Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD - Vicerrectoría Académica Académica y de Investigación – VIACI Escuela: Ciencias Agrícolas pecuarias y del medio ambiente Programa: Ingeniería ambiental
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Programa Ingeniería Ambiental
ACTIVIDAD 2- TIPOS DE ENERGIAS ALTERNATIVAS
Presentado por: Daniela Dueñas Mariño CC. 1.052.407.582 Andres David Soto Mora CC 1.030.660.414 Zulma Yaneth Infante Vacca CC 1.052.401.351 Juan Alejandro Prieto Solano CC 1.052.394.154 Grupo 358082_70 Presentado a: Jaime Mauricio Cabrera
CEAD Duitama
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Octubre, 2018
DESARROLLO ENERGIAS ALTERNATIVAS Y TEMAS ELEGIDOS
ELIANA PINEDA: Energía Solar
E nergí nerg í a solar solar y los efecto efectoss cli máti áti cos cos e im i mpacto actoss amb ambi entale ntales, s, en su análi análisi siss deb debe estr estructur ucturar ar técni técnicam came ente sus r espuestas spuestas apoya apoyado doss de re r evisi vi sione oness li li ter ter ari ari as de calida cali dad d acadé académi mica. ca.
La energía solar proviene del sol donde se producen reacciones de fusión de los átomos de hidrógeno dando lugar a un átomo de helio y liberando gran cantidad de energía, de la cual sólo llega a la Tierra una pequeña parte, pues el resto se refleja hacia el espacio exterior por la presencia de la atmósfera terrestre.
La energía solar que se disipa en espacio es 3,87 · 1026 watios (3,87 · 104 TW) y la que llega a la capa exterior de la Tierra es muy inferior, porque se encuentra a gran distancia y es de un tamaño muy inferior al Sol. Esta energía ener gía es del orden de 173000 TW, lo que equivale a 4500 veces la energía que el hombre consume. Se trata de una energía renovable, fiable, limpia, pero diluída, no concentrada, que precisa de una captación con superficies de muchos metros cuadrados y durante muchas horas de exposición.
El desarrollo y la implantación de sistemas de extracción de la energía solar, presenta una serie de ventajas y desventajas: VENTAJAS
DESVENTAJAS
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la energía solar es un recurso renovable y por lo tanto puede, junto con los demás recursos renovables, reducir el consumo de las reservas de combustibles fósiles
Las instalaciones solares, si forman parte de un edificio, tienen un impacto visual que es necesario reducir o eliminar, incorporando los componentes solares a la estructura del propio edificio.
No produce ruidos, ni humos, ni residuos difíciles de tratar o de eliminar, no exige medidas de seguridad sofisticadas, no genera emisiones contaminantes de CO 2 , SO 2 y NOx como en las centrales de energía convencionales y por lo tanto contribuye a cumplir con los objetivos de la Cumbre de Kyoto sobre la reducción de emisiones contaminantes
Las instalaciones solares fotovoltaicas autónomas que disponen de baterías de acumuladores, precisan de un buen servicio de mantenimiento para gestionar, recoger y tratar dichas baterías al final de su vida útil, debido a los componentes que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente.
Los centros de energía pueden estar próximos a los de consumo, eliminan las infraestructuras de transmisión de la energía eléctrica.
E xiste un tipo de E nergía y una de ellas es la energía solar fotovoltaica.
Los sistemas de aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica utilizan la célula fotovoltaica y transforman directamente la radiación solar en energía eléctrica de corriente continua. La célula se designa fotovoltaica como PV, término que deriva de las palabras photo = luz, voltaics = voltaje eléctrico. No tiene partes móviles, no consume combustibles fósiles y no poluciona. Las placas fotovoltaicas pueden ser tratadas como un elemento constructivo en los edificios (fachadas orientadas al sur para una máxima captación de energía solar) y combinarse con otros materiales en grandes módulos prefabricados de superficie que puede llegar a más de 14 m 2
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I mpacto ambiental de la energía fotovoltaica
La energía fotovoltaica se contempla como una energía benigna con el medio ambiente, sin ruido ni polución química e ideal para ambientes urbanos, sustituyendo los materiales de fachadas y tejados y utilizada en parques, lagos y ríos.
Sin embargo, durante el proceso de su fabricación se producen emisiones por el gasto de combustibles fósiles. Se estima que cada kWh producido ha originado de 15 a 70 g de CO 2 en el proceso de su fabricación. Si el equipo sustituye a un generador diesel, el ahorro es significativo ya que éste produce 700 g/kWh.
Los riesgos de la energía solar
Deterioro de la ozonosfera o capa de ozono Acumulación de calor y cambio climático Es el fenómeno por el cual determinamos gases presentes en la atmosfera retienen parte de la energía que la superficie terrestre emite por haber sido calentada por la radiación solar. El efecto invernadero
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La radiación solar que llega a la superficie terrestre es absorbida por los océanos y continentes calentándolos. Al mismo tiempo, la superficie terrestre emite energía hacia la atmosfera. Una parte de esa radiación atraviesa la atmosfera y sale al espacio y otra parte queda retenida evitando que se escape el calor. El efecto invernadero se está viendo acentuado en la tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, originados por la actividad humana provocando que la tierra se caliente mas de lo normal (calentamiento global del planeta).
CONCLUSIONES FINALES
Los sistemas fotovoltaicos ofrecen soluciones al suministro de energía eléctrica en viviendas y núcleos de población alejados de la red eléctrica general. En los países en desarrollo puede resultar la forma más económica de acceder a la utilización de aparatos eléctricos y pueden contribuir a resolver el problema de la escasez de agua para beber y para el riego, si se usan para accionar sistemas de bombeo. En los países más desarrollados, sobre todo en las zonas urbanas, donde las personas no están en casa durante durante la mayor parte de las horas en que luce el Sol y los sistemas fotovoltaicos funcionan, se produce un desfase entre la demanda de electricidad y su producción. REFRENCIAS BIBLIOGRAFICAS
González, V. J. (2009). Energías renovables. Recuperado de: http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=437&docID=11087462& tm=1479833053439 LINK CONSULTA DEL VIDEO
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DANIELA DUEÑAS: Energía Hidráulica
Cómo se produce la energía, descripción técnica de cada parte, mecanismo de funci onamiento, eficiencia energética y costos globales. La energí a hidráulica o energía hídrica es una fuente de energía renovable que aprovecha la caída
de agua desde una cierta altura para generar energía eléctrica. La energía potencial, durante la caída, se convierte en cinética. 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. Es un recurso natural disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad de agua y, una vez utilizada, es devuelta río abajo. Su desarrollo requiere construir pantanos, presas, canales de derivación y la instalación de grandes turbinas y equipamiento para generar electricidad. Todo ello implica la inversión de grandes sumas de dinero, por lo que no resulta competitiva en regiones donde el carbón o el petróleo son baratos. Sin embargo, el peso de las consideraciones medioambientales y el bajo mantenimiento que precisan una vez estén en funcionamiento centran la atención en esta fuente de energía.
En la actualidad, la energía hidráulica se utiliza fundamentalmente para producir electricidad en las denominadas centrales hidroeléctricas. El agua, retenida en un embalse o presa, se deja caer por una tubería, a cuya salida se coloca una turbina, el eje de la cual comienza a girar al caer al agua; este giro pone en marcha el generador eléctrico obteniéndose así la electricidad. Una de las grandes ventajas de la producción de electricidad con energía hidráulica es que puede ser constante y previsible, al contrario que la gran mayoría de las renovables y, por lo tanto, se puede utilizar para satisfacer la demanda eléctrica base.
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E l impacto medioambiental de esta energía renovable:
Aunque el agua es una fuente de energía renovable, esta tiene un gran impacto en la flora y fauna de los ríos. Las presas hidroeléctricas alteran los ecosistemas acuáticos y afectan a su vegetación y a los peces, pues interrumpen sus migraciones y les impiden llegar a sus lugares de desove habituales. Los embalses suelen alterar el flujo, la temperatura, las propiedades químicas y los sedimentos de los ríos. La generación de electricidad mediante energía hidráulica, además, corresponde a la cantidad de agua que haya en los embalses. Eso quiere decir que puede estar sujeta, en épocas de sequía, a que bajen los niveles de agua.
E ficiencia E nergética: Es una energía renovable y, como tal, no podemos agotarla, aunque sí quedarnos sin lugares
adecuados para construir este tipo de centrales. Es energía limpia. No contamina. Es segura, ya que el único combustible que se utiliza en la producción de energía eléctrica con
este tipo de procedimiento es el agua. Es flexible, ya que se puede producir electricidad según demanda porque puede regular el agua de
las presas produciendo más o menos en función de las necesidades.
Costos Globales:
La energía hidroeléctrica es una de las más rentables. El costo inicial de construcción es elevado, pero sus gastos de explotación y mantenimiento son relativamente bajos. Aún así tienen unos condicionantes:
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Las condiciones pluviométricas medias del año deben ser favorables El lugar de emplazamiento está supeditado a las características y configuración del terreno por el que discurre la corriente de agua.
El peso de las consideraciones medioambientales y el bajo mantenimiento que precisan una vez estén en funcionamiento centran la atención en esta fuente de energía. Tema: b Pr opuestas sobre cómo se podrían integrar las energías alternativas en los sistemas de
energía eléctrica presentes en la actualidad. La estrategia propuesta a partir del trabajo realizado para procurar la integración de las FNCER (Fuentes No Convencionales de Energía Renovable) al Sistema energético nacional colombiano, se considera debe fundamentarse en el marco legal establecido por las Leyes 142 y 143 de 1994 (Ley de servicios públicos domiciliarios y ley de energía eléctrica), la Ley 1665 de 2013 (aprobación del estatuto de la Agencia Internacional de Energía Renovable – IRENA – ) y la Ley 1715 de 2014. En línea con lo anterior, su objeto se extiende a través del propósito formulado, a lograr la diversificación de la canasta energética nacional, reducir las externalidades negativas del sector, minimizar la emisión futura de GEI, y lograr un desarrollo sostenible de los sectores energético y productivo del país, a través del aprovechamiento económico de potenciales debidamente identificados en materia de FNCER. La estrategia pretende entonces influir de manera positiva en las acciones y decisiones que en adelante serán ejecutadas por el gobierno, agentes, empresas y personas del común para apoyar, promover y gestionar proyectos con FNCER:
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Consultas Bibliográficas:
J. Rodríguez. (2008). Energías Renovables y eficiencia Energética. Recuperado el 04 de octubre de 2018 de URL: https://www.cienciacanaria.es/files/Libro-de-energias-renovables-yeficiencia-energetica.pdf Factor Energía. (2017). Tipos de Energía Renovable, energía hidráulica. Recuperado el 04 de octubre de 2018 de URL: https://www.factorenergia.com/es/blog/eficienciaenergetica/energia-renovable-hidraulica/ C. Tautiva. (2015). Integración de las Energías Renovables No Convencionales en Colombia. Recuperado el 08 de Octubre de 2018 de URL:http://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/RESUMEN_EJECUTIVO_INTEGRA CION_ENERGIAS_UPME2015.pdf
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ZULMA INFANTE: Energía eólica La energía eólica es la energía producida por el viento, es considerada una excelente opción de energía renovable y limpia se logra a través el movimiento del aire de la atmósfera y es una forma de energía solar, porque los vientos son causados por el calentamiento desigual de la atmósfera por el sol principalmente, pero también por las irregularidades de la superficie de la tierra y la propia rotación de la tierra, El aire situado en zonas de alta presión se mueve hacia áreas de baja presión. Cuanto mayor es la diferencia de presión, más rápido fluye el aire, y por lo tanto más viento tendremos para ser aprovechados en energía limpia Las corrientes de aire (viento) produce una energía cinetica (energía de movimiento) y esta energía puede ser aprovechada para convertirla en energía eléctrica por medio de palas giratorias a las que precisamente es el viento el que las hace girar al golpearlas. Las nuevas centrales eólicas utilizan molinos con aspas que mueven un generador que produce energía eléctrica (electricidad eólica). El funcionamiento es muy sencillo, pero para que tengamos una mayor producción por cada molino es necesario introducir mejorías en estos molinos tan simples que hemos explicado. La energía eólica es la fuente de energía con mayor crecimiento en todo el mundo de todas las energías renovables. VENTAJAS
una de las primeras ventajas de la energía eólica es que es una de las energías renovables porque el viento es un recurso inagotable. Esto significa que siempre se puede contar con la fuente original que produce la energía, lo que garantiza que su utilidad no tiene fecha de caducidad (como sí sucede con los combustibles fósiles).
DESVENTAJAS
de los primeros inconvenientes de la energía eólica es que no siempre hay viento, por lo que necesita el respaldo de otro tipo de energías para esos momentos (ya sean contaminantes o limpias). Dificultad en la planificación debido a lo imprevisible del viento. Gracias a los modelos meteorológicos se ha mejorado bastante en Limpia: La energía eólica no produce este aspecto, aunque a día de hoy continúa ningún tipo de residuo, lo que significa que siendo uno de los inconvenientes que su uso no contribuye a la destrucción de los plantea. ecosistemas ni favorece el calentamiento global. Otra de las Consumo inmediato: desventajas de la energía eólica es que se Segura: otra de las ventajas de la energía trata de una energía que no se puede eólica es que es una de las energías más almacenar, sino que debe ser consumida de seguras que existen. Al no producir residuos Inagotable:
Condiciones meteorológicas: Uno
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contaminantes ni suponer un peligro en caso manera inmediata cuando se produce. Eso de accidente, se trata de una energía hace que no pueda ofrecer una alternativa completamente segura. completa al uso de otros tipos de energía. esto permite favorecer la independencia energética, ya que, aunque hay países que cuentan con mayor índice de vientos, se puede encontrar en todo el mundo. Esto permite que se cree un mercado energético autóctono y libera de la necesidad de importar la energía desde otras economías. Es
energía
autóctona:
Los aerogeneradores solo funcionan correctamente con ráfagas de viento entre los 10 y los 40 km/h. A velocidades menores la energía no resulta rentable; Dado que los parques eólicos se ubican lejos de los puntos de consumo, requiere una infraestructura de transporte energético, lo que conlleva pérdida de energía y la necesidad de instalar la infraestructura de transporte.
Facilidad de montar y desmontar los parques eólicos. La tecnología necesaria a la Inversión: La densidad energética del viento
hora de implementar un parque eólico permite que se lleven a cabo de forma sencilla y bastante efectiva. De hecho, si hoy en día se tarda más tiempo de lo deseado en construirlos, normalmente se debe a cuestiones burocráticas y relacionadas con la administración.
es baja, lo que exige que la cantidad de aerogeneradores sea elevada para que sea útil. En otras palabras, aunque sea una energía barata y fácil de obtener, se necesita una gran suma de aerogeneradores funcionando al mismo tiempo para que pueda ser rentable.
Poco impacto en el suelo:
Impacto social:
los parques eólicos tienen un impacto muy pequeño en el suelo y en su erosión. Esto se debe tanto a la ausencia de residuos contaminantes como al hecho de que ocupan poco espacio en comparación con otro tipo de instalaciones energéticas. Energía respetuosa con los acuíferos:
debido a la ausencia de cualquier tipo de residuo contaminante, no altera la composición del agua de la zona, lo que supone un elemento fundamental a la hora de proteger las reservas hídricas locales y los ecosistemas ligados a las mismas. Cuando una turbina eólica termina su vida útil se desmonta sin dejar un Ecológica:
La construcción de parques eólicos conlleva un impacto estético en el paisaje que, a veces, genera malestar en la población local. Los aerogeneradores emiten sonido. Sin embargo, es cierto que esta desventaja se ha reducido al mínimo gracias a los avances en ingeniería que se han aplicado a las nuevas turbinas. Cuando están en funcionamiento, las palas o aspas de los aerogeneradores suponen un peligro para la fauna de aves de la zona, que si durante el vuelo chocan con ellas suelen morir debido al impacto. Impacto ambiental:
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impacto considerable en el entorno debido a los pocos metros cuadrados que ocupa. Es compatible con otras actividades: como
la agricultura y la ganadería, lo que hace que no tenga un impacto negativo en la economía local al no requerir una especialización laboral de la zona. Esto permite que las zonas en las que se instala puedan seguir desarrollando su actividad tradicional al mismo tiempo que incrementan su actividad gracias a la energía eólica. (Area tecnologica, s.f.)
PREGUNTA A DESARROLLAR: Energías renovables y emprendimiento hacia la construcción
de edificios verdes, oriente las adecuaciones que se pueden aplicar para hacer un uso eco eficiente y relacione los materiales biodegradables, asociado a una eficiencia energética e impactos. RESPUESTAS: Al avanzar en el tiempo nos hemos encontrado con miles de desarrollos y avances en el aprovechamiento de los espacios y uno de estos son los denominados “edificios verdes” son edificaciones que tratan de aprovechar al máximo sus espacio ya sea de f orma
decorativa como también de forma funcional como tener techos y ventanales de paneles solares o adecuar sus techos y balcones con turbinas especiales para atrapar las corrientes de vientos ascendentes de las grandes ciudades, el aprovechamiento de la recolección de aguas lluvias para crear sistema de goteo para la construcción de viveros personales para la generación de alimentos todos estos avances nos deja como resultado una manera eficiente y eficaz de construcción que podemos incursionar para las crecientes ciudades colombianas.
Area tecnologica. (s.f.). Obtenido de
http://www.areatecnologia.com/electricidad/energia-eolica.html
Revista semana. https://www.semana.com/contenidos-editoriales/la-nueva-era-de-las-
renovables/articulo/la-guajira-una-gran-fuente-de-energia-eolica/564841
Ecología verde. Obtenido de: https://www.ecologiaverde.com/ventajas-y-desventajas-de-
la-energia-eolica-1085.html
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LINK DEL VIDEO:
Infante Vacca, Z. (17,10,2018). Energía eólica. [Archivo de video]. de:https://www.youtube.com/watch?v=T9TdmK1G6oo&feature=youtu.be&hd=1
Recuperado
ANDRES DAVID SOTO: Energía Biomasa Si se habla de generación de energía fuentes alternativas , también seria conveniente pensar en formas de almacenamiento de la misma para así garantizar suministro de energía en cualquier momento , relacione las formas de almacenamiento que usted propone. Energía de Biomasa La energía de biomasa es un tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia orgánica e industrial formada en algún proceso biológico o mecánico , generalmente es sacada de los residuos de las sustancias que constituyen los seres vivos (plantas , ser humano , animales , entre otros ) , o sus restos y residuos . El aprovechamiento de la energía de la biomasa se hace directamente por ejemplo , por combustión , o por transformación en otras sustancias que pueden ser aprovechadas mas tarde como combustibles o alimentos . por esos motivos producir energía con la biomasa es un sistema ecológico que respecta el medio ambiente y a demás no tiene muchos gastos . Las biomasas se pueden clasificar según la procedencia .
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Producir energías de Biomasa Natural . Es aquella que abarca los bosques , arboles , matorrales , plantas de cultivo. Etc por ejemplo , en las explotaciones forestales producen una serie de residuos o subproductos , con un alto poder energético , que no sirve para la fabricación de muebles ni papel , como lo son las hojas y las ramas pequeñas , y que se pueden aprovechar como fuente energética . Residual . Es aquella que corresponde a los residuos de paja , aserrín , estiércol residuos de mataderos , estiércol ,basuras urbanas el aprovechamiento de la biomasa residual supone la obtención de energía a partir de los residuos de madera y los residuos agrícolas paja , cascaras , huesos etc las basuras urbanas , los residuos ganaderos , como purines estiércoles los lodos de depuradora . También se pueden clasificar según la cantidad de agua que tienen Biomasa seca . madera , leña , residuos forestales , restos de las industrias madera y mueble Biomasa húmeda . residuos de la fabricación de aceites , lodos de depura , purines BIOMASA
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VENTAJAS
DESVENTAJAS
Es una fuente de energía inagotable y además apenas contamina el Medio ambiente, ya que no contribuye a la destrucción de la Capa de Ozono.
Los rendimientos de las calderas de biomasa son algo inferiores a los de las calderas que usan un combustible fósil líquido o gaseoso.
Ya que es una fuente de energía renovable, .La biomasa posee menor densidad disminuye la dependencia de los energética, lo que hace que los sistemas de combustibles fósiles. almacenamiento sean mayores. Ayuda a la limpieza de los montes y al uso de los residuos de las industrias: debido a que las calderas se alimentan con ramas, hojas caidas de los árboles.
Los sistemas de alimentación de combustible y eliminación de cenizas son más complejos y requieren unos mayores costes de operación y mantenimiento.
Tiene un coste muy inferior al de la energía Los canales de distribución de la convencional: es hasta cuatro veces más biomasa no están tan desarrollados como barato los de los combustibles fósiles. Gran variedad de combustibles disponibles Muchos de estos recursos tienen elevados aptos para consumo en la misma caldera. contenidos de humedad, lo que hace que en determinadas aplicaciones pueda ser necesario un proceso previo de secado. Existe una tecnología muy avanzada, con garantía de funcionamiento, alto rendimiento, y fiabilidad. Existe un gran excedente de biomasa
Alternativas de almacenamiento . Si se habla de generación de energía fuentes alternativas , también seria conveniente pensar en formas de almacenamiento de la misma para así garantizar suministro de energía en cualquier momento , relacione las formas de almacenamiento que usted propone. Almacenamiento energía solar El almacenamiento de energía eléctrica obtenida de los paneles solares fotovoltaicos o de otro sistema de energía renovable limpia el autoconsumo con energía renovable en toda clase de edificaciones , asi cuanto antes se implante el autoabastecimiento energético
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La manera mas viable para almacenar la energía solar es la siguiente Baterías eléctricas fotovoltaicas Que son contenedores de energía que permiten alimentar energéticamente una vivienda que utiliza paneles solares fotovoltaicos Las baterías eléctricas fotovoltaicas almacenan energías que se consigue con los paneles solares fotovoltaicos y hacen que podamos utilizarla cuando queramos , incluso cuando los paneles fotovoltaicos no están obteniendo energía solar para generar electricidad . Sin las baterías fotovoltaicas no podríamos utilizar la electricidad cuando la necesitamos así que solamente podrimos utilizarla cuando los paneles solares estuvieran en funcionamiento y desgraciadamente los paneles no pueden generar energía las 23 horas del día pues la energía solar es muy variable Asi que no puede existir un autoconsumo sin las baterías . (Inarquia)
Energía eólica La energía eólica es una de las energías renovables mas empleadas en la generación de energía eléctrica . sin embargo , el viento es una fuente muy variable , lo que complica adaptarla producción de electricidad a la demanda en limitación puede a formar parte del pasado Alternativas de almacenamiento Hidroelectricidad bombeada . consiste en bombear agua hasta un deposito a cierta altura , almacenando la energía como energía potencial , se trata del sistema de almacenamiento mas desarrollado y común mente empleado hasta el momento el aire en las horas de menos demanda en las horas de mayor demanda , sin embargo el aire se vuelve a expandir , de manera que se genera la energía requerida Pilas de hidrogeno esta tecnología se encuentra todavía en investigación pero parece que podrá tener grandes repercusiones en la industria energética se basa en producir hidrogeno empleando el exceso de energía eólica en las horas valle , almacenarlo y liberarlo de nuevo en las horas de mayor demanda en celdas de hidrogeno . (TWENERGY)
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Energía hidráulica Dos embalses El mecanismo es simple. La solución de bombeo actúa como si fuera una batería gigante, pero que, en lugar de transformar energía eléctrica en energía electroquímica, la transforma en energía mecánica. Para utilizar esta tecnología hay que disponer de dos embalses situados a diferente nivel: uno al pie de la central y otro a mayor altura. Al circular del embalse superior al inferior, el agua pasa por una turbina y genera electricidad. Cuando hay un excedente de energía disponible, la instalación por bombeo la utiliza para bombear agua al embalse superior, haciendo girar la turbina (turbina-bomba) en la dirección contraria. De este modo, el agua tiene energía potencial, es decir, puede volver a transformarse en electricidad rápidamente cuando sea necesario. Esta tecnología suministra a la red eléctrica gigavatios hora acumulados sin producir emisiones contaminantes.
2.Hibridación La tecnología de almacenamiento de energía por bombeo se puede aplicar como complemento de otras energías renovables (eólica, por ejemplo), utilizando la energía generada por el viento para bombear agua a un embalse. De este modo, se “almacena ” este potencial energético, para generar
electricidad en el momento necesario. Actualmente, es el sistema más eficaz y fiable para almacenar energía, algo fundamental porque en la red eléctrica se ha de conseguir el equilibrio entre la generación y el consumo de energía. Con fuentes de energía intermitentes, como el caso, del viento es más difícil conseguir este equilibrio permanente en la red. Las centrales ‘de base’ (como las nucleares o las de carbón), tampoco se pueden apagar/encender fácilmente ni regular la potencia. La tecnología por bombeo, se convierte de este modo, en una solución eficaz y fiable para ajustar la generación de electricidad a la demanda real en cada momento (News)
Energía de biomasa La mejor opción para almacenar biomasa es un silo dependiendo el tipo de biomasa se creara un silo que conserve las características y no afecte la utilidad de la biomasa . Silo
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Un silo es una construcción diseñada para almacenar grano y otros materiales a granel; son parte del ciclo de acopio de la agricultura. Los más habituales tienen forma cilíndrica, asemejándose a una torre, construida de madera, hormigón armado o metal.
Almacenamiento de Obra
solución es recomendable en silos rectangulares en los que un rascador no podría barrer toda el área del silo. Se colocan dos falsos suelos inclinados para que el pélet almacenado entre ellos se deslice por gravedad hasta el tornillo sinfín que transporta el combustible a la caldera o hasta el sistema de alimentación neumática que permite que el silo esté situado hasta a 30 m de la caldera 1.Con suelo inclinado de dos lados
2.Depósito subterráneo, cuando no existe espacio suficiente para el almacenamiento del combustible, se podrá utilizar este tipo de depósito en el exterior de la vivienda, que mediante un sistema neumático transporta la biomasa a la caldera. El depósito debe ser resistente tanto a la corrosión como al paso del tiempo por la complejidad que entrañaría su sustitución. Es recomendable que la conexión del tanque subterráneo con la vivienda sea estanca y que se haga mediante un tubo corrugado, al menos a 300 mm de profundidad respecto al nivel del suelo, por el que pasen todos los conductos del sistema. prefabricados Para combustibles de tamaño y forma heterogénea no existen silos prefabricados, sino que son necesarios almacenamientos de obra en los que almacenar el combustible. (sinCO2)
avanzadas, E. S. (s.f.). Obtenido de http://ebasl.es/producir-energia-con-la-biomasa/ Inarquia. (s.f.). Obtenido de https://inarquia.es/almacenar-energia-solar-casa TWENERGY. (s.f.). Obtenido de https://twenergy.com/a/sistemas-de-almacenamiento-de-laenergia-eolica-ya-en-uso-530 News, E. (s.f.). Obtenido de https://www.energynews.es/almacenamiento-de-energ-a-hidroelctrica-1352702113/
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sinCO2, M. (s.f.). Obtenido de https://ingenere.wordpress.com/tag/almacenamiento-de biomasa/
Link de consulta del video
https://screencast-o-matic.com/watch/cF6FnRYwuN JUAN ALEJANDRO PRIETO SOLANO- ENERGÍA GEOTÉRMICA Geotérmica
Es la energía proveniente del calor que existe en el interior de la Tierra. El origen de la palabra es griego, de las raíces geos (la Tierra) y thermos (calor), otorgando el significado compuesto del Calor de la Tierra. Una fuente de energías alternativas es el aprovechamiento del calor. La geotermia es un ejemplo de este tipo de fuentes alternativas. Donde es aprovechado el calor de el subsuelo gracias a sus altas temperaturas. La climatización de las corrientes subterráneas de agua genera una fuente de energía limpia y renovable. Esta alternativa energética a pesar que no es tan conocida posee unos positivos en la reducción de contaminantes ambientales. La energía geotérmica puede aprovecharse desde sistemas de calefacción residencial. En este caso las fuentes de energía geotérmica aptas para calefacción residencial están de 2 a 150 metros de profundidad. Generalmente estas fuentes son utilizadas en grandes edificios, hospitales y fábricas. La energía geotérmica es considerada limpia, renovable y altamente eficiente. El calor que se encuentra en el interior del planeta es una energía duradera, diferencia de las energías eólica y solar, es constante e independiente de las estaciones del año y las condiciones climatológicas. El primer país que desarrollo este tipo de energía renovable fue Suecia. Donde debido a la crisis petrolera del año 1979 optaron por usar esta fuente en sistemas de calefacción. Paulatinamente se
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ha venido conociendo e implementando esta energía alternativa en países como Finlandia, Estados Unidos, Japón, Alemania, Holanda y Francia. Donde ya es bastante conocida. La aplicación de esta esta alternativa renovable depende de las características de la fuente energética, es decir las condiciones o características térmicas del suelo (conductividad, difusividad y temperatura del suelo inalterado, entre otras). Los recursos geotérmicos de alta temperatura (superiores a los 100-150ºC) se aprovechan principalmente para la producción de electricidad. En este caso de hace mediante turbogeneradores aprovechando los vapores de alta presión. Cuando las temperaturas no son suficientes para producir energía eléctrica, sus principales aplicaciones son térmicas en los sectores industrial, servicios y residencial. Así, en el caso de temperaturas por debajo de los 100ºC puede hacerse un aprovechamiento directo o a través de bomba de calor geotérmica (calefacción y refrigeración). el uso de Bombas de Calor Geotérmicas busca ceder o extraer el calor de la tierra, según queramos obtener refrigeración o calefacción, a través de un conjunto de colectores (paneles) enterrados en el subsuelo. Aprovechamiento sostenible de los recursos geotérmicos.
En la necesidad de satisfacer las demandas energéticas requeridas por los países. se han venido implementando fuentes alternativas de energía como la geotermia. El aprovechamiento y los estudios de estas fuentes energéticas limpias podrían llegar a beneficiar a todo tipo de población. Esta fuente es sostenible respecto a las fuentes convenciones derivadas del petróleo. Una manera de saber que este tipo de fuente energética es sostenible es no tienen el problema de cambios de temperaturas. ya que extraen el calor de la tierra, que mantiene una temperatura siempre constante, independientemente de la climatología del exterior. Extracción de la energía geotérmica.
En áreas de aguas termales muy calientes a poca profundidad, se perfora por fracturas naturales de las rocas basales o dentro de rocas sedimentarios. El agua caliente o el vapor pueden fluir naturalmente, por bombeo o por impulsos de flujos de agua y de vapor (flashing). El método a elegir depende del que en cada caso sea económicamente rentable.
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la explotación debe hacerse en un número par de pozos. de modo que por uno se obtiene el agua caliente y por otro se vuelve a reinyectar en el acuífero, tras haber enfriado el caudal obtenido.
para la extracción de la energía geotérmica generalmente se utilizan las bombas de calor. La mas utilizada es la bomba de calor geotérmica vertical, que se instala a unos 150 o 200 pies bajo la superficie. A través de los tubos instalados en estos surcos excavados bajo tierra, circula agua (con anticongelante añadido) que eleva el calor para templar el fluido refrigerante. La otra alternativa es la bomba de calor geotérmica horizontal, donde los tubos llenos de agua son enterrados unos 6 pies a lo ancho bajo el terreno. Aunque es más barato, este sistema requiere una gran extensión de terreno. El intercambio de calor con el terreno exterior se realiza a través de un captador geotérmico, que pueden ser de dos tipos: captadores geotérmicos verticales y horizontales. En el primer caso, se coloca un circuito de tubos (2 ó 4) dentro de una perforación a 50-100 m de profundidad y de 110140 mm de diámetro. En el segundo caso se coloca una red horizontal de tubos a 1,2-1,5 m de profundidad. Impactos ambientales de las fuentes de energía geotérmicas.
La construcción de vías de acceso puede ocasionar impactos a los bosques o áreas naturales, mientras que el tránsito de equipos e instalaciones afectara en el ecosistema local con la generación de ruidos, polvos, humos, y erosión del suelo. En la etapa de operación de las centrales geotérmicas se pueden producir emisiones gaseosas debido al vapor geotérmico. Estos están compuestos principalmente por: dióxido de carbono y
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sulfuros de hidrógeno, con trazas de amoníaco, hidrógeno, nitrógeno, metano, radón y algunas especies volátiles como boro, arsénico y mercurio. También se generan impactos sobre las fuentes de aguas superficiales. Estos impactos provienen de la disposición en la superficie de fluidos geotérmicos, los que contienen un amplio rango de iones (sodio, potasio, calcio, flúor, magnesio, silicatos, iodatos, antimonio, estroncio, bicarbonato, etc). Los impactos a estas fuentes hídricas pueden ser mitigados a través de la colecta y de la re inyección de esta en el sistema. Contaminación al suelo y fuentes hídricas subterráneas sucede por la inducción de líquidos utilizados en la etapa de perforación. También las infiltraciones por orificios en las paredes del pozo en la etapa de re -inyección, las que hacen que el líquido contaminado escurra hacia las primeras napas de agua subterránea. Tema escogido f. Identifique en qué fase de desarrollo o implementación se encuentra la alternativa de energía seleccionada y propuesta para el punto 1 en el contexto nacional (Colombia) la implementación en Colombia de esta fuente alternativa de energía fue gracias al El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con recursos del Fondo de Consultoría Japonés (JCF) y el Fondo parael Medio Ambiente Mundial (GEF) impulsó la iniciativa de ISAGEN de desarrollar el potencial geotérmico, con el soporte técnico del consorcio Nippon Koei – Geothermal – Integral. Durante este trabajo, se realizó la integración de la información obtenida en los estudios técnicos de superficie realizados previamente por ISAGEN y se desarrolló el modelo geotérmico conceptual conducente a la selección de un área de interés para exploración y uso de la geotermia en la zona de influencia del Macizo Volcánico del Ruiz en Colombia. Los trabajos realizados por ISAGEN han contado con el apoyo de un grupo interdisciplinario conformado por profesionales y expertos de la Universidad Nacional de Colombia, el Servicio Geológico Colombiano (antes Ingeominas), el Centro Internacional de Física, la Universidad Nacional Autónoma de México y la cofinanciación de USTDA y COLCIENCIAS. En nuestro país se evidencia un gran potencial geotérmico gracias a que geográficamente Colombia se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, zona donde el gradiente de temperatura natural del subsuelo, cerca de la superficie, es anómalamente alto. En Colombia se ha observado que en las zonas adyacentes a los volcanes Chiles, Cerro Negro, Cumbal, Azufral, Galeras, Doña Juana, Sotará, Puracé, Nevado del Huila, Nevado del Ruiz y Nevado del Tolima. Cuentan un potencial geotérmico para la generación de electricidad. Cabe mencionar que estos proyectos energéticos están en las primeras fases de desarrollo en Colombia. ISAGEN han contado con el apoyo de un grupo interdisciplinario conformado por
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profesionales y expertos de la Universidad Nacional de Colombia, el Servicio Geológico Colombiano (antes Ingeominas), el Centro Internacional de Física, la Universidad Nacional Autónoma de México y la cofinanciación de USTDA y COLCIENCIAS. Actualmente se encuentran dos proyectos basados en el potencial energético geotérmico. Estos proyectos energéticos están en el Macizo Volcánico del Ruíz (MVR) y en la zona de influencia de los volcanes Tufiño, Chiles y Cerro Negro, en la frontera con el Ecuador. Los primeros estudios geotérmicos en Colombia fueron realizados en 1979 a 1982, por OLADE, AQUATER, BRGM y GEOTÉRMICA ITALIANA. Y en la actualidad se encuentran los estudios de prefactibilidad para el desarrollo del Proyecto Geotérmico Binacional Tufiño – Chiles – Cerro Negro. En el Macizo Volcánico del Ruíz Estudio de Prefactibilidad para el Campo Geotérmico del Macizo Volcánico del Ruiz. Colombia. ISAGEN – BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) (Fondo Japonés de Consultoria) 2011 – 2013. CONSORCIONIPPON KOEI, GEOTHERMAL E, INTERGAL S.A. Integración de la información de los estudios básicos y modelos, elaboración del modelo geotérmico conceptual. Selección de blancos de perforación, diseño de pozos de exploración, elaboración del estudio de impacto ambiental y el plan de desarrollo del campo. x Inversiones catalizadoras para energía geotérmica Colombia. ISAGEN – BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID/FMAM), 2011 – 2014. Complementación del modelo resistivo del subsuelo mediante sondeos de magnetotelúrica. Asesoría y acompañamiento para la fase de perforación exploratoria y asesoría para la estructuración financiera del proyecto. (en ejecución). Referencias bibliográficas Rivas, P. (2018). Geotermia. Funcionamiento Calefacción. La Energía Renovable del Suelo. Retrieved from https://instalacionesyeficienciaenergetica.com/calefaccion-porgeotermia/ Rivas, P. (2018). Geotermia. Funcionamiento Calefacción. La Energía Renovable del Suelo. Retrieved from https://instalacionesyeficienciaenergetica.com/calefaccion-porgeotermia/ geotérmica, U., & geotérmica, U. (2018). Usos de la energía geotérmica - Twenergy. Retrieved from https://twenergy.com/a/usos-de-la-energia-geotermica-594
Marzolf, N. (2014). Emprendimiento de la energía geotérmica en Colombia [Ebook] (1st ed., pp. 4-86). Bogota. Retrieved from https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6558/Energia%20Geotermica%20Colom bia%207-1-14finalweb.pdf?sequence=1
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Link de consulta del video https://screencast-o-matic.com/watch/cF6bFsYv7g