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ENSAYO, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS
ENERGIAS RENOVABLES, Y DESTINO FINAL
DE TECNOLOGIAS EOLICAS
SON REALMENTE EFICIENTES LAS
ENERGIAS RENOVABLES
Camarena De La Cerda Francisco Rubén
INTRODUCCION
En los últimos años sin duda se ha tomado conciencia a nivel mundial de los daños
y efectos que hemos tenido en materia ambiental y cambio climático, mismas que
han sido llevadas de manera muy seria por la ONU a través de distintas
convenciones y acuerdos tomados a fin de detener los daños ya mencionados, una
de parte que contribuye enormemente es el uso de materiales fósiles (carbón,
combustóleo, gas natural) que se usan para la producción de energía eléctrica, y
que aparte de ser elementos no renovables , son durante su proceso de quemado
para producir la energía eléctrica que usamos, contribuyen al calentamiento global,
a la contaminación ambiental y a los efectos de gases invernadero. En estos
términos y como una solución a dejar de depender de estos combustibles, se han
desarrollado nuevas tecnologías a fin de producir fuentes de energía eléctrica
limpia, verde y bajamente contaminante, las llamadas energías renovables, las que
parecieran ser una luz al final del túnel. Pero son realmente la solución, son tan
eficientes como nos dicen, estas son preguntas que todavía se siguen discutiendo
los que países que apoyan las energías tradicionales y los que promueven las
nuevas tecnologías. En este ensayo tratare de dar a conocer las ventajas y
desventajas de estas tecnologías.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS ENERGIAS RENOVABLES
Las fuentes de energía renovables tienen un alto impacto en la disminución de la
emisión de gases que aceleran el efecto invernadero y que han provocado el
calentamiento global del planeta. Esta es la razón por la cual, en los últimos años,
se ha impulsado la investigación e implantación de estas tecnologías.
Asimismo, la energía renovable implica una serie de impactos ambientales
potenciales. En el lado negativo, los sistemas de energía renovable pueden ocupar
extensiones de tierra considerables, perturbar la vida marina, afectar los hábitats de
las aves y flora/fauna, generar desechos, así como producir contaminación visual y
ruido. Sin embargo, estos posibles impactos ambientales son locales, específicos
del sitio de instalación, y hay manera de minimizar sus efectos, que generalmente
son pequeños y reversibles. Del mismo modo, hay beneficios ambientales de las
energías renovables distintas a la reducción de gases de efecto invernadero y otras
emisiones a la atmósfera. Por ejemplo, los esquemas hidroeléctricos pueden apoyar
el mejoramiento de los suministros de agua y facilitar la recuperación de las tierras
degradadas y el hábitat.
Tomando como ejemplo a la generación de energía eléctrica, a partir de la energía
eólica, los efectos más importantes sobre el medio ambiente, que deberán ser
considerados y resueltos por los ingenieros en los próximos años son:
Efectos visuales. Los aerogeneradores deben estar en áreas expuestas, y por lo
tanto son muy visibles. Muchas personas los consideran antiestéticos y la
preocupación aumenta de acuerdo con el mayor tamaño de las turbinas de nueva
generación.
Ruido. Las turbinas de viento producen ruido aerodinámico de aire que pasa sobre
las cuchillas y el ruido mecánico de las partes móviles de la turbina, especialmente
la caja de engranes. Mejores diseños han reducido el ruido y la investigación
continúa. Los parques eólicos desarrollados lejos de zonas densamente pobladas
son, por definición, menos ofensivos.
Interferencia electromagnética. Las turbinas eólicas pueden dispersar las señales
electromagnéticas que causan interferencias en los sistemas de comunicación.
Debe contemplarse una ubicación apropiada (evitando por ejemplo: zonas militares
o aeropuertos) para minimizar este impacto.
Seguridad de las aves. Las aves mueren al chocar con las cuchillas giratorias de una
turbina. Las especies migratorias implican un riesgo mayor que las especies
residentes. La instalación de las turbinas lejos de las rutas migratorias reduce el
impacto.
Como puede verse, el uso de las energías renovables implica efectos colaterales
que deben ser resueltos mediante la evolución tecnológica de los sistemas y el
estudio profundo de las implicaciones de las soluciones propuestas. Los ingenieros
deben concentrar sus esfuerzos en proponer alternativas que garanticen, no sólo la
disminución de los gases de efecto invernadero, sino que desarrollen soluciones
integrales y sustentables.
DESTINO FINAL DE LOS SISTEMAS EOLICOS
Como recoge el informe Accelerating Wind Turbine Blade Circularity (2020)
presentado por el consorcio WindEurope – Cefic – EuCIA, si bien normalmente la
vida media esperada para un aerogenerador y un parque eólico ronda los 20 o 25
años, este periodo puede alargarse en función de las circunstancias.
Hay que tener en cuenta que muchas de las turbinas eólicas instaladas en décadas
anteriores son de unos pocos cientos de kW y tienen menos de 60 m de altura de
buje. El repowering o repotenciación consiste en sustituir, allí donde sea viable
técnica y económicamente, las turbinas obsoletas por torres más altas y góndolas
con turbinas mucho más modernas, potentes y eficientes.
El análisis de más de 100 proyectos de repotenciación en Europa refleja que, de
media, el número de turbinas necesarias para la misma potencia instalada
disminuye en un tercio, mientras que la capacidad del parque eólico se multiplica
por dos.
Una vez finalizada la vida útil del parque eólico, se pueden realizar algunas
inversiones de peso (revisión del estado de las cimentaciones de sujeción de las
torres, repotenciación del parque, etc.) y así garantizar que el funcionamiento del
parque eólico se pueda alargar entre 5 y 10 años más. Aunque no mucho más.
Se está imponiendo actualmente el Composite Recycling System, un novedoso
sistema de reciclado en horno horizontal por etapas que permite la eliminación
completa de la resina presente en el compuesto, con menos del 10 % de
degradación de la fibra de carbono reciclada.
El procedimiento sirve para tratar todo tipo de materiales compuestos: fibra de
carbono y fibra de vidrio, elementos curados o no curados, elementos al final de su
vida útil o piezas que no pasen el control de calidad, etc. Además, es un sistema
eficiente y respetuoso con el medio ambiente, que utiliza cogeneración y genera un
subproducto combustible aceitoso que puede utilizarse en la propia instalación.
También se están desarrollando tecnologías alternativas como el reciclaje
mecánico, la solvólisis y la pirólisis, que brindan a la industria eólica soluciones
adicionales para tratar las palas una vez que se convierten en residuos.
CONCLUSIÓN.
El desarrollo de las energías limpias es imprescindible para combatir el cambio
climático y limitar sus efectos más devastadores. El 2019 fue el segundo año más
cálido desde que existen registros, por detrás de 2016. La temperatura media de los
últimos cinco años ha sido aproximadamente 1,2 grados superior al nivel
preindustrial, según el servicio de cambio climático de Copernicus (C3S).
En paralelo, unos 860 millones de personas en el mundo carecen todavía de acceso
a la electricidad (2018), lo que requiere un amplio esfuerzo adicional en el
despliegue de las energías limpias para lograr el acceso universal a la electricidad
en 2030, uno de los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por Naciones
Unidas.
La solución al problema de las palas puede estar más cerca que nunca gracias a
los avances en la tecnología conocida como vortex bladeless, que consiste en
areogeneradores oscilatorios que aprovechan la energía del viento sin necesidad
de usar palas.
Estos aerogeneradores no tienen un proceso de fabricación complejo, trabajan sin
aceites lubricantes y sin palas, lo que mejora considerablemente su ciclo de vida e
impacto ambiental. Con las condiciones adecuadas de ajuste, puede ser una
tecnología muy silenciosa, y disminuye además sus interferencias en equipos de
radio.
Además, este sistema reduce al mínimo el impacto en la avifauna local al no tener
palas,
Como se ve estas nuevas tecnologías son una magnifica solución al cambio
climático.
BIBLIOGRAFÍA.
-Coble Castro Juan José, Qué hacemos con las plantas eólicas cuando acaba su
vida útil, revista The conversation academic rigor,2021.
-https://www.acciona.com/es/energias-renovables/
-Vázquez González José Luis, Doctor, Ventajas y desventajas de las energías
renovables, revista contexto UDLAP, junio 2016.

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Ventajas renovables vs fósiles

  • 1. ENSAYO, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS ENERGIAS RENOVABLES, Y DESTINO FINAL DE TECNOLOGIAS EOLICAS SON REALMENTE EFICIENTES LAS ENERGIAS RENOVABLES Camarena De La Cerda Francisco Rubén
  • 2. INTRODUCCION En los últimos años sin duda se ha tomado conciencia a nivel mundial de los daños y efectos que hemos tenido en materia ambiental y cambio climático, mismas que han sido llevadas de manera muy seria por la ONU a través de distintas convenciones y acuerdos tomados a fin de detener los daños ya mencionados, una de parte que contribuye enormemente es el uso de materiales fósiles (carbón, combustóleo, gas natural) que se usan para la producción de energía eléctrica, y que aparte de ser elementos no renovables , son durante su proceso de quemado para producir la energía eléctrica que usamos, contribuyen al calentamiento global, a la contaminación ambiental y a los efectos de gases invernadero. En estos términos y como una solución a dejar de depender de estos combustibles, se han desarrollado nuevas tecnologías a fin de producir fuentes de energía eléctrica limpia, verde y bajamente contaminante, las llamadas energías renovables, las que parecieran ser una luz al final del túnel. Pero son realmente la solución, son tan eficientes como nos dicen, estas son preguntas que todavía se siguen discutiendo los que países que apoyan las energías tradicionales y los que promueven las nuevas tecnologías. En este ensayo tratare de dar a conocer las ventajas y desventajas de estas tecnologías.
  • 3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Las fuentes de energía renovables tienen un alto impacto en la disminución de la emisión de gases que aceleran el efecto invernadero y que han provocado el calentamiento global del planeta. Esta es la razón por la cual, en los últimos años, se ha impulsado la investigación e implantación de estas tecnologías. Asimismo, la energía renovable implica una serie de impactos ambientales potenciales. En el lado negativo, los sistemas de energía renovable pueden ocupar extensiones de tierra considerables, perturbar la vida marina, afectar los hábitats de las aves y flora/fauna, generar desechos, así como producir contaminación visual y ruido. Sin embargo, estos posibles impactos ambientales son locales, específicos del sitio de instalación, y hay manera de minimizar sus efectos, que generalmente son pequeños y reversibles. Del mismo modo, hay beneficios ambientales de las energías renovables distintas a la reducción de gases de efecto invernadero y otras emisiones a la atmósfera. Por ejemplo, los esquemas hidroeléctricos pueden apoyar el mejoramiento de los suministros de agua y facilitar la recuperación de las tierras degradadas y el hábitat. Tomando como ejemplo a la generación de energía eléctrica, a partir de la energía eólica, los efectos más importantes sobre el medio ambiente, que deberán ser considerados y resueltos por los ingenieros en los próximos años son: Efectos visuales. Los aerogeneradores deben estar en áreas expuestas, y por lo tanto son muy visibles. Muchas personas los consideran antiestéticos y la preocupación aumenta de acuerdo con el mayor tamaño de las turbinas de nueva generación. Ruido. Las turbinas de viento producen ruido aerodinámico de aire que pasa sobre las cuchillas y el ruido mecánico de las partes móviles de la turbina, especialmente la caja de engranes. Mejores diseños han reducido el ruido y la investigación continúa. Los parques eólicos desarrollados lejos de zonas densamente pobladas son, por definición, menos ofensivos.
  • 4. Interferencia electromagnética. Las turbinas eólicas pueden dispersar las señales electromagnéticas que causan interferencias en los sistemas de comunicación. Debe contemplarse una ubicación apropiada (evitando por ejemplo: zonas militares o aeropuertos) para minimizar este impacto. Seguridad de las aves. Las aves mueren al chocar con las cuchillas giratorias de una turbina. Las especies migratorias implican un riesgo mayor que las especies residentes. La instalación de las turbinas lejos de las rutas migratorias reduce el impacto. Como puede verse, el uso de las energías renovables implica efectos colaterales que deben ser resueltos mediante la evolución tecnológica de los sistemas y el estudio profundo de las implicaciones de las soluciones propuestas. Los ingenieros deben concentrar sus esfuerzos en proponer alternativas que garanticen, no sólo la disminución de los gases de efecto invernadero, sino que desarrollen soluciones integrales y sustentables. DESTINO FINAL DE LOS SISTEMAS EOLICOS Como recoge el informe Accelerating Wind Turbine Blade Circularity (2020) presentado por el consorcio WindEurope – Cefic – EuCIA, si bien normalmente la vida media esperada para un aerogenerador y un parque eólico ronda los 20 o 25 años, este periodo puede alargarse en función de las circunstancias. Hay que tener en cuenta que muchas de las turbinas eólicas instaladas en décadas anteriores son de unos pocos cientos de kW y tienen menos de 60 m de altura de buje. El repowering o repotenciación consiste en sustituir, allí donde sea viable técnica y económicamente, las turbinas obsoletas por torres más altas y góndolas con turbinas mucho más modernas, potentes y eficientes. El análisis de más de 100 proyectos de repotenciación en Europa refleja que, de media, el número de turbinas necesarias para la misma potencia instalada
  • 5. disminuye en un tercio, mientras que la capacidad del parque eólico se multiplica por dos. Una vez finalizada la vida útil del parque eólico, se pueden realizar algunas inversiones de peso (revisión del estado de las cimentaciones de sujeción de las torres, repotenciación del parque, etc.) y así garantizar que el funcionamiento del parque eólico se pueda alargar entre 5 y 10 años más. Aunque no mucho más. Se está imponiendo actualmente el Composite Recycling System, un novedoso sistema de reciclado en horno horizontal por etapas que permite la eliminación completa de la resina presente en el compuesto, con menos del 10 % de degradación de la fibra de carbono reciclada. El procedimiento sirve para tratar todo tipo de materiales compuestos: fibra de carbono y fibra de vidrio, elementos curados o no curados, elementos al final de su vida útil o piezas que no pasen el control de calidad, etc. Además, es un sistema eficiente y respetuoso con el medio ambiente, que utiliza cogeneración y genera un subproducto combustible aceitoso que puede utilizarse en la propia instalación. También se están desarrollando tecnologías alternativas como el reciclaje mecánico, la solvólisis y la pirólisis, que brindan a la industria eólica soluciones adicionales para tratar las palas una vez que se convierten en residuos.
  • 6. CONCLUSIÓN. El desarrollo de las energías limpias es imprescindible para combatir el cambio climático y limitar sus efectos más devastadores. El 2019 fue el segundo año más cálido desde que existen registros, por detrás de 2016. La temperatura media de los últimos cinco años ha sido aproximadamente 1,2 grados superior al nivel preindustrial, según el servicio de cambio climático de Copernicus (C3S). En paralelo, unos 860 millones de personas en el mundo carecen todavía de acceso a la electricidad (2018), lo que requiere un amplio esfuerzo adicional en el despliegue de las energías limpias para lograr el acceso universal a la electricidad en 2030, uno de los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por Naciones Unidas. La solución al problema de las palas puede estar más cerca que nunca gracias a los avances en la tecnología conocida como vortex bladeless, que consiste en areogeneradores oscilatorios que aprovechan la energía del viento sin necesidad de usar palas. Estos aerogeneradores no tienen un proceso de fabricación complejo, trabajan sin aceites lubricantes y sin palas, lo que mejora considerablemente su ciclo de vida e impacto ambiental. Con las condiciones adecuadas de ajuste, puede ser una tecnología muy silenciosa, y disminuye además sus interferencias en equipos de radio. Además, este sistema reduce al mínimo el impacto en la avifauna local al no tener palas, Como se ve estas nuevas tecnologías son una magnifica solución al cambio climático.
  • 7. BIBLIOGRAFÍA. -Coble Castro Juan José, Qué hacemos con las plantas eólicas cuando acaba su vida útil, revista The conversation academic rigor,2021. -https://www.acciona.com/es/energias-renovables/ -Vázquez González José Luis, Doctor, Ventajas y desventajas de las energías renovables, revista contexto UDLAP, junio 2016.