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GENERACIÓN DE ENERGÍA Jorge Luis Jaramillo PIET EET UTPL marzo 2011
Generación de energía ,[object Object]
Evolución histórica de la matriz de energía
Energía eléctrica
La guerra de las corrientes
Áreas de interés en la gestión de energía para los próximos años
Discusión y análisis,[object Object],[object Object]
Introducción La energía también se define como una magnitud física que se presenta en diversas formas. La energía está involucrada en todos los procesos de cambio de estado, se transforma, se transmite, y, se conserva.   Todo cuerpo es capaz de poseer energía, gracias a su movimiento, a su composición química, a su posición, a su temperatura, a su masa, y, a otras propiedades.   La energía puede transformarse de un formato a otro. Durante esa transformación,  la energía se degrada o pierde calidad. En toda transformación, parte de la energía se convierte en calor o energía calorífica.   Cualquier tipo de energía puede transformarse íntegramente en calor, pero el calor no puede transformarse íntegramente en otro tipo de energía. Se dice entonces que, el calor es una forma degradada de energía.   El rendimiento se define como la relación (en %) entre la energía útil obtenida y la energía aportada en una transformación.
Introducción Por cuanto la energía se define como la capacidad de realizar un trabajo, energía y trabajo son equivalentes, y, se expresan en las mismas unidades.   El calor es otra forma de energía, por lo que también hay una equivalencia entre unidades de energía y de calor.    La capacidad de realizar un trabajo en un determinado intervalo de tiempo, se denomina a potencia. La unidad de energía definida por el sistema internacional de unidades (SIU) es el Julio (J), definido como el trabajo realizado por una fuerza de un newton (N) en un desplazamiento de un metro (m) en la dirección de la fuerza. Dimensionalmente, se cumple que [1J]=[1N]*[1m]
Introducción Distintas unidades de energía
Introducción En tecnología y economía, el término energía se refiere al recurso natural y la tecnología asociada para extraerla, transformarla y darle un  uso industrial o económico.    La energía en sí misma nunca es un bien de consumo final, sino que es un bien intermedio en la producción de bienes y servicios. Al ser un bien escaso, la energía es fuente de conflictos para el control de los recursos energéticos.   Es común clasificar las fuentes de energía en renovables y no renovables, según incluyan el uso irreversible o no de ciertas materias primas, como combustibles o minerales radioactivos.
Introducción Energías renovables y no renovables
Introducción Tomado de www.oni.escuelas.edu.ar Relación entre las distintas formas de energía
Introducción Tomado de www.oni.escuelas.edu.ar Relación entre las distintas formas de energía
Generación de energía ,[object Object],[object Object]
Evolución histórica de la matriz energética Balance de energía
Evolución histórica de la matriz energética Tomado de la energía y el hombre. José Altshuler Se ha calculado que, como promedio, un hombre requiere consumir 3.000 Kcal diarias para poder desarrollar una vida de considerable actividad, mientras que una mujer requiere 2.200, y, un niño 1 800. Requerimiento de energía por parte del ser humano
Evolución histórica de la matriz energética Tomado de www.oni.escuelas.edu.ar Evolución histórica de la matriz de energía utilizada por el ser humano
Evolución histórica de la matriz energética Tomado de la energía y el hombre. José Altshuler Requerimiento de energía por parte del ser humano en función de la tecnificación
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Evolución histórica de la matriz energética Evolución histórica y tendencias prospectivas en el uso de distintas formas de energía
Evolución histórica de la matriz energética Matriz de energía mundial al 2007
Evolución histórica de la matriz energética David Rotman.  Praying for an Energy Miracle. Technology review. Published by MIT. March/April 2011 Matriz de energía de los EEUU, 2009
Evolución histórica de la matriz energética Oferta de energía en el Ecuador en el año 2009. Fuente MEER
Evolución histórica de la matriz energética Una fuente de energía ideal debe ser: ,[object Object]
Disponible
SeguraEn relación al medio ambiente, se le ha agregado una cualidad adicional: ,[object Object],Cualidades de una fuente ideal de energía
Generación de energía ,[object Object],[object Object]
Energía eléctrica
Energía eléctrica
Energía eléctrica
Energía eléctrica
Energía eléctrica La generación de electricidad, consiste en la transformación de alguna clase de energía «no eléctrica», sea esta química, mecánica, térmica, luminosa u de otra índole, en energía eléctrica. Se han desarrollado iniciativas para transformar distintas formas de energía en energía eléctrica: energía nuclear,  energía hidráulica, energía solar, energía eólica; energía mareomotriz, energía undimotriz, energía geotérmica, etc. Se experimenta con generación de energía eléctrica  a partir de energía humana. Generación de energía eléctrica
Energía eléctrica Principio fundamental de la generación de energía eléctrica
Energía eléctrica Se denomina corriente alterna (CA/AC) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda sinoidal. La corriente continua (CC/DC) es el flujo continuo de  electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. A diferencia de la CA, en la CC las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección.  Formatos de generación de energía eléctrica
Energía eléctrica Steven W. Blume. ELECTRIC POWER SYSTEM BASICS: for the nonelectrical professional. IEEE Press Series onPowerEngineering. IEEE, 2007 Esquema general de generación,  transmisión, y, distribución de energía eléctrica
Energía eléctrica Centrales  convencionales de generación de energía eléctrica
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Energía eléctrica Centrales no convencionales de generación de EE
Generación de energía ,[object Object],[object Object]
La guerra de las corrientes Para 1882, Edison instaló la primera central eléctrica comercial de la historia en PearlStreet, Nueva York. La planta generaba energía en formato de CD, suficiente para abastecer la demanda de  las 330 Ha de Manhattan. La distribución de energía se realizada a través de un sistema de 3 hilos (110V, 0V, -110V). En ese mismo año, la CD de Edison se convirtió en el standard en los EEUU, puesto que permitía el trabajo directo con las lámparas incandescentes, con los motores de CD desarrollados por Edison, facilitaba el storage de energía en baterías para respaldo ante cortes en el funcionamiento  de los generadores, y, permitía la fácil conexión en paralelo de los generadores. PearlStreet, NY, 1883 Antecedentes
La guerra de las corrientes Con 28 años, el serbio Nikola Tesla llegó a Nueva York en 1884, con una carta de recomendación en el bolsillo para Edison que había escrito uno de los socios de éste en Europa:  “Querido Edison: conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es este joven”.  A pesar de que a Edison no le causó buena impresión, decidió contratarlo. La primera tarea que le encargó fue hallar una forma para mejorar el sistema de CD desarrollado por Edison, a cambio de un recompensa de USD 50.000.  Al poco de trabajar juntos, las diferencias entre ambos hombres comenzaron a provocar conflictos. Edison carecía de una educación formal y todos sus inventos se basaban en un método empírico de ensayo, de prueba y error, mientras que Tesla poseía una sólida formación en matemáticas, mecánica, física e ingeniería, y, era capaz de resolver mentalmente los problemas técnicos que surgían sin necesidad de recurrir a realizar experimentos, lo que sacaba de quicio a Edison. Nikola Tesla Nikola Tesla
La guerra de las corrientes Un año después, Tesla se presentó ante Edison y le anunció que había dado con una solución al problema. Tesla había diseñado un sistema de generación y transmisión de CA que permitía que el voltaje se elevara con un transformador antes de transportarse a largas distancias y, una vez en destino, que se redujera para proporcionar energía de forma eficiente, segura y económica. Edison menosprecio la idea y se negó a pagar a Tesla la recompensa prometida, alegando que había sido tan sólo una broma americana: “Tesla, no entiendes el sentido del humor americano”. Furioso y decepcionado, Tesla dimitió. Luego de su renuncia, algunos inversores se interesaron en financiar los trabajos de Tesla. AK Brown le proporcionó fondos para que diseñara un motor de corriente alterna. La Western UnionCompany lo apoyó económicamente en la investigación sobre generación y transporte de CA a largas distancias.  Nikola Tesla
La guerra de las corrientes La creciente demanda de electricidad facilitó la inversión en la construcción de centrales eléctricas de mayor capacidad de generación y en la transmisión de  la energía generada a mayores distancias. Por otra parte, la rápida inserción de los motores eléctricos en la  industria, obligó a la distribución de energía en voltajes distintos a los 110V que se utilizaba para la iluminación. El sistema CD de Edison, se mostraba poco adecuado para responder a los requerimientos técnicos planteados: debido a las pérdidas de energía, las líneas de transmisión no alcanzaban más de 2 Km lo que obligaba a la instalación de varios generadores en la ciudad, provocando que la transmisión interurbana de grandes cantidades de energía fuera costosa.  Por otra parte, la necesidad de proveer de energía eficiente, segura, y, económica, en voltajes no transformables, obligó a la instalación de líneas eléctricas separadas que “atraparon New York como una gigantesca tela de araña eléctrica”, con los consiguientes riesgos para los ciudadanos, tal como lo demostró la muerte por electrocución de cientos, durante el Gran Huracán Blanco de 1888. Una calle de NY, en 1888 Nuevos requerimientos técnicos para la generación de energía
La guerra de las corrientes Para este tiempo, George Westinghouse, fabricante de frenos de aire para trenes y propietario de la compañía The Westinghouse Corporation, se percató del enorme potencial del sistema de CA y decidió comprar a Tesla el sistema.  En 1886, George Westinghouse fundó la Westinghouse Electric paracompetir con la General Electric de Edison.  Westinghouse Early AC System, 1887 US patent 373,035 George Westinghouse George Westinghouse
La guerra de las corrientes La comercialización de aquel nuevo sistema de energía supuso el inicio de una batalla de relaciones públicas, que los medios de los EEUU denominaron la guerra de las corrientes, que enfrentó durante casi una década a la General Electric  y a la Westinghouse Electric.  En un intento de mantener su monopolio, Edison emprendió una campaña de difamación y desprestigio de la CA. Llenó la ciudad de carteles que advertían a los ciudadanos de los peligros que suponía y extendió una serie de historias falsas sobre accidentes mortales. En el climax de la “guerra”, ArturKennelly y Harold Brown, de General Electric,  desarrollaron una silla eléctrica de CA y electrocutaron a perros, gatos, y, hasta un elefante (Topsy) sólo para demostrar que la corriente alterna era peligrosa. Por su parte, Tesla se expuso al flujo de una corriente CA que atravesó su  cuerpo sin causarle daño.  La demostración de Tesla La guerra de las corrientes
La guerra de las corrientes El primer golpe duro para Edison se produjo cuando la Feria Mundial de Chicago de 1893, licitó el sistema de iluminación de la misma. La oferta de Westinghouse fue la mitad de lo presupuestado por Edison (USD 500.000) y además libraba a la Feria del enjambre de cables que suponía la opción de Edison. El sistema se adjudicó a Westinghouse. En la inauguración, cuando el presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, pulsó un botón y 100.000 bombillas incandescentes se iluminaron, el aplauso entusiasta del público fue un detonante mediático sin precedentes.  La Feria Mundial de Chicago de 1893,  que se celebró de mayo a octubre,  tuvo una gran repercusión internacional, puesto que participaron 19 países y por ella pasaron más de 27 millones de personas. En ella, tanto Edison como Tesla exhibieron sus sistemas, pero Edison corrió con poco éxito, puesto que al encender el interruptor de su bombilla incandescente, todas las luces de la “ciudad blanca” se atenuaron. La Feria Mundial de Chicago de 1893, el primer espacio abierto que se iluminó en el mundo con energía eléctrica La guerra de las corrientes
La guerra de las corrientes El golpe final llegó cuando la Niagara Falls PowerCompanyy su subsidiaria CataractCompany, conformaron la International NiagaraCommission( conformada por Sir William Thomson, más tarde Lord Kelvin, EleuthereMascart de Francia, William Unwin de Inglaterra,  Coleman Sellers de los EEUU, y, TheodoroTurretini de Suiza) para evaluar la mejor opción para el desarrollo de una central hidroeléctrica para la generación y transmisión de energía para iluminar la ciudad de Buffalo, a 32 Km de distancia de las cataratas.  Luego de analizar 19 propuestas, en 1893, la comisión acordó asignar a Westinghouse la construcción del sistema en AC de 25 Hz (cambiado en 1950 a 60Hz)   Tesla's electrical generators in Westinghouse, Chicago, 1893 La guerra de las corrientes
La guerra de las corrientes A partir de ese momento, la CA comenzó a reemplazar a la CD como standard, aunque algunas ciudades siguieron utilizando el sistema de Edison hasta bien entrado el siglo XX, como Helsinki (1940) o Estocolmo (1960). En Nueva York, la compañía de Edison continuó proporcionando energía a muchos clientes que habían adoptado el sistema de la CD a comienzos de siglo, sobre todo hoteles que la empleaban para hacer funcionar sus ascensores. En enero de 1998, la central aún suministraba energía a 4600 personas, una cifra que se redujo, en 2006, a 60 clientes. En 2007, la central hizo su última transmisión de corriente continua. A sketch of the exterior of the Pearl Street station. Courtesy: Photographic Services of the Consolidated Edison Company of New York, Inc. La guerra de las corrientes
Generación de energía ,[object Object],[object Object]
Distribución y uso de la electricidad en forma más eficiente y menos costosa
Combustibles y medios de transporte alternativos que satisfagan las necesidades de transporte global a precios económicamente accesibles.
Sistemas energéticos más eficientes en automóviles y camiones que reduzcan las emisiones.
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generación de energía

  • 1. GENERACIÓN DE ENERGÍA Jorge Luis Jaramillo PIET EET UTPL marzo 2011
  • 2.
  • 3. Evolución histórica de la matriz de energía
  • 5. La guerra de las corrientes
  • 6. Áreas de interés en la gestión de energía para los próximos años
  • 7.
  • 8. Introducción La energía también se define como una magnitud física que se presenta en diversas formas. La energía está involucrada en todos los procesos de cambio de estado, se transforma, se transmite, y, se conserva.   Todo cuerpo es capaz de poseer energía, gracias a su movimiento, a su composición química, a su posición, a su temperatura, a su masa, y, a otras propiedades.   La energía puede transformarse de un formato a otro. Durante esa transformación, la energía se degrada o pierde calidad. En toda transformación, parte de la energía se convierte en calor o energía calorífica.   Cualquier tipo de energía puede transformarse íntegramente en calor, pero el calor no puede transformarse íntegramente en otro tipo de energía. Se dice entonces que, el calor es una forma degradada de energía.   El rendimiento se define como la relación (en %) entre la energía útil obtenida y la energía aportada en una transformación.
  • 9. Introducción Por cuanto la energía se define como la capacidad de realizar un trabajo, energía y trabajo son equivalentes, y, se expresan en las mismas unidades.   El calor es otra forma de energía, por lo que también hay una equivalencia entre unidades de energía y de calor.   La capacidad de realizar un trabajo en un determinado intervalo de tiempo, se denomina a potencia. La unidad de energía definida por el sistema internacional de unidades (SIU) es el Julio (J), definido como el trabajo realizado por una fuerza de un newton (N) en un desplazamiento de un metro (m) en la dirección de la fuerza. Dimensionalmente, se cumple que [1J]=[1N]*[1m]
  • 11. Introducción En tecnología y economía, el término energía se refiere al recurso natural y la tecnología asociada para extraerla, transformarla y darle un uso industrial o económico.   La energía en sí misma nunca es un bien de consumo final, sino que es un bien intermedio en la producción de bienes y servicios. Al ser un bien escaso, la energía es fuente de conflictos para el control de los recursos energéticos.   Es común clasificar las fuentes de energía en renovables y no renovables, según incluyan el uso irreversible o no de ciertas materias primas, como combustibles o minerales radioactivos.
  • 13. Introducción Tomado de www.oni.escuelas.edu.ar Relación entre las distintas formas de energía
  • 14. Introducción Tomado de www.oni.escuelas.edu.ar Relación entre las distintas formas de energía
  • 15.
  • 16. Evolución histórica de la matriz energética Balance de energía
  • 17. Evolución histórica de la matriz energética Tomado de la energía y el hombre. José Altshuler Se ha calculado que, como promedio, un hombre requiere consumir 3.000 Kcal diarias para poder desarrollar una vida de considerable actividad, mientras que una mujer requiere 2.200, y, un niño 1 800. Requerimiento de energía por parte del ser humano
  • 18. Evolución histórica de la matriz energética Tomado de www.oni.escuelas.edu.ar Evolución histórica de la matriz de energía utilizada por el ser humano
  • 19. Evolución histórica de la matriz energética Tomado de la energía y el hombre. José Altshuler Requerimiento de energía por parte del ser humano en función de la tecnificación
  • 20. Evolución histórica de la matriz energética Requerimiento de energía por parte del ser humano en función de la tecnificación
  • 21. Evolución histórica de la matriz energética Evolución histórica y tendencias prospectivas en el uso de distintas formas de energía
  • 22. Evolución histórica de la matriz energética Matriz de energía mundial al 2007
  • 23. Evolución histórica de la matriz energética David Rotman. Praying for an Energy Miracle. Technology review. Published by MIT. March/April 2011 Matriz de energía de los EEUU, 2009
  • 24. Evolución histórica de la matriz energética Oferta de energía en el Ecuador en el año 2009. Fuente MEER
  • 25.
  • 27.
  • 28.
  • 33. Energía eléctrica La generación de electricidad, consiste en la transformación de alguna clase de energía «no eléctrica», sea esta química, mecánica, térmica, luminosa u de otra índole, en energía eléctrica. Se han desarrollado iniciativas para transformar distintas formas de energía en energía eléctrica: energía nuclear, energía hidráulica, energía solar, energía eólica; energía mareomotriz, energía undimotriz, energía geotérmica, etc. Se experimenta con generación de energía eléctrica a partir de energía humana. Generación de energía eléctrica
  • 34. Energía eléctrica Principio fundamental de la generación de energía eléctrica
  • 35. Energía eléctrica Se denomina corriente alterna (CA/AC) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda sinoidal. La corriente continua (CC/DC) es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. A diferencia de la CA, en la CC las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Formatos de generación de energía eléctrica
  • 36. Energía eléctrica Steven W. Blume. ELECTRIC POWER SYSTEM BASICS: for the nonelectrical professional. IEEE Press Series onPowerEngineering. IEEE, 2007 Esquema general de generación, transmisión, y, distribución de energía eléctrica
  • 37. Energía eléctrica Centrales convencionales de generación de energía eléctrica
  • 38. Energía eléctrica Centrales no convencionales de generación de EE
  • 39. Energía eléctrica Centrales no convencionales de generación de EE
  • 40.
  • 41. La guerra de las corrientes Para 1882, Edison instaló la primera central eléctrica comercial de la historia en PearlStreet, Nueva York. La planta generaba energía en formato de CD, suficiente para abastecer la demanda de las 330 Ha de Manhattan. La distribución de energía se realizada a través de un sistema de 3 hilos (110V, 0V, -110V). En ese mismo año, la CD de Edison se convirtió en el standard en los EEUU, puesto que permitía el trabajo directo con las lámparas incandescentes, con los motores de CD desarrollados por Edison, facilitaba el storage de energía en baterías para respaldo ante cortes en el funcionamiento de los generadores, y, permitía la fácil conexión en paralelo de los generadores. PearlStreet, NY, 1883 Antecedentes
  • 42. La guerra de las corrientes Con 28 años, el serbio Nikola Tesla llegó a Nueva York en 1884, con una carta de recomendación en el bolsillo para Edison que había escrito uno de los socios de éste en Europa: “Querido Edison: conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es este joven”. A pesar de que a Edison no le causó buena impresión, decidió contratarlo. La primera tarea que le encargó fue hallar una forma para mejorar el sistema de CD desarrollado por Edison, a cambio de un recompensa de USD 50.000. Al poco de trabajar juntos, las diferencias entre ambos hombres comenzaron a provocar conflictos. Edison carecía de una educación formal y todos sus inventos se basaban en un método empírico de ensayo, de prueba y error, mientras que Tesla poseía una sólida formación en matemáticas, mecánica, física e ingeniería, y, era capaz de resolver mentalmente los problemas técnicos que surgían sin necesidad de recurrir a realizar experimentos, lo que sacaba de quicio a Edison. Nikola Tesla Nikola Tesla
  • 43. La guerra de las corrientes Un año después, Tesla se presentó ante Edison y le anunció que había dado con una solución al problema. Tesla había diseñado un sistema de generación y transmisión de CA que permitía que el voltaje se elevara con un transformador antes de transportarse a largas distancias y, una vez en destino, que se redujera para proporcionar energía de forma eficiente, segura y económica. Edison menosprecio la idea y se negó a pagar a Tesla la recompensa prometida, alegando que había sido tan sólo una broma americana: “Tesla, no entiendes el sentido del humor americano”. Furioso y decepcionado, Tesla dimitió. Luego de su renuncia, algunos inversores se interesaron en financiar los trabajos de Tesla. AK Brown le proporcionó fondos para que diseñara un motor de corriente alterna. La Western UnionCompany lo apoyó económicamente en la investigación sobre generación y transporte de CA a largas distancias. Nikola Tesla
  • 44. La guerra de las corrientes La creciente demanda de electricidad facilitó la inversión en la construcción de centrales eléctricas de mayor capacidad de generación y en la transmisión de la energía generada a mayores distancias. Por otra parte, la rápida inserción de los motores eléctricos en la industria, obligó a la distribución de energía en voltajes distintos a los 110V que se utilizaba para la iluminación. El sistema CD de Edison, se mostraba poco adecuado para responder a los requerimientos técnicos planteados: debido a las pérdidas de energía, las líneas de transmisión no alcanzaban más de 2 Km lo que obligaba a la instalación de varios generadores en la ciudad, provocando que la transmisión interurbana de grandes cantidades de energía fuera costosa. Por otra parte, la necesidad de proveer de energía eficiente, segura, y, económica, en voltajes no transformables, obligó a la instalación de líneas eléctricas separadas que “atraparon New York como una gigantesca tela de araña eléctrica”, con los consiguientes riesgos para los ciudadanos, tal como lo demostró la muerte por electrocución de cientos, durante el Gran Huracán Blanco de 1888. Una calle de NY, en 1888 Nuevos requerimientos técnicos para la generación de energía
  • 45. La guerra de las corrientes Para este tiempo, George Westinghouse, fabricante de frenos de aire para trenes y propietario de la compañía The Westinghouse Corporation, se percató del enorme potencial del sistema de CA y decidió comprar a Tesla el sistema. En 1886, George Westinghouse fundó la Westinghouse Electric paracompetir con la General Electric de Edison. Westinghouse Early AC System, 1887 US patent 373,035 George Westinghouse George Westinghouse
  • 46. La guerra de las corrientes La comercialización de aquel nuevo sistema de energía supuso el inicio de una batalla de relaciones públicas, que los medios de los EEUU denominaron la guerra de las corrientes, que enfrentó durante casi una década a la General Electric y a la Westinghouse Electric. En un intento de mantener su monopolio, Edison emprendió una campaña de difamación y desprestigio de la CA. Llenó la ciudad de carteles que advertían a los ciudadanos de los peligros que suponía y extendió una serie de historias falsas sobre accidentes mortales. En el climax de la “guerra”, ArturKennelly y Harold Brown, de General Electric, desarrollaron una silla eléctrica de CA y electrocutaron a perros, gatos, y, hasta un elefante (Topsy) sólo para demostrar que la corriente alterna era peligrosa. Por su parte, Tesla se expuso al flujo de una corriente CA que atravesó su cuerpo sin causarle daño. La demostración de Tesla La guerra de las corrientes
  • 47. La guerra de las corrientes El primer golpe duro para Edison se produjo cuando la Feria Mundial de Chicago de 1893, licitó el sistema de iluminación de la misma. La oferta de Westinghouse fue la mitad de lo presupuestado por Edison (USD 500.000) y además libraba a la Feria del enjambre de cables que suponía la opción de Edison. El sistema se adjudicó a Westinghouse. En la inauguración, cuando el presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, pulsó un botón y 100.000 bombillas incandescentes se iluminaron, el aplauso entusiasta del público fue un detonante mediático sin precedentes. La Feria Mundial de Chicago de 1893, que se celebró de mayo a octubre, tuvo una gran repercusión internacional, puesto que participaron 19 países y por ella pasaron más de 27 millones de personas. En ella, tanto Edison como Tesla exhibieron sus sistemas, pero Edison corrió con poco éxito, puesto que al encender el interruptor de su bombilla incandescente, todas las luces de la “ciudad blanca” se atenuaron. La Feria Mundial de Chicago de 1893, el primer espacio abierto que se iluminó en el mundo con energía eléctrica La guerra de las corrientes
  • 48. La guerra de las corrientes El golpe final llegó cuando la Niagara Falls PowerCompanyy su subsidiaria CataractCompany, conformaron la International NiagaraCommission( conformada por Sir William Thomson, más tarde Lord Kelvin, EleuthereMascart de Francia, William Unwin de Inglaterra, Coleman Sellers de los EEUU, y, TheodoroTurretini de Suiza) para evaluar la mejor opción para el desarrollo de una central hidroeléctrica para la generación y transmisión de energía para iluminar la ciudad de Buffalo, a 32 Km de distancia de las cataratas. Luego de analizar 19 propuestas, en 1893, la comisión acordó asignar a Westinghouse la construcción del sistema en AC de 25 Hz (cambiado en 1950 a 60Hz) Tesla's electrical generators in Westinghouse, Chicago, 1893 La guerra de las corrientes
  • 49. La guerra de las corrientes A partir de ese momento, la CA comenzó a reemplazar a la CD como standard, aunque algunas ciudades siguieron utilizando el sistema de Edison hasta bien entrado el siglo XX, como Helsinki (1940) o Estocolmo (1960). En Nueva York, la compañía de Edison continuó proporcionando energía a muchos clientes que habían adoptado el sistema de la CD a comienzos de siglo, sobre todo hoteles que la empleaban para hacer funcionar sus ascensores. En enero de 1998, la central aún suministraba energía a 4600 personas, una cifra que se redujo, en 2006, a 60 clientes. En 2007, la central hizo su última transmisión de corriente continua. A sketch of the exterior of the Pearl Street station. Courtesy: Photographic Services of the Consolidated Edison Company of New York, Inc. La guerra de las corrientes
  • 50.
  • 51. Distribución y uso de la electricidad en forma más eficiente y menos costosa
  • 52. Combustibles y medios de transporte alternativos que satisfagan las necesidades de transporte global a precios económicamente accesibles.
  • 53. Sistemas energéticos más eficientes en automóviles y camiones que reduzcan las emisiones.
  • 54. Reducción del consumo de materias primas y disminución de las emisiones en la industria en general.
  • 55. Sistemas inteligentes para optimizar el uso de la energía en los edificios.A corto plazo Tecnologías de uso final de la energía para el siglo XXI. Informe del Consejo Mundial de la Energía. Julio 2004
  • 56.
  • 57. Métodos de cocción simples y baratos en áreas pobres del mundo.
  • 58. Tecnologías de desalinización eficientes y económicas que pondrán agua pura a disposición de la gente y las industrias en todo el mundo.A corto plazo Tecnologías de uso final de la energía para el siglo XXI. Informe del Consejo Mundial de la Energía. Julio 2004
  • 59.
  • 60. Producción, distribución y almacenamiento de combustible de hidrógeno de bajo costo.
  • 61. Tecnologías de hidrógeno que fomentan sinergias del sistema.
  • 62. Sistemas energéticos integrados de funciones múltiples.A largo plazo Tecnologías de uso final de la energía para el siglo XXI. Informe del Consejo Mundial de la Energía. Julio 2004
  • 63.
  • 64. Generación de energía eléctrica estacionaria remota.
  • 65. Implementación de estándares adecuados para el sector de la construcción.
  • 66. Implementación de un enfoque de servicios basados en la comunidad para fuentes de energía, vectores energéticos, y tecnologías de uso final.
  • 67. Implementación de industrias de servicios basadas en el conocimiento.Retos de los países en desarrollo Tecnologías de uso final de la energía para el siglo XXI. Informe del Consejo Mundial de la Energía. Julio 2004
  • 68. Áreas de interés en la gestión de energía para los próximos años Se definen 3 escenarios posibles para la gestión de la energía en los próximos años: A1—Escenario de alto crecimiento que va más allá de la sabiduría convencional sobre la disponibilidad de petróleo y gas. A3—Escenario de alto crecimiento con transición a una era de energía postfósil. C2—Consumo reducido de energía Tecnologías de uso final de la energía para el siglo XXI. Informe del Consejo Mundial de la Energía. Julio 2004
  • 69.
  • 71. Development of Domestic MarketsClean Tech Leadership
  • 72. Áreas de interés en la gestión de energía para los próximos años Clean Tech Leadership Energy RD&D funding by DOE between 1978 and 2010 (in millions 2000$)
  • 73. Áreas de interés en la gestión de energía para los próximos años Clean Tech Leadership Manufacturing Employment Levels (Million of Jobs) Bureau of Labor Statistics