta de

infraestructura de acopio y almacenamiento.

  ESTRATEGIA OFENSIVA 

Mejorar la red vial secundaria

Promover la articulación de productores y organizaciones con

B. Elaboración de hipótesis

El limón es un fruto que brinda beneficios al 95% en la electricidad

la cual puede ser transmitirla en una ciudad como prueba de sus

propiedades.

III. METODOLOGÍA

Sabías que un limón (y algunas otras frutas ácidas y vegetales)

puede servir para generar electricidad y en algunos casos

reemplazar a una pila común?.

Acá te mostramos cómo construir una "batería de limones" y cómo

usarla para encender una pequeña bombita de luz, o para hacer

funcionar otros aparatos eléctricos, como una calculadora o un reloj.

MATERIALES.

1) Uno o más limones.11

Page 12: Bateria de Limon

2) Trozos de cable eléctrico de cobre aislado para las conexiones.

3) Un pedazo de zinc.

4) Un pedazo de cobre.

5) Pinzas conectoras (tipo cocodrilo).

PROCEDIMIENTOS.

La electricidad generada por esta batería se puede usar de distintas

maneras. Puedes elegir una o más de las siguientes opciones:

Para encender una pequeña bombita de luz (preferentemente un

diodo LED).

Para hacer funcionar 1 calculadora elemental (y no muy cara).

Para accionar un multímetro (el aparato usado por los

electricistas para medir electricidad).

Para generar campos magnéticos que hagan mover la aguja de

una brújula.

El pedazo de cobre puede ser una moneda, como esta moneda

argentina de 50 centavos con 92 % de Cobre y 8 % de Alumnio

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Page 13: Bateria de Limon

El pedazo de zinc puede ser un clavo galvanizado.

En talleres o ferreterías también es posible conseguir recortes

metálicos de zinc y cobre. Se han construido "batería de limones"

con tiras rectangulares de 1cm x 5cm y de 1 mm de espesor.

En la Figura de abajo, vemos cómo quedaría la "batería de limones"

Cuando el pedazo de zinc es un clavo galvanizado y el pedazo de

cobre una moneda de este material.

“CONSTRUCCIÓN DE LA "BATERÍA DE LIMONES"

Elegimos varios limones con buen aspecto, si son grandes y jugosos

mejor.

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Page 14: Bateria de Limon

Se sugiere "amasar" suavemente los limones, como para que

suelten el jugo sin que se rompan.

Insertar el pedazo de zinc (el clavo galvanizado) y el pedazo de

cobre (una moneda) en el limón

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Page 15: Bateria de Limon

El pedazo de zinc y el pedazo de cobre no deben tocarse.

Hasta aquí hemos construido lo que se conoce como una celda de la

batería. Los pedazos de zinc y cobre serían los electrodos de nuestra

batería, mientras que el jugo dentro del limón sería el electrolito.

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Page 16: Bateria de Limon

Todas las pilas y baterías tienen un terminal positivo "+" y otro

negativo "-". La corriente eléctrica es un flujo de partículas atómicas

llamadas electrones.

Si se conectan los electrodos de nuestra batería con un cable

metálico, los electrones saldrán por el cable desde el terminal "-"

hacia el terminal "+" generando una corriente eléctrica.

Y esta corriente eléctrica que pasa por el cable se puede usar para lo

que uno desee, ya sea encender una bombita, hacer funcionar una

calculadora, etc.

En nuestro caso, el zinc es el terminal negativo y el cobre el positivo.

Para ver que esta batería de limones está funcionando, usamos este

aparatito llamado voltímetro (o multímetro, o téster).

Conectamos un extremo de cable de cobre a cada terminal (para

esto es conveniente usar las pinzas cocodrilo) y los otros extremos al

multímetro.

En el dibujo, el multímetro muestra que nuestra batería está

generando un voltaje de 0.906 volts.

Lo más importante es que el multímetro nos está diciendo que

nuestra batería realmente funciona.

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Page 17: Bateria de Limon

Pero como seguramente ya habrás visto, muchos aparatos eléctricos

necesitan más de una pila o batería para funcionar.

Si conectáramos los terminales de nuestra "batería de limones" a

una bombita, en vez de al multímetro, no con seguiríamos

encenderla, debido a que un solo limón no genera la suficiente

cantidad de corriente eléctrica.

GRAFICAMENTE LO VEMOS ASI NUESTRO PROYECTO:

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Page 18: Bateria de Limon

Para lograr una corriente eléctrica mayor, construimos más "baterías de

limones" y las conectamos entre sí para lograr un mayor voltaje.

La conexión entre "baterías de limones" se hace con cables metálicos

desde el terminal "+" de una al terminal "-" de la otra, como se indica el

dibujo.

En esta figura vemos que la conexión en serie de las dos "baterías de

limones" produce ahora un voltaje mayor, de 1.788 volts. Este valor no es

todavía suficiente para encender una bombita.

Observa que el cable rojo une el trozo de zinc de uno de los limones

(terminal "-" ) al trozo de cobre del otro limón (terminal "+" ).

Las "lamparitas" de diodos LED tienen dos terminales.

Para que sea fácil

distinguir estos

terminales, hay en

la base del LED

una parte chata

(indicada por la

flecha) que indica

el terminal que

debe ser

conectado al cable

que sale del

pedazo de zinc o terminal "-" de nuestra "batería de

cuatro limones".

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Page 19: Bateria de Limon

Para hacer una buena conexión entre la lamparita y nuestra batería,

usamos las pinzas cocodrilo.

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Page 20: Bateria de Limon

IV. CONLUSIONES

La mayoría de las personas malgastamos luz cuando están

prendidos varias horas los equipos electrónicos: 

computadoras personales, fotocopiadoras, impresoras, los cuales

producen un consumo exagerado.

Los equipos de moderna tecnología, descritos en el desarrollo de

este trabajo, coinciden en aumentar la eficiencia y reducir el

consumo de energía eléctrica.

Se presenta la posibilidad de sustituir todas los focos de luz amarilla

por unas de más eficiencia y son de luz blanca, que permitirá un

ahorro considerable de energía, y mas aun si se utiliza la energía

eólica.

Disminuir el uso de lámparas, plancha, sangucheras, microondas,

cocinas eléctricas, etc.

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Page 21: Bateria de Limon

V. SUGERENCIAS

La concientización y racionalización en el uso de la energía eléctrica.

Para una mayor optimización del consumo de energía eolica, se

recomienda la colocación de reflectores especulares, ya que tienen

un costo bastante razonable y permite redirigir los índices de

iluminación al máximo.

Implementar una campaña de concientización para el uso racional

de equipos eléctricos, tales como: cafeteras, computadoras,

terminales, alumbrado de oficinas, etc.

VI. BIBLIOGRAFIA

http://experimentoscaseros.net/2010/09/bateria-o-pila-casera-con-

limon/

http://www.edenorchicos.com.ar/edenorchicos/jsp/paginas/

limon2.jsp

http://www.oaq.uba.ar/Labescuela/Exp-7alu.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_de_lim%C3%B3n

http://triuns.wordpress.com/2008/05/29/un-circuito-con-limones/

VII. ANEXOS

INDAGANDO ...

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Page 22: Bateria de Limon

Muchas reacciones químicas producen electricidad y, por supuesto, la electricidad también hace que ocurran muchas reacciones. La electricidad se debe a un flujo de electrones, el cual se manifiesta como un voltaje.

¿Qué pasó?

Cuando un par de metales se conectan con alambres, colocando de por medio una solución conductora, los electrones fluyen de un metal a otro a través del alambre. En el limón, cuyo jugo hace las veces de solución conductora, el metal se oxida (pierde electrones) y el catión del metal disuelto se reduce (gana electrones):

El metal disuelto se forma cuando el ácido del limón reacciona con el electrodo metálico. En otros casos, uno de los metales se oxida y el ácido del limón se reduce para generar hidrógeno:

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