COMO se HACE una BOMBILLA de LUZ💡| Proceso de PRODUCCIÓN en MASA de BOMBILLAS INCANDESCENTES

Fabricando
28 Jan 202306:49

Summary

TLDREste vídeo detalla el proceso de fabricación de bombillas incandescentes, desde la fusión de vidrio hasta la inserción del filamento de tungsteno. Explica cómo se convierte la electricidad en luz y calor, y destaca la importancia del gas especial dentro de la bombilla para proteger el filamento. Además, menciona la historia de la bombilla, desde su comienzo en 1920 hasta la innovación de Edison en 1879, y la eficiencia de la bombilla, que solo convierte el 5-10% de la energía eléctrica en luz.

Takeaways

  • 💡 Las bombillas son dispositivos que transforman energía eléctrica en luz mediante el calor generado por un filamento de tungsteno.
  • 🔥 El filamento de tungsteno se calienta a más de 1300 grados centígrados, lo que es tres veces más caliente que la lava.
  • 🕰️ La comercialización de bombillas comenzó en 1920, y la gran innovación fue en 1879 con Edison, quien inventó un filamento de carbono.
  • 🏭 La producción de bombillas involucra dos cadenas de producción: una para el vidrio y otra para el montaje de componentes eléctricos.
  • 🌡️ El vidrio de las bombillas se prepara con una mezcla de cal, piedra caliza, potasio y arena, y se funde a 1600 grados centígrados.
  • 🔁 El reciclaje de bombillas acelera el proceso de producción y reduce la energía necesaria para fundir los ingredientes del vidrio.
  • 🛠️ La máquina de bañado carga las bombillas con un polvo que se pegue al vidrio, y luego se evapora la humedad y se eliminan las impurezas.
  • ⚙️ El filamento de tungsteno es el único metal que puede producir luz continuamente sin apagarse en pocos minutos.
  • 💨 Las bombillas están llenas de un gas especial que ralentiza la evaporación del filamento y es un mal conductor del calor.
  • ⏱️ Las bombillas de luz incandescente tienen una vida media de entre 200 y 750 horas antes de que el filamento se evapore y la bombilla se desintegre.

Q & A

  • ¿Qué son las bombillas y cómo funcionan?

    -Las bombillas son dispositivos que convierten la energía eléctrica en luz, transformando la electricidad en calor tan intenso que brilla. Están compuestas por un filamento de tungsteno que se calienta a más de 1300 grados centígrados.

  • ¿Cuándo comenzaron a comercializarse las bombillas?

    -Las bombillas empezaron a comercializarse en 1920 debido a que eran baratas de fabricar y estaban disponibles en diferentes tamaños y voltajes.

  • ¿Qué innovación significativa ocurrió en 1879 en el ámbito de las bombillas?

    -En 1879, Edison inventó un filamento de carbono que ardía durante 40 horas, y un año después fabricó una bombilla que duraba más de 1200 horas, lo que hizo factible la iluminación eléctrica.

  • ¿Qué metal se utiliza para el filamento de las bombillas y por qué?

    -El filamento está fabricado con tungsteno, ya que es el metal con el punto de ebullición más alto, alcanzando 2500 grados centígrados, y es capaz de soportar altas temperaturas.

  • ¿Qué gas se utiliza dentro de las bombillas y para qué sirve?

    -Las bombillas están llenas de un gas especial que ralentiza la evaporación del filamento y es un mal conductor del calor, ayudando a que la bombilla esté menos caliente de lo que debería.

  • ¿Cómo se produce el vidrio para las bombillas y cuáles son sus ingredientes?

    -El vidrio se produce con una mezcla de cal, piedra caliza, potasio y arena. Estos ingredientes se mezclan y se funden en un horno, y las bombillas recicladas aceleran el proceso y reducen la energía necesaria para fundir los ingredientes.

  • ¿Qué proceso se sigue para dar forma al vidrio de las bombillas?

    -El vidrio se enfría en moldes y luego se corta en trozos de la longitud adecuada. Los tubos cortados pasan por una rueda de abrillantado y luego son estirados y formados en una forma acampanada antes de ser moldeados y soldados con hilos conductores.

  • ¿Cómo se inserta y se sella el filamento dentro de la bombilla?

    -Dos hilos conductores de cobre se colocan en el extremo acampanado de la bombilla, luego se inserta un tubo de salida de vidrio y se sellan los hilos en su lugar con una máquina que también hace un pequeño orificio en el vidrio para eliminar el aire.

  • ¿Qué metal se utiliza para el filamento y cuál es su principal desafío?

    -El filamento se hace con un alambre de tungsteno, que es el único metal capaz de producir luz continuamente a altas temperaturas. El principal desafío es que el tungsteno no puede estar cerca del oxígeno, por lo que es crucial crear un espacio vacío en la bombilla para aislar el filamento.

  • ¿Cómo se sella la bombilla y cómo se prepara para su uso final?

    -Tras insertar y soldar los hilos conductores, se cierra el tubo de salida del vidrio con sopletes, sellando dentro el argón presurizado. La bombilla se prepara para su uso conectando la base de aluminio y asegurando un contacto eléctrico adecuado antes de ser empaquetada y enviada al consumidor.

  • ¿Cuál es la eficiencia de las bombillas incandescentes en términos de conversión de electricidad a luz?

    -Las bombillas incandescentes son extremadamente ineficientes, ya que solo entre el 5% y el 10% de la corriente eléctrica se transforma en luz; el resto se convierte en calor y se pierde.

Outlines

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💡 Cómo se fabrican las bombillas incandescentes

Este párrafo explica el proceso de fabricación de las bombillas incandescentes, que transforman la energía eléctrica en luz mediante un filamento de tungsteno que se calienta a más de 1300 grados centígrados. Se menciona la historia de las bombillas, comenzando con su comercialización en 1920 y la innovación de Edison en 1879 con el filamento de carbono. El tungsteno es el metal con el punto de ebullición más alto, y la bombilla está rellena con un gas especial que ralentiza la evaporación del filamento. La producción de la bombilla comienza con la mezcla de cal, de piedra, caliza, potasio y arena, que se funde a 1600 grados centígrados. Las bombillas recicladas aceleran el proceso y reducen el consumo de energía. El vidrio se moldea, se pulir y se calienta para darle forma, se insertan los hilos conductores y el filamento de tungsteno, y se sella el tubo de salida con sopletes. Finalmente, se añade argón presurizado para proteger el filamento y prolongar la vida útil de la bombilla.

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🕰 Vida útil y eficiencia de las bombillas incandescentes

Este segundo párrafo se centra en la vida útil y eficiencia de las bombillas incandescentes, que tiene una duración media de entre 200 y 750 horas. A medida que el tungsteno se evapora, el gas dentro de la bombilla se mueve y se condensa, dando al tubo un color oscuro y grisáceo. El proceso de fabricación concluye con la soldadura de la base de aluminio y la prueba de encendido repetitivo para fortalecer el filamento. Aunque la bombilla incandescente es una forma satisfactoria de producir luz, es altamente ineficiente, ya que solo el 5 al 10% de la corriente eléctrica se convierte en luz, mientras que el resto se convierte en calor y se pierde. El vídeo invita a los espectadores a aprender más sobre otros temas, como la fabricación de gasolina, y a suscribirse al canal para recibir notificaciones de nuevos contenidos.

Mindmap

Keywords

💡bombillas

Las bombillas son dispositivos que convierten energía eléctrica en luz. En el video, se explica que las bombillas incandescentes funcionan al calentar un filamento de tungsteno a más de 1300 grados centígrados, lo que produce luz visible. Este proceso es central para el tema del video, que es el funcionamiento y la fabricación de bombillas.

💡tungsteno

El tungsteno es un metal utilizado en la fabricación de filamentos de bombillas debido a su alta temperatura de ebullición, que alcanza los 2500 grados centígrados. Esto lo hace ideal para soportar las altas temperaturas necesarias para la producción de luz en una bombilla incandescente, como se menciona en el guion.

💡filamento

El filamento es una parte crucial de una bombilla incandescente, compuesto generalmente de tungsteno y calentado eléctricamente hasta temperaturas que permiten la emisión de luz. El video destaca cómo el filamento es el elemento que, al alcanzar temperaturas de 2200 grados, emite luz visible.

💡calentamiento

El calentamiento es el proceso mediante el cual la energía eléctrica se transforma en luz en una bombilla. El video describe cómo el filamento se calienta intensamente hasta que emite luz, lo que es un ejemplo de la conversión de energía.

💡gas especial

El gas especial dentro de una bombilla incandescente sirve para ralentizar la evaporación del filamento y es un mal conductor del calor. Esto ayuda a mantener la bombilla menos caliente de lo que sería en ausencia de dicho gas, como se explica en el video.

💡vidrio

El vidrio es el material que compone el exterior de una bombilla y se menciona en el video cómo se prepara a través de una mezcla de cal, piedra caliza, potasio y arena. El vidrio protege el interior de la bombilla y permite la transmisión de la luz.

💡reciclaje

El reciclaje de bombillas se menciona como un proceso que acelera la fusión de ingredientes y reduce la cantidad de energía necesaria para fabricar nuevas bombillas. Esto demuestra un aspecto sostenible en la producción de bombillas.

💡argón

El argón es un gas inerte que se usa para llenar las bombillas incandescentes. En el video se explica que el argón presurizado resiste la acumulación de calor y contribuye a la duración del filamento, ya que evita la oxidación.

💡eficiencia

La eficiencia en el contexto del video se refiere a la capacidad de una bombilla para convertir la energía eléctrica en luz en lugar de calor. Se menciona que las bombillas incandescentes son extremadamente ineficientes, ya que solo el 5 al 10% de la corriente eléctrica se transforma en luz.

💡fabricación

La fabricación es el proceso detallado por el cual se crean las bombillas, desde la preparación del vidrio hasta el ensamblado de componentes eléctricos y el llenado con gases. El video ofrece una visión detallada de este proceso, que es central para entender cómo se producen las bombillas.

Highlights

Las bombillas son dispositivos que convierten energía eléctrica en luz y calor.

Un filamento de tungsteno se calienta a más de 1300 grados centígrados para producir luz.

Las bombillas comenzaron a comercializarse en 1920 por su bajo costo de fabricación.

La gran innovación en bombillas fue en 1879 con el filamento de carbono de Edison.

El filamento de tungsteno es el metal con el punto de ebullición más alto.

Las bombillas están llenas de un gas especial que ralentiza la evaporación del filamento.

La producción de bombillas comienza con una mezcla de cal, piedra caliza, potasio y arena.

Las bombillas recicladas aceleran el proceso de producción y reducen la energía necesaria.

El vidrio se funde a 1600 grados centígrados, más caliente que la lava.

Los tubos de vidrio se pulen y se calientan para darles forma.

Los hilos conductores de cobre se insertan en el vidrio y se sellan con un tubo de salida.

El filamento de tungsteno es capaz de producir luz continuamente a altas temperaturas.

El circonio se usa para aumentar la duración de los hilos conductores.

Las bombillas se rociadas con un baño interior de sílices sintético para mejorar su rendimiento.

Las bombillas pueden producir más de 50,000 unidades por hora en la fábrica.

El argón presurizado se usa para reemplazar el aire y proteger el filamento.

Las bombillas incandescentes tienen una vida media de entre 200 y 750 horas.

El filamento se evapora gradualmente, dando a la bombilla un color oscuro y grisáceo.

La base de las bombillas se hace de aluminio para enroscarlas en portalámparas.

Las bombillas son sometidas a pruebas de encendido para asegurar su resistencia durante el transporte.

El proceso de embalaje automatizado maneja las bombillas con cuidado para evitar daños.

El proceso de producción de bombillas es ineficiente, ya que solo el 5-10% de la energía se transforma en luz.

Transcripts

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las bombillas son dispositivos que

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convierten la energía eléctrica en luz

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transforman la electricidad en un calor

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tan intenso que brilla están compuestas

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por un filamento de tungsteno que se

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calienta a más de 1300 grados

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centígrados Pero cómo se hacen más de

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50.000 bombillas en una hora en este

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video descubriremos cómo se hace una

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bombilla de luz

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las bombillas empezaron a comercializar

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en 1920 Porque eran baratas de fabricar

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en diferentes tamaños y voltajes la gran

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Innovación llegó en 1879 cuando Edison

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inventó un filamento de carbono que

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ardía durante 40 horas un año después

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fabricó una bombilla que ardía durante

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más de 1200 horas aquello hizo factible

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por fin la iluminación eléctrica el

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filamento es muy especial está fabricado

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con tungsteno y soporte elevadas

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temperaturas es el Metal con el punto de

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ebullición más alto alcanza una

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temperatura de 2500 grados centígrados

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tres veces más caliente que la lava la

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bombilla está rellena con un gas

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especial que ralentiza la evaporación

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del filamento y es mal conductor del

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calor este gas ayuda a que esté menos

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caliente de lo que debería Si tuviera

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oxígeno el filamento se desintegraría e

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incluso ardería su base tiene dos

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contactos metálicos que se conectan a un

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filamento de metal los electrones de la

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corriente eléctrica chocan con los

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átomos del filamento y los hacen vibrar

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esta energía calienta los átomos a 2.200

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grados temperatura en la que emiten luz

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visible la fábrica de bombillas tiene

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dos cadenas de producción una prepara la

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bombilla de vidrio y la otra realiza el

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montaje de los componentes eléctricos

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que van dentro la producción de la

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bombilla no empieza con el filamento de

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metal sino con la propia bombilla el

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vidrio está hecho con una mezcla de cal

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de piedra caliza potasio una especie de

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bicarbonato natural y arena la fábrica

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consume toneladas de esta materia prima

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cada año la cal estabiliza el vidrio

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cuando se funde y el potasio reduce la

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temperatura que se necesita para

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fundirse todos los ingredientes se

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mezclan y se echan a un horno inmenso

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que tiene el tamaño de un edificio de

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oficinas Pero aún falta un ingrediente

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final bastante sorprendente las

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bombillas recicladas aceleran el proceso

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y reducen la cantidad de energía que se

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necesita para fundir los ingredientes

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tienen que alcanzar una temperatura de

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1600 grados centígrados más caliente que

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la lava una vez que el vídeo se enfría

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en unos moldes una máquina corta un tubo

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de vidrio en trozos de la longitud

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adecuada los tubos cortados aterrizan en

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lo que se llama una rueda de

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abrillantado que los hace pasar por una

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llama de gas durante 7 segundos esto

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calienta el vidrio lo suficiente para

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pulir la superficie los tubos pulidos

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entran en otra máquina que Los calienta

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Hasta que el vidrio es maleable después

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estira un extremo para darle forma

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acampanada la siguiente máquina coloca

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dos hilos conductores de cobre en el

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extremo acampanado después inserta un

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fino cilindro de vidrio llamado tubo de

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salida el recorrido por una serie de

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llamas cada vez más calientes ablanda

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los tubos una prensa entra en acción

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para apretarlos y meter los hilos dentro

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del Vidrio al mismo tiempo la máquina

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hace un pequeño orificio en el vidrio

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entre los hilos que se usará más tarde

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para eliminar el aire a continuación la

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máquina separa los hilos conductores y

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hace unos ganchos en los extremos esto

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se sujetan al filamento una fina bobina

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de alambre hecha teno el tungsteno es el

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único metal capaz de producir luz

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continuamente cualquier otro metal se

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apaga a los pocos minutos o como mucho a

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las pocas horas el tungsteno brilla con

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una luz blanca cuando se calienta a una

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temperatura superior a 1.300 grados El

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problema del tungsteno Es que para

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funcionar no puede estar cerca del

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oxígeno por eso es fundamental la

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bombilla para crear un espacio vacío y

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aislar el filamento de tungsteno la

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máquina baña los hilos con una forma

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líquida de otro metal el circonio esto

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aumenta su duración porque los hace más

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resistentes a la humedad que hay dentro

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de la bombilla seguidamente una máquina

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graba en la parte superior de cada

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bombilla el voltaje la potencia en

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vatios y el logotipo de la empresa

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algunas bombillas son rociadas con un

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baño interior de sílices sintético la

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máquina de bañado carga las bombillas

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con alto voltaje combinada con la

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cantidad adecuada de calor esta carga

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eléctrica hace que una fina capa de

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polvo se pegue al vidrio una serie de

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llamas evaporan la humedad y eliminan

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las impurezas esta máquina puede

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producir más de 50.000 bombillas en una

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hora cuando las dos líneas de producción

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se unen una bombilla se coloca sobre

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cada soporte los sopletes sueldan

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Entonces el extremo acampanado al cuello

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de la bombilla unos brazos dan forma al

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cuello para que encaje dentro de la base

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de aluminio la siguiente máquina elimina

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todo el aire y lo sustituye por argón

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presurizado este gas resistirá la

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acumulación de calor y contribuirá a que

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el filamento dure más en la mayoría de

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los casos el gas se compone de argón y

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nitrógeno inevitablemente el filamento

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se irá evaporando gradualmente las

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bombillas de luz incandescente tienen

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una vida media de entre 200 y 750 horas

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según se evapora el tungsteno el

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movimiento del gas que hay en el

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interior de la bombilla se esparce se

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condensa y da a la bombilla un color

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oscuro y grisáceo tras doblar los hilos

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conductores y apartarlos los sopletes

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funden y cierran el tubo de salida del

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Vidrio encerrando dentro del argón la

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bombilla Ya está lista para mencionar si

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se conecta a una corriente eléctrica

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pero necesita una base para enroscarla

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en un portalámparas la base se hace de

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aluminio esta máquina inserta uno de los

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hilos de la bombilla por el medio y lo

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suelda en su sitio después suelta por

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puntos el otro hilo en el lateral con

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los cables de entrada tocando la base de

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aluminio para garantizar un contacto

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eléctrico adecuado las bombillas son

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sometidas a una repetición de encendidos

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usando un voltaje cada vez mayor esto

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refuerza el filamento y hace que sea

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menos probable que se rompa durante el

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transporte el sistema de embalaje

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automatizado maneja las frágiles

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bombillas con cuidado las bombillas se

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colocan en sus paquetes y se envían a

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los consumidores si bien calentar un

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filamento Hasta Que brille es una forma

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satisfactoria de producir luz es

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extremadamente ineficiente solo entre el

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transforma en luz el resto es calor y

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simplemente se pierde si quieres saber

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cómo se hace la gasolina tienes el

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