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Jesús Adrián López García 2ºA Bach
Índice
 Definición
 En la antigüedad
 Central Hidroeléctrica
 Tipos de centrales
 Funcionamiento
 Datos y estadísticas
 Ventajas
 Desventajas
 Conclusión
Definición
 La energía hidroeléctrica llamada también energía
hidráulica, energía hídrica o hidroenergía, es
electricidad generada aprovechando la energía del
agua en movimiento. La lluvia o el agua de deshielo,
provenientes normalmente de colinas y montañas,
crean arroyos y ríos que desembocan en el océano. La
energía que generan esas corrientes de agua puede ser
considerable, como sabe cualquiera que haya hecho
descenso de rápidos.
En la antigüedad
 Este tipo de energía lleva años
explotándose. Los agricultores,
desde la Grecia antigua han
utilizado molinos de agua para
moler trigo y hacer harina.
Localizados en los ríos, los
molinos de agua recogen el agua
en movimiento en cubos situados
alrededor del molino. La energía
cinética del agua en movimiento
gira el molino y se convierte en la
energía mecánica que mueve el
molino. de una central
hidroeléctrica
Molino de agua de la
antigüedad
 A finales del siglo XIX, la energía
hidroeléctrica se convirtió en
una fuente para generar
electricidad. La primera central
hidroeléctrica se construyó en
cataratas del Niagara en 1879. En
1881, las farolas de la ciudad de
Niagara funcionaban mediante
energía hidroeléctrica. En 1882,
la primera central hidroeléctrica
del mundo comenzó a funcionar
en Estados Unidos en Appleton,
Wisconsin.
Cataratas del Niágara, EE.UU
Central Hidroeléctrica
 Una central hidroeléctrica clásica es un sistema que consiste en tres
partes: una central eléctrica en la que se produce la electricidad; una
presa que puede abrirse y cerrarse para controlar el paso del agua; y un
depósito en que se puede almacenar agua.
La cantidad de electricidad que se puede generar depende de hasta dónde
llega el agua y de la cantidad de ésta que se mueve a través del sistema. La
electricidad puede transportarse mediante cables eléctricos de gran longitud
hasta casas, fábricas y negocios.
Tipos de centrales
 Según su concepción arquitectónica
 Centrales al aire libre, al pie de la presa, o
relativamente alejadas de esta. Están conectadas por
medio de una tubería en presión.
 Centrales en caverna, generalmente conectadas al
embalse por medio de túneles, tuberías en presión, o
por la combinación de ambas.
 Según su régimen de flujo
 Centrales de agua fluyente. Utilizan parte del flujo
de un río para generar energía eléctrica. Operan en
forma continua porque no tienen capacidad para
almacenar agua, no disponen de embalse.
 Centrales de embalse. Utilizan un embalse para
reservar agua e ir graduando el agua que pasa por la
turbina.
 Centrales de regulación. Almacenamiento del agua
que fluye del río capaz de cubrir horas de consumo.
Central Simón Bolivar , Venezuela.
 Según su altura de caída del agua
 Centrales de alta presión
Que corresponden con el high head, y que son las centrales de
más de 200 m de caída del agua, por lo que solía corresponder
con centrales con turbinas Pelton.
 Centrales de media presión
Son las centrales con caída del agua de 20 a 200 m, siendo
dominante el uso de turbinas Francis, aunque también se puedan
usar Kaplan.
 Centrales de baja presión
Que corresponden con el low head, son centrales con desniveles
de agua de menos de 20 m, siendo usadas las turbinas Kaplan.
 Centrales de muy baja presión.
Son centrales correspondientes con nuevas tecnologías, pues
llega un momento en el cuál las turbinas Kaplan no son aptas
para tan poco desnivel.
Funcionamiento
 El tipo de funcionamiento de una
central hidroeléctrica puede variar a
lo largo de su vida útil. Las centrales
pueden operar en régimen de:
 generación de energía de base;
 generación de energía en períodos de
punta. Estas a su vez se pueden
dividir en:
 centrales tradicionales;
 centrales reversibles o de bombeo.
Generador de una central
 La demanda de energía eléctrica de una ciudad, región,
o país, tiene una variación a lo largo del día. Esta
variación es función de muchos factores, entre los que
se destacan:
- Tipos de industrias existentes en la zona, y turnos
que estas realizan en su producción;
- Tipo de cocina doméstica que se utiliza más
frecuentemente;
- Tipo de calentador de agua que se permite utilizar;
la estación del año
- La hora del día en que se considera la demanda.
Datos y estadísticas
 La energía hidroeléctrica proporciona casi un quinto
de la electricidad de todo el mundo. China, Canadá,
Brasil, Estados Unidos y Rusia fueron los cinco
mayores productores de este tipo de energía en 2004.
 Una de las centrales hidroeléctricas de mayor tamaño
del mundo se encuentra en los Tres Cañones sobre el
río Yangtsé de China. El depósito de estas instalaciones
empezó a llenarse en 2003, pero no entró en pleno
funcionamiento hasta 2009. La presa mide 2,3
kilómetros de ancho y 185 metros de alto.
 La central hidroeléctrica de
mayor tamaño de los Estados
Unidos se encuentra junto a la
presa Grand Coulee, sobre el río
Columbia, en la zona norte del
estado de Washington. Más del
70 por ciento de la electricidad
producida en este estado
proviene de centrales
hidroeléctricas.
Grand Coulee, Estados Unidos
Ventajas
 La energía hidroeléctrica es la
que genera electricidad de
forma más barata en la
actualidad. Esto se debe a que,
una vez que la presa se ha
construido y se ha instalado el
material técnico, la fuente de
energía (agua en movimiento)
es gratuita. Esta fuente de
energía es limpia y se renueva
cada año a través del deshielo y
las precipitaciones.
 Además, este tipo de
energía es fácilmente
accesible, ya que los
ingenieros pueden
controlar la cantidad de
agua que pasa a través de
las turbinas para producir
electricidad según sea
necesario. Lo que es más,
los depósitos pueden
ofrecer oportunidades
recreativas, tales como
zonas de baño y de paseo
en barca
Desventajas
 Sin embargo, la construcción de presas en los ríos
puede destruir o afectar a la flora y la fauna y otros
recursos naturales. Algunos peces, como el salmón,
podrían encontrarse con la imposibilidad de nadar río
arriba para desovar.
Salmón
 Las últimas tecnologías, como las
escaleras de peces, ayudan a los
salmones a pasar por encima de
las presas y a entrar en zonas de
desove a contracorriente, pero la
presencia de las presas
hidroeléctricas cambia sus
patrones migratorios y perjudica a
las poblaciones de peces. Las
centrales hidroeléctricas también
pueden provocar la disminución
de los niveles de oxígeno disuelto
en el agua, lo que resulta dañino
para los hábitats fluviales.
Río con disminución de
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Conclusión
 Esta energía puede ser una de las alternativas a los
combustibles fósiles pero como hemos visto en
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limitan su utilización como dice el del Instituto
Catalán de Ciencias del Clima, la emisión de gases
que contribuyen al "efecto invernadero" de las
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Energía hidroeléctrica

  • 1. Jesús Adrián López García 2ºA Bach
  • 2. Índice  Definición  En la antigüedad  Central Hidroeléctrica  Tipos de centrales  Funcionamiento  Datos y estadísticas  Ventajas  Desventajas  Conclusión
  • 3. Definición  La energía hidroeléctrica llamada también energía hidráulica, energía hídrica o hidroenergía, es electricidad generada aprovechando la energía del agua en movimiento. La lluvia o el agua de deshielo, provenientes normalmente de colinas y montañas, crean arroyos y ríos que desembocan en el océano. La energía que generan esas corrientes de agua puede ser considerable, como sabe cualquiera que haya hecho descenso de rápidos.
  • 4. En la antigüedad  Este tipo de energía lleva años explotándose. Los agricultores, desde la Grecia antigua han utilizado molinos de agua para moler trigo y hacer harina. Localizados en los ríos, los molinos de agua recogen el agua en movimiento en cubos situados alrededor del molino. La energía cinética del agua en movimiento gira el molino y se convierte en la energía mecánica que mueve el molino. de una central hidroeléctrica Molino de agua de la antigüedad
  • 5.  A finales del siglo XIX, la energía hidroeléctrica se convirtió en una fuente para generar electricidad. La primera central hidroeléctrica se construyó en cataratas del Niagara en 1879. En 1881, las farolas de la ciudad de Niagara funcionaban mediante energía hidroeléctrica. En 1882, la primera central hidroeléctrica del mundo comenzó a funcionar en Estados Unidos en Appleton, Wisconsin. Cataratas del Niágara, EE.UU
  • 6. Central Hidroeléctrica  Una central hidroeléctrica clásica es un sistema que consiste en tres partes: una central eléctrica en la que se produce la electricidad; una presa que puede abrirse y cerrarse para controlar el paso del agua; y un depósito en que se puede almacenar agua. La cantidad de electricidad que se puede generar depende de hasta dónde llega el agua y de la cantidad de ésta que se mueve a través del sistema. La electricidad puede transportarse mediante cables eléctricos de gran longitud hasta casas, fábricas y negocios.
  • 7. Tipos de centrales  Según su concepción arquitectónica  Centrales al aire libre, al pie de la presa, o relativamente alejadas de esta. Están conectadas por medio de una tubería en presión.  Centrales en caverna, generalmente conectadas al embalse por medio de túneles, tuberías en presión, o por la combinación de ambas.
  • 8.  Según su régimen de flujo  Centrales de agua fluyente. Utilizan parte del flujo de un río para generar energía eléctrica. Operan en forma continua porque no tienen capacidad para almacenar agua, no disponen de embalse.  Centrales de embalse. Utilizan un embalse para reservar agua e ir graduando el agua que pasa por la turbina.  Centrales de regulación. Almacenamiento del agua que fluye del río capaz de cubrir horas de consumo. Central Simón Bolivar , Venezuela.
  • 9.  Según su altura de caída del agua  Centrales de alta presión Que corresponden con el high head, y que son las centrales de más de 200 m de caída del agua, por lo que solía corresponder con centrales con turbinas Pelton.  Centrales de media presión Son las centrales con caída del agua de 20 a 200 m, siendo dominante el uso de turbinas Francis, aunque también se puedan usar Kaplan.  Centrales de baja presión Que corresponden con el low head, son centrales con desniveles de agua de menos de 20 m, siendo usadas las turbinas Kaplan.  Centrales de muy baja presión. Son centrales correspondientes con nuevas tecnologías, pues llega un momento en el cuál las turbinas Kaplan no son aptas para tan poco desnivel.
  • 10. Funcionamiento  El tipo de funcionamiento de una central hidroeléctrica puede variar a lo largo de su vida útil. Las centrales pueden operar en régimen de:  generación de energía de base;  generación de energía en períodos de punta. Estas a su vez se pueden dividir en:  centrales tradicionales;  centrales reversibles o de bombeo. Generador de una central
  • 11.  La demanda de energía eléctrica de una ciudad, región, o país, tiene una variación a lo largo del día. Esta variación es función de muchos factores, entre los que se destacan: - Tipos de industrias existentes en la zona, y turnos que estas realizan en su producción; - Tipo de cocina doméstica que se utiliza más frecuentemente; - Tipo de calentador de agua que se permite utilizar; la estación del año - La hora del día en que se considera la demanda.
  • 12. Datos y estadísticas  La energía hidroeléctrica proporciona casi un quinto de la electricidad de todo el mundo. China, Canadá, Brasil, Estados Unidos y Rusia fueron los cinco mayores productores de este tipo de energía en 2004.  Una de las centrales hidroeléctricas de mayor tamaño del mundo se encuentra en los Tres Cañones sobre el río Yangtsé de China. El depósito de estas instalaciones empezó a llenarse en 2003, pero no entró en pleno funcionamiento hasta 2009. La presa mide 2,3 kilómetros de ancho y 185 metros de alto.
  • 13.  La central hidroeléctrica de mayor tamaño de los Estados Unidos se encuentra junto a la presa Grand Coulee, sobre el río Columbia, en la zona norte del estado de Washington. Más del 70 por ciento de la electricidad producida en este estado proviene de centrales hidroeléctricas. Grand Coulee, Estados Unidos
  • 14. Ventajas  La energía hidroeléctrica es la que genera electricidad de forma más barata en la actualidad. Esto se debe a que, una vez que la presa se ha construido y se ha instalado el material técnico, la fuente de energía (agua en movimiento) es gratuita. Esta fuente de energía es limpia y se renueva cada año a través del deshielo y las precipitaciones.
  • 15.  Además, este tipo de energía es fácilmente accesible, ya que los ingenieros pueden controlar la cantidad de agua que pasa a través de las turbinas para producir electricidad según sea necesario. Lo que es más, los depósitos pueden ofrecer oportunidades recreativas, tales como zonas de baño y de paseo en barca
  • 16. Desventajas  Sin embargo, la construcción de presas en los ríos puede destruir o afectar a la flora y la fauna y otros recursos naturales. Algunos peces, como el salmón, podrían encontrarse con la imposibilidad de nadar río arriba para desovar. Salmón
  • 17.  Las últimas tecnologías, como las escaleras de peces, ayudan a los salmones a pasar por encima de las presas y a entrar en zonas de desove a contracorriente, pero la presencia de las presas hidroeléctricas cambia sus patrones migratorios y perjudica a las poblaciones de peces. Las centrales hidroeléctricas también pueden provocar la disminución de los niveles de oxígeno disuelto en el agua, lo que resulta dañino para los hábitats fluviales. Río con disminución de oxígeno, Osaka.
  • 18. Conclusión  Esta energía puede ser una de las alternativas a los combustibles fósiles pero como hemos visto en este trabajo, tiene una ciertas desventajas que limitan su utilización como dice el del Instituto Catalán de Ciencias del Clima, la emisión de gases que contribuyen al "efecto invernadero" de las centrales hidroeléctricas es cuatro veces superior a lo que se creía, por lo que hay que limitar el uso de este tipo de energía.