Percorrer por autor "Moreno, Daniel"
A mostrar 1 - 2 de 2
Resultados por página
Opções de ordenação
- Educación CTSA y cine: propuesta para la formación de profesorado de CiênciasPublication . Palacios, Alicia; Pascual, Virginia; Moreno, DanielEl cine es un recurso educativo con la capacidad de hacer pensar, consolidar conocimientos, generar actitudes, despertar el sentido crítico y fomentar la creatividad. Estos atributos hacen del cine un recurso interesante para transmitir las relaciones CTSA (Ciencia-Tecnología-Sociedad- Ambiente) al profesorado en formación. El objetivo de este trabajo es promover el uso del cine en educación para trabajar el enfoque CTSA. En concreto, se describe una propuesta didáctica para trabajar el enfoque CTSA a través de la película Wall-E en un entorno virtual de aprendizaje. La propuesta planteada pretende permitir al futuro profesorado colaborar activamente para extraer las relaciones CTSA presentes en la película Wall-E y practicar en la preparación de materiales y el uso de recursos con potencialidad CTSA, como es el cine, lo que se espera mejore la motivación y conocimiento del alumnado hacia el uso de este enfoque en el aula de secundaria.
- Simulation and optimization of the CWPO process by combination of aspen plus and 6-factor doehlert matrix: Towards autothermal operationPublication . Díaz de Tuesta, Jose Luis; Quintanilla, Asunción; Moreno, Daniel; Ferro, Víctor R.; Casas, Jose A.This work aims to present an industrial perspective on CatalyticWet Peroxide Oxidation (CWPO) technology. Herein, process simulation and experimental design have been coupled to study the optimal process conditions to ensure high-performance oxidation, minimum H2O2 consumption and maximum energetic effciency in an industrial scale CWPO unit. The CWPO of phenol in the presence of carbon black catalysts was studied as a model process in the Aspen Plus® v11 simulator. The kinetic model implemented, based on 30 kinetic equations with 11 organic compounds and H2O2 involvement, was valid to describe the complex reaction network and to reproduce the experimental results. The computer experiments were designed on a six-factor Doehlert Matrix in order to describe the influence of the operating conditions (i.e., the different process temperatures, inlet chemical oxygen demands, doses of H2O2 and space time) on each selected output response (conversion, e ciency of H2O2 consumption and energetic effciency) by a quadratic model. The optimization of the WPO performance by a multi-criteria function highlighted the inlet chemical oxygen demand as the most influential operating condition. It needed to have values between 9.5 and 24 g L-1 for autothermal operation to be sustained under mild operating conditions (reaction temperature: 93–130 ºC and pressure: 1–4 atm) and with a stoichiometric dose of H2O2.
