Ciencia Bosco

jueves, 7 de junio de 2018

La Geotérmica


Tipos de yacimientos geotérmicos


Esquema de las fuentes de energía geotérmicas.
Puede considerarse que hay tres tipos de yacimientos geotérmicos, que se podrían llamar:
  • De agua caliente
  • Secos
  • Géiseres

Yacimientos de agua caliente


Planta de energía geotérmica en las Filipinas.
Estos yacimientos pueden formar una fuente o ser subterráneos, contenidos en un acuífero.
Los que forman fuentes, se aprovechan desde tiempos muy antiguos como baños termales. En principio podrían aprovecharse enfriando el agua antes de utilizarla, pero suelen tener caudales relativamente reducidos.
En cuanto a los subterráneos, yacimientos de aguas termales muy calientes a poca o media profundidad, sirven para aprovechar el calor del interior de la tierra. El agua caliente o el vapor pueden fluir naturalmente, por bombeo o por impulsos de flujos de agua y de vapor. El método a elegir depende del que en cada caso sea económicamente rentable.
En la mayoría de los casos la explotación debe hacerse con dos pozos (o un número par de pozos), de modo que por uno se obtiene el agua caliente y por otro se vuelve a inyectar en el acuífero, tras haber enfriado el caudal obtenido. Las ventajas de este sistema son múltiples:
  • Hay menos probabilidades de agotar el yacimiento térmico, puesto que el agua reinyectada contiene todavía una importante cantidad de energía térmica.
  • Tampoco se agota el agua del yacimiento, puesto que la cantidad total se mantiene.
  • Las posibles sales o emisiones de gases disueltos en el agua no se manifiestan al circular en circuito cerrado por las conducciones, lo que evita contaminaciones.
Finalmente hay otros yacimientos en los que el agua sale en forma de vapor. En estos, el aprovechamiento es directo para obtener energía mecánica mediante una turbina, pero tienen el problema de que es más complicado reinyectar el agua después de condensada, y en el camino habrán difundido en la atmósfera una parte de los gases que acompañan al vapor.

Clasificación según la temperatura del agua

  • Energía geotérmica de alta temperatura. La energía geotérmica de alta temperatura existe en las zonas activas de la corteza. Esta temperatura está comprendida entre 150 y 400 °C, se produce vapor en la superficie y mediante una turbina, genera electricidad. Se requieren varias condiciones para que se dé la posibilidad de existencia de un campo geotérmico: una capa superior compuesta por una cobertura de rocas impermeables;3​ un acuífero, o depósito, de permeabilidad elevada, entre 0,3 y 2 km de profundidad; suelo fracturado que permite una circulación de fluidos por convección, y por lo tanto la trasferencia de calor de la fuente a la superficie, y una fuente de calor magmático, entre 3 y 15 km de profundidad, a 500-600 °C. La explotación de un campo de estas características se hace por medio de perforaciones según técnicas casi idénticas a las de la extracción del petróleo.
  • Energía geotérmica de temperaturas medias. La energía geotérmica de temperaturas medias es aquella en que los fluidos de los acuíferos están a temperaturas menos elevadas, normalmente entre 70 y 150 °C. Por consiguiente, la conversión vapor-electricidad se realiza con un rendimiento menor, y debe explotarse por medio de un fluido volátil. Estas fuentes permiten explotar pequeñas centrales eléctricas, pero el mejor aprovechamiento puede hacerse mediante sistemas urbanos de reparto de calor para su uso en calefacción y en refrigeración (mediante máquinas de absorción).
  • Energía geotérmica de baja temperatura. La energía geotérmica de temperaturas bajas es aprovechable en zonas más amplias que las anteriores; por ejemplo, en todas las cuencas sedimentarias. Es debida al gradiente geotérmico. Los fluidos están a temperaturas de 50 a 70 °C.
  • Energía geotérmica de muy baja temperatura. La energía geotérmica de muy baja temperatura se considera cuando los fluidos se calientan a temperaturas comprendidas entre 20 y 50 °C. Esta energía se utiliza para necesidades domésticas, urbanas o agrícolas, como la climatización geotérmica (bomba de calor geotérmica).
Las fronteras entre los diferentes tipos de energías geotérmicas es arbitraria; si se trata de producir electricidad con un rendimiento aceptable la temperatura mínima está entre 120 y 180 °C, pero las fuentes de temperatura más baja son muy apropiadas para los sistemas de calefacción urbana y rural.

Yacimientos secos

En este caso, hay una zona bajo la tierra, a profundidad no excesiva, con materiales o piedras calientes, en seco. Se inyecta agua por una perforación y se recupera, caliente por otra, se aprovecha el calor, por medio de un intercambiador y se vuelve a reinyectar como en el caso anterior.
Un ejemplo, en Inglaterra, fue el «Proyecto de Piedras Calientes» (en inglés, Hot Dry Rocks, abreviado como HDR), abandonado después de comprobar su inviabilidad económica en 1989. Los programas HDR se están desarrollando en Australia, Francia, Suiza, Alemania. Los recursos de magma (rocas fundidas) ofrecen energía geotérmica de altísima temperatura, pero con la tecnología existente no se pueden aprovechar económicamente esas fuentes.

Planta geotérmica de Nesjavellir en Islandia. Esta central energética da servicio a las necesidades de agua caliente del área metropolitana del Gran Reikiavik.

Ventajas y desventajas

Ventajas

  1. Es una fuente que disminuye la dependencia energética de los combustibles fósiles y de otros recursos no renovables.
  2. Los residuos que produce son mínimos y ocasionan menor impacto ambiental que los originados por el petróleo y el carbón.
  3. Sistema de gran ahorro, tanto económico como energético.
  4. No genera ruidos exteriores.
  5. Los recursos geotérmicos son prácticamente inagotables a escala humana.4​5​6​7​
  6. No está sujeta a precios internacionales, sino que siempre puede mantenerse a precios nacionales o locales.
  7. El área de terreno requerido por las plantas geotérmicas por megavatio es menor que otro tipo de plantas. No requiere construcción de represas, ni tala de bosques.
  8. La emisión de CO2, con aumento del efecto invernadero, es inferior al que se emitiría para obtener la misma energía por combustión, y puede llegar a ser nula cuando se reinyecta el agua, haciéndola circular en circuito cerrado por el exterior.

Desventajas

  1. En yacimientos secos se han producido a veces microsismos como resultado del enfriamiento brusco de las piedras calientes, y su consiguiente fisuración.
Las desventajas que vienen a continuación hacen referencia exclusivamente a la energía geotérmica que no se utiliza con reinyección, y la que no es de baja entalpía doméstica (climatización geotérmica).
  1. En ciertos casos emisión de ácido sulfhídrico que se detecta por su olor a huevo podrido, pero que en grandes cantidades no se percibe y es letal.
  2. Contaminación de aguas próximas con sustancias como arsénico, amoníaco, etc.
  3. Contaminación térmica.
  4. Deterioro del paisaje.
  5. No se puede transportar (como energía primaria), salvo que se haga con un intercambiador y un caloportador distinto del de las aguas del acuífero.
  6. No está disponible más que en determinados lugares, salvo la que se emplea en la bomba de climatización geotérmica, que se puede utilizar en cualquier lugar de la Tierra.

Usos

  • Generación eléctrica.
  • Aprovechamiento directo del calor (calefacción y ACS).
  • Refrigeración: por absorción y bomba de frío geotérmica.

Generación eléctrica

Artículo principal: Central geotérmica
Se produjo energía eléctrica geotérmica por primera vez en Larderello, Italia, en 1904. Desde ese tiempo, el uso de la energía geotérmica para electricidad ha crecido mundialmente a cerca de 8000 MW, de los cuales Estados Unidos genera 2700 MW.

Desalinización

Douglas Firestone comenzó en la desalinización con el sistema evaporación / condensación con aire caliente en 1998, probando que el agua geotermal se puede usar económicamente para producir agua desalinizada, en 2001.
En 2005 se ajustó el 5.º prototipo desalinizador “Delta T” que usa un ciclo de aire forzado caliente, presión atmosférica, ciclo geotermal de evaporación condensación. El aparato se surte de agua de mar filtrada en el Instituto Scripps de Oceanografía, reduciendo la concentración de sal de 35 000 ppm a 51 ppm a/a.8​

Extinción

Inyección de agua

En varios sitios, ha ocurrido que los depósitos de magma se agotaron, cesando de dar energía geotérmica, quizás ayudado por la inyección del agua residual fría, en la recarga del acuífero caliente.[cita requerida] O sea que la recarga por reinyección, puede enfriar el recurso, a menos que se haga un cuidadoso manejo. En al menos una localidad, el enfriamiento fue resultado de pequeños pero frecuentes terremotos (ver enlace externo abajo). Esto ha traído una discusión sobre si los dueños de una planta son responsables del daño que un temblor causa.

Extinción del calor

Así como hay yacimientos geotérmicos capaces de proporcionar energía durante muchas décadas, otros pueden agotarse y enfriarse.9​ En un informe, el gobierno de Islandia dice: «debe entenderse que la energía geotérmica no es estrictamente renovable en el mismo sentido que la hidráulica».
Se estima que la energía geotérmica de Islandia podría proporcionar 1700 MW durante más de 100 años, en comparación con la producción actual de 140 MW. El problema consiste en conocer si el flujo de calor natural de la tierra es capaz de reponer la pérdida de calor en la minería de calor geotérmica.

Costes

La energía geotérmica es más competitiva que la combustión (hidrocarburos), sobre todo en países como Islandia, Nueva Zelanda e Italia. Durante el período de precios bajos de energía en la década de 1980 hasta la reciente subida de los precios de los combustibles fósiles, petróleo y gas, pocas zonas con recursos geotérmicos en los Estados Unidos fueron capaces de generar electricidad a un coste competitivo con otras fuentes de energía.
Salvo para las bombas de calor geotérmicas, no todas las áreas del mundo tienen un recurso geotérmico utilizable, aunque si posean. Además, algunas fuentes geotérmicas no tiene una temperatura lo suficientemente alta como para producir vapor. En esas zonas, la energía geotérmica se puede generar mediante un proceso llamado tecnología de ciclo binario, aunque la eficacia es menor. En cualquier caso, en lugar de la producción de electricidad, las zonas de más baja temperatura pueden proporcionar climatización de edificios (calefacción, refrigeración). Desde 1998, Estados Unidos cuenta con 18 sistemas de calefacción urbana, 28 granjas de acuicultura, 12 plantas industriales, 218 balnearios y 38 invernaderos que utilizan calor geotérmico.
Otras áreas no tienen el agua para producir vapor, que es necesaria para los diseños actuales de la planta. A las áreas geotérmicas sin vapor se las denomina áreas de rocas calientes secas zonas calientes y se están investigando métodos para su explotación.



en junio 07, 2018 No hay comentarios:
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Trabajo Petróleo. Meryem y Vero


                               
                    😋"El petróleo"😋


        1.¿Qué es?


El petróleo es un aceite mineral de color oscuro (negro),de un olor fuerte y más denso que el agua . Está formado por la mezcla de hidrocarburos acompañado de azufre, oxígeno y nitrógeno.

    2.Localización

El petróleo se encuentra en las rocas sedimentarias y se origina a partir de una materia prima formada por los restos de organismos acuáticos, como vegetales y animales. 

Los campos de petróleo se encuentran muy lejos de los lugares de consumo.Se traslada mediante transportes marítimos, este se localiza distribuido en muchos lugares del mundo, los cuales se hacen ricos gracias a él. 

    3.Usos

Los principales usos del petróleo son:

💥Energéticos: combustibles específicos para el transporte,agricultura, generación de corriente eléctrica y uso doméstico.  
💥Productos especiales: lubricantes,grasas para vehículos,asfaltos y productos de uso industrial. 

💥Materias primas de la industria petroquímica: plásticos, pinturas, detergentes, insecticídas, etc.
                                              

            












                     Imagen cogida de aquí

                                                         
   
          
 

4.Ventajas y desventajas

        VENTAJAS

🎇Disponibilidad permanente. 
🎇Alta densidad energética.
🎇Es la base de la agricultura contemporánea.

        DESVENTAJAS

🎇Se agota.
🎇Contaminación marina,terrestre y atmosférica.
🎇Agotamiento de recursos



Resultado de imagen de LIFEDER. COM petroleo ventajas y desventajaspincha para ver la foto



                       


Enlace de vídeo




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LA ENERGÍA HIDRÁULICA🌊

La energía hidráulica es aquella que se obtiene del aprovechamiento de las                  energías cinética y potencial de la corriente del agua, saltos de agua o mareas.
Se obtiene a partir del agua de los ríos. Es una fuente de energía renovable y supone el 7% del consumo mundial de energía primaria.

¿Como funciona las centrales hidroeléctricas?

En el aprovechamiento de la energía hidráulica influyen dos factores: el caudal y la altura del salto. Para aprovechar mejor el agua, se construyen presas para regular el caudal en función de la época del año. La presa sirve también para aumentar el salto.
Cuando se quiere producir energía, parte del agua almacenada se deja salir de la presa para que mueva una turbina engranada con un generador de energía eléctrica. El agua pasa por las turbinas a gran velocidad, provocando un movimiento de rotación que finalmente se transforma en energía eléctrica por medio de los generadores.




Centrales de pie de presa: 

Son las más comunes. El agua que transportan los ríos es almacenada en un embalse y liberada cuando se necesita producir energía. 
El agua desembalsada cae con fuerza aprovechando la diferencia de altura sobre una turbina hidráulica y la hace girar siempre a la misma velocidad pero con mayor fuerza cuanta más agua pasa.
Después, se eleva la tensión de la electricidad producida para que pueda incorporarse a la red.

Centrales fluyentes: 

Que aprovechan el desnivel natural del río para el salto y tienen un pequeño remanso para derivar el agua por un canal hasta la central. 


Centrales de bombeo:

Consumen energía para subir el agua hasta un embalse superior en horas de baja demanda para liberarla cuando el consumo eléctrico es elevado.


¿Qué es la energía hidráulica?

 El agua se deja caer en grandes cantidades, lo que genera energía cinética encargada de mover grandes turbinas para generar energía mecánica.

¿Qué es la energía hidroeléctrica?


Es la que se genera cuando la energía mecánica que se produjo por medio de la energía hidráulica se convierte en electricidad.

¿Cuál es la diferencia?

La energía hidráulica es la que aprovecha el movimiento del agua en general y la energía hidroeléctrica es la que se aprovecha en específico para generar electricidad.








Video:



en junio 07, 2018 5 comentarios:
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LA MAREOMOTRIZ

LA  MAREOMOTRIZ💦



1.¿QUÉ ES LA MAREOMOTRIZ?
 Es la que se obtiene aprovechando las mareas: mediante el uso de un alternador se puede utilizar el sistema para la generación de electricidad, transformando así la energía mareomotriz en energía renovable , es más segura y aprovechable. Es un tipo de energía renovable, en tanto que la fuente de energía primaria no se agota por su explotación, y es limpia ya que en la transformación energética no se producen subproductos contaminantes gaseosos, líquidos o sólidos.



2.¿CÓMO SE PRODUCE?

     La energía mareomotriz se produce gracias al movimiento generado por las mareas, esta energía es aprovechada por turbinas, las cuales a su vez mueven la mecánica de un alternador que genera energía eléctrica,  finalmente este último esta conectado con una central en tierra que distribuye la energía hacia la comunidad y las industrias.


3.¿DÓNDE SE PRODUCE?


La instalación de este tipo de energía se realiza en ríos profundos, desembocaduras (estuarios) de rió hacia el océano y debajo de este ultimo aprovechando las corrientes marinas. Participante de este efecto son el sol, la luna y la tierra. Siendo la mas importante en esta acción la luna, por su cercanía.

4.VENTAJAS E INCONVENIENTES

VENTAJAS😛

1.- Es un recurso renovable

2.- Energía limpia 

3.-  Es predecible
Las mareas son predecibles, sabemos cuándo se van a dar las mareas altas y cuando baja la mar. Al conocer estos ciclos, se hace más fácil la construcción de sistemas con las dimensiones adecuadas, puesto que sabemos qué potencia podemos esperar en cada caso.

4.- Son eficientes a bajas velocidad

5.- Larga vida útil

INCONVENIENTES😡

1.- Efectos en el medio ambiente
Si las comparamos con las presas hidroeléctricas, las centrales mareo motrices – que de manera similar bloquean el paso libre del agua -, podrían tener efectos parecidos en hábitats marinos. Por ello, los proyectos de investigación también ponen especial acento en este aspecto.

2.- Cercanía a tierra

3.- Tecnología cara


5.¿CUÁLES SON LOS USOS  DE LA ENERGÍA MAREOMOTRIZ?



En la actualidad, el principal uso de este tipo de energía es para la generación de electricidad (energía eléctrica).


6.¿CÓMO SE APROVECHA LA ENERGÍA MAREOMOTRIZ?

Las formas de aprovechar las mareas para la generación de electricidad son, en general, tres:

6.1.GENERADOR DE CORRIENTE DE MAREA

Es el más barato e implica un impacto ambiental muchísimo menor que los otros dos, ya que son equipos pequeños y sencillos los cuales no requieren de la construcción de una presa en el mar y por lo tanto no alteran el ecosistema marino.


6.2.PRESA DE MAREA.

Logran una gran capacidad energética, sus costos de construcción e impacto ambiental en el agua son muy elevados comparados con otros tipos de centrales.


6.3.ENERGÍA MAREOMOTRIZ DINÁMICA.



Utiliza energías cinética y potencial de las corrientes de marea.
construir presas fuera de la costa y más adentradas en el mar, sin encerrar un área. Esto crearía una estructura que vista desde el aire tiene forma de una T



7.BIBLIOGRAFÍA


  • https://www.fuentesdeenergiarenovables.com/energia-mareomotriz/#Como_se_aprovecha_la_energia_mareomotriz
  • http://hrudnick.sitios.ing.uc.cl/alumno12/costosernc/D._Mare.html
  • VENTAJAS E INCONVENIENTES                                                                                                                       
  • HECHO POR: ROCÍO Y SONIA.
en junio 07, 2018 4 comentarios:
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El carbón

EL CARBÓN: fuente no renovable de energía.
1.¿Qué es el carbón?

El carbón es una roca que se 
usa como combustible de centrales térmicas. Esta imagen la hemos cogido de pincha aquí.

2.¿Cómo se forma?
 El carbón es el resultado de la acumulación de grandes restos de vegetales (hojas, maderas y cortezas) en sitios con gran cantidad de agua estancada, como los pantanos, y que con el paso del tiempo acaban transformándose en carbón. 
 El agua estancada es pobre en oxígeno y esto favorece que las  plantas muertas no se descompongan en su totalidad favoreciendo el proceso de formación lento
 del carbón con el paso del tiempo en capas o estratos sedimentarios.
 Estos restos de vegetales están formados principalmente por hidrógeno, oxigeno y carbono y al no encontrarse en contacto con el aire, gracias el agua estancada, van perdiendo el hidrógeno y el oxígeno por putrefacción y aumentando su cantidad en carbono. Es por eso que el carbón es rico en carbono y se usa como combustible... Esta imagen la hemos cogido de www.areaciencias.com

3.Tipos de carbón
  • Antracita: es un carbón duro totalmente carbonizado, muy compacto y brillante.
  • Hulla: es un carbón duro totalmente carbonizado. Color negro lustroso. Brillo nacarado a bandas brillantes y mates.
  • Lignito: negruzco, es un carbón blando. Tiene aspecto de madera quemada y brillo a trozos.
  • Turba: es blando de color marrón, mate, ligero de peso y en él se observan todavía rectos de plantas.
4. Usos del carbón como fuente de energía

  • Como combustible doméstico e industrial.
  • Como reductor en la siderurgia.
  • Como combustible en las centrales térmicas. www.foronuclear.org
5. Ventajas del carbón

  • Es una de las fuentes de energía más abundantes del mundo.
  • El carbón es barato.
  • Puede ser transformado en forma líquida o gaseosa.
  • Da muchos puestos de trabajo en España.
6. Desventajas del carbón
💥Son la principal fuente de contaminación del aire.
💊La contaminación del aire a partir de la quema del carbón representa un peligro para la salud.
💣El carbón mineral es una fuente de energía no renovable.

7. Debilidades de la energía del carbón
Una de las debilidades del carbón para producir electricidad es su baja eficiencia energética ya que se calcula que solo se aprovecha como mucho el 35% del total del carbón que se utiliza.
Pero, ¿ por qué se sigue utilizando a pesar de estos aspectos tan negativos? Es simple la respuesta, es abundante ya que hay grandes reservas y es más barato extraerlo y procesarlo que otras fuentes limpias y renovables, además se siguen utilizando plantas antiguas sin realizar ninguna inversión extra.

8. Minería de carbón


ahora un vídeo representante del carbón como fuente de energía
en junio 07, 2018 6 comentarios:
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ENERGÍA SOLAR

             

            🌞ENERGÍA SOLAR🌞


 El término energía solar se refiere
 al aprovechamiento de la energía que
 proviene del Sol. Se trata de un
 tipo de energía renovable ya la
 energía contenida en el Sol es tan
 abundante que se considera inagotable.
 El Sol lleva 5 mil millones de años
 emitiendo radiación solar y se calcula
 que todavía no ha llegado al 50% de
 su existencia.

🔆DEFINICIÓN :

La energía solar es la energía contenida en la radiación solar que es transformada mediante los correspondientes dispositivos, en forma térmica o eléctrica, para su consumo posterior allá donde se necesite. El elemento encargado de captar la radiación solar y transformarla en energía útil es el panel solar.

Los paneles solares pueden ser de distintos tipos dependiendo del mecanismo escogido para el aprovechamiento de la energía solar.

  • Mediante captadores solares térmicos (energía solar térmica)
  • Mediante con módulos fotovoltaicos (energía solar fotovoltaica)
  • Sin ningún elemento externo (energía solar pasiva)

🔆ENERGÍAS DERIVADAS :

La mayoría de sistemas energéticos son derivados de la energía solar. Dentro de las energías renovables, por ejemplo, la energía eólica es la energía obtenida del viento. Pero ¿Cómo se genera en viento? El Sol, al calentar el aire de la superficie genera corrientes de aire. El aire caliente sube y su lugar es ocupado por otra masa de aire que estaba a su alrededor. Este movimiento provoca el viento.

En el caso de la energía hidráulica, se aprovecha la energía potencial del agua al caer de un sitio elevado para accionar unas turbinas. Pero ¿Cómo sube el agua hasta allí? El Sol, al calentar el agua, esta se evapora formando las nubes. Una vez se condense el agua volverá a caer para alimentar ríos y pantanos y volver a accionar las turbinas.

Incluso en energías no renovables como el carbón y el petróleo, la energía solar tiene cierta influencia. Los combustibles fósiles son el resultado de un largo proceso de transformación de millones de años de plantas y compuestos orgánicos. Estas plantas y organismos, en su día fueron alimentados por el Sol.



🔆COMO SE PRODUCE:

 El proceso de crear energía a partir de la luz solar comienza con la parte más importante de una instalación solar: los paneles solares. Un panel solar típico está hecho de silicio monocristalino o policristalino alojado en un marco de metal con una carcasa de vidrio.

Cuando la luz del sol incide en la fina capa de silicio en la parte superior de un panel , desprende electrones de los átomos de silicio. Los electrones tienen carga negativa, lo que significa que se sienten atraídos por un lado de la celda de silicio. Esto crea una corriente eléctrica que es capturada por el cableado del panel solar.


🔆 DONDE SE PRODUCE:

 Se obtiene de la radiación proveniente del sol que es obtenida mediante la conversión a calor o electricida.

Hay diferentes formas de obtener la energía solar y aprovecharla como recurso.


  •  Tecnología fotovoltaica
  •  Energía solar térmica 
 Acontinuación os dejamos un video de los usos de la energia solar :
 
 

Enlances de los que hemos obtenido la informacion, imágenes...
  • https://www.youtube.com/watch?v=8pJMsHrIhvk
  •  https://sotysolar.es/blog/como-se-produce-la-energia-solar
  •  http://energiasolar-ismr.blogspot.com/p/de-donde-se-obtiene.html
  • definición y diferentes tipos de energía solar
  •  http://www.socialimpact.com.ar/blog/las-50-empresas-mas-sustentables-del-mundo-en-2016/
  • https://www.ecoticias.com/energias-renovables/113003/Espana-caricatura-pudo-energia-solar
en junio 07, 2018 4 comentarios:
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Ana Elena y Alvaro Mateo 3B

          


                                    LA ENERGÍA EÓLICA 




La energía eólica es la energía obtenida a partir del viento, es decir, la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es convertida en otras formas útiles de energía para las actividades humanas.




En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente,para,producir electricidad,mediante,aerogeneradores conectados a las grandes redes de distribución de energía eléctrica. 

Los parques eólicos construidos en tierra suponen una fuente de energía cada vez más barata y competitiva, e incluso más barata en muchas regiones que otras fuentes de energía convencionales.


Cómo se produce y obtiene

    


La energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que se desplazan desde zonas de alta presión atmosférica hacia zonas adyacentes de menor presión, con velocidades proporcionales al gradiente de presión.

Los vientos se generan a causa del calentamiento no uniforme de la superficie terrestre debido a la radiación solar; entre el 1 y el 2% de la energía proveniente del Sol se convierte en viento.






Ventajas de la energía eólica


  • Es un tipo de energía renovable ya que tiene su origen en procesos atmosféricos debidos a la energía que llega a la Tierra procedente del Sol.



  • Es una energía limpia al no requerir una combustión, por lo que no produce emisiones atmosféricas ni residuos contaminantes, evitando así un incremento del efecto invernadero y el cambio climático.



  • Puede instalarse en espacios no aptos para otros fines, por ejemplo en zonas desérticas, próximas a la costa, en laderas áridas o muy empinadas para ser cultivables.



  • Puede convivir con otros usos del suelo, por ejemplo prados para uso ganadero o cultivos bajos como trigo, maíz, patatas, remolacha, etc.



  • Crea un elevado número de puestos de trabajo en las plantas de ensamblaje y las zonas de instalación.



  • Su instalación es rápida, entre 4 y 9 meses.



  • Su inclusión en una red eléctrica permite, cuando las condiciones del viento son adecuadas, ahorrar combustible en las centrales térmicas y/o agua en los embalses de las centrales hidroeléctricas.



  • Su utilización combinada con otros tipos de energía, habitualmente la energía solar fotovoltaica, permite la autoalimentación de viviendas, logrando autonomías superiores a las 82 horas y terminando así con la necesidad de conectarse a redes de suministro.



  • La situación física actual dispersa en países como España permite compensar la baja producción de unos parques eólicos por falta de viento con la alta producción en otras zonas. De esta forma se estabiliza la forma de onda producida en la generación eléctrica, solventando los problemas que presentaban los aerogeneradores como productores de energía en sus inicios.



  • Es posible construir parques eólicos en el mar, donde el viento es más fuerte, más constante y el impacto social es menor, aunque aumentan los costos de instalación y mantenimiento  





Desventajas de la energía eólica 

 

• Dificultad para la planificación. Como hemos indicado, existe una dificultad intrínseca para poder planificar la energía eólica disponible con antelación.

• Plazo de desarrollo. Desde que un promotor empieza a construir un parque eólico hasta que éste inicia su vertido de energía a la red eléctrica pueden pasar 5 años.


• Variabilidad. Es necesario suplir las bajadas de tensión eólicas de forma instantánea -aumentando la producción de las centrales térmicas-, pues de no hacerse así se podrían producir apagones.


• Almacenamiento imposible. La energía eléctrica producida no es almacenable: es instantáneamente consumida o de lo contrario se pierde.


• Necesidad de infraestructuras. Los parques eólicos suelen situarse en zonas apartadas o en el mar, lejos de los puntos de consumo, y para transportar la energía eléctrica se requieren torres de alta tensión y cables de gran capacidad que pueden salvar importantes distancias y causan impacto en el paisaje.


• Vulnerabilidad a los huecos de tensión. Uno de los mayores inconvenientes de los aerogeneradores es el llamado ‘hueco de tensión' (reducción brusca de la tensión en una fase de la red eléctrica, seguida de una vuelta a los valores normales, todo ello en mili segundos).



• Demasiado viento no ayuda. Si el viento supera las especificaciones del aerogenerador, es obligatorio desconectar ese circuito de la red o cambiar la inclinación de las aspas para que dejen de girar, puesto que con viento de altas velocidades la estructura puede resultar dañada.



• Impacto medioambiental. Los parques eólicos suelen ocupar grandes espacios y se localizan en parajes naturales transformando el paisaje original.










vídeo argumentativo 

https://youtu.be/Ext_rwcbE7g




participantes 

· Ana Elena Alcaraz Perez
· Álvaro Mateo Esteban
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