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FISICA ELECTROMAGNETICA
KELLY ANDRADE
JHON HIGUERA
JUAN CARLOS GOMEZ
ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES – ECCI
FACULTAD DE INGENIERIA
GESTIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES
BOGOTA
2013
FISICA ELECTROMAGNETICA
KELLY ANDRADE
JHON HIGUERA
JUAN CARLOS GOMEZ
PROFESOR
JAVIER BOBADILLA
ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES – ECCI
FACULTAD DE INGENIERIA
GESTIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES
BOGOTA
2013
TITULO
ALUMBRADO DE PARQUES COMUNALES UTILIZANDO ENERGIA EOLICA
PARA TRANSFORMARLA A ENERGIA ELECTRICA.
OBJETIVOS
Buscar la implementación de energías alternativas para la generación de
energía eléctrica.
Identificar la transformación de la energía eólica a la energía eléctrica.
Aprovechar recursos naturales de manera sostenible.
Reducir los índices de contaminación generados por la producción de
energía eléctrica.
Implementar este tipo de energía eólica en espacios públicos y comunes
como parques y conjuntos residenciales.
ANTECEDENTES
La energía eólica es una de las energías abundantes y renovables de la
naturaleza. Proviene de la conversión de la energía cinética que traen las masas
de aire en movimiento hacia energía mecánica y luego a energía eléctrica. Para
conseguir esta conversión se utilizan máquinas llamadas aerogeneradores. Estos
dispositivos, a través de una superficie aerodinámica expuesta al viento, producen
trabajo mecánico en un eje. Existen variados diseños aerodinámicos para adaptar
distintos tipos de aerogeneradores a las condiciones climáticas de cada zona.
Como recurso energético el viento es abundante, aunque también variable. Esto
produce importantes fluctuaciones en la entrega de energía de los
aerogeneradores. En la actualidad existen dos tipos de aplicaciones para la
energía mecánica obtenida a partir del viento. Las instalaciones para la producción
de electricidad y las instalaciones de bombeo de agua.
La transformación de la energía eólica en energías de uso:
La energía contenida en el viento debe ser transformada, según sea la necesidad,
en energía eléctrica, mecánica o térmica. Las posibilidades de uso de la energía
eléctrica son infinitas.
La energía mecánica obtenida del viento puede ser utilizada para el bombeo de
agua o molienda de distintos productos. La energía térmica se consigue a partir de
la energía eólica puede ser usada para generar frío o calor, para procesos
industriales.
Las maquinas eólicas:
Para llevar adelante estas transformaciones se utilizan distintos tipos de
máquinas. Generalmente no se requieren grandes velocidades de viento para
producir energía. En la mayoría de los casos los equipos están diseñados para
comenzar a generar energía con velocidades del viento de unos 15 km/h. y
entregan su potencia máxima a una velocidad del orden de los 40 a 55 km/h.
Este diseño responde a estadísticas climáticas imperantes en cada zona de
instalación. En caso de temporales o grandes ráfagas de viento, los
aerogeneradores disponen de sistemas de protección que los sacan de servicio
cuando la velocidad del viento supera los 90km/h.
Tipos de aerogeneradores:
Existen diferentes tipos de aerogeneradores dependiendo de la utilización de la
energía mecánica obtenida.
Molinos:
En el caso de la extracción o bombeo de agua existe un tipo de máquina llamada
molino. El movimiento del rotor de los molinos -expuestos al viento- nueven un
sistema mecánico que extrae agua del subsuelo en zonas rurales. En nuestro país
esta muy extendido en uso de un tipo de molino llamado comúnmente molino
americano multipala.
Aerogeneradores:
Estos equipos están especialmente diseñados para producir electricidad. Se
fabrican máquinas comerciales de muy variados tamaños, desde muy bajas
potencias 1 Kw hasta 2 o 3 Mw. y, en la actualidad, ya están superando la etapa
experimental los modelos de hasta 6 Mw. de potencia.
A diferencia de los molinos, estos equipos se caracterizan por tener pocas palas:
de esta manera alcanzan a desarrollar una mayor eficiencia de transformación de
la energía primaria contenida en el viento.

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  • 1. FISICA ELECTROMAGNETICA KELLY ANDRADE JHON HIGUERA JUAN CARLOS GOMEZ ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES – ECCI FACULTAD DE INGENIERIA GESTIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES BOGOTA 2013
  • 2. FISICA ELECTROMAGNETICA KELLY ANDRADE JHON HIGUERA JUAN CARLOS GOMEZ PROFESOR JAVIER BOBADILLA ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES – ECCI FACULTAD DE INGENIERIA GESTIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES BOGOTA 2013
  • 3. TITULO ALUMBRADO DE PARQUES COMUNALES UTILIZANDO ENERGIA EOLICA PARA TRANSFORMARLA A ENERGIA ELECTRICA.
  • 4. OBJETIVOS Buscar la implementación de energías alternativas para la generación de energía eléctrica. Identificar la transformación de la energía eólica a la energía eléctrica. Aprovechar recursos naturales de manera sostenible. Reducir los índices de contaminación generados por la producción de energía eléctrica. Implementar este tipo de energía eólica en espacios públicos y comunes como parques y conjuntos residenciales.
  • 5. ANTECEDENTES La energía eólica es una de las energías abundantes y renovables de la naturaleza. Proviene de la conversión de la energía cinética que traen las masas de aire en movimiento hacia energía mecánica y luego a energía eléctrica. Para conseguir esta conversión se utilizan máquinas llamadas aerogeneradores. Estos dispositivos, a través de una superficie aerodinámica expuesta al viento, producen trabajo mecánico en un eje. Existen variados diseños aerodinámicos para adaptar distintos tipos de aerogeneradores a las condiciones climáticas de cada zona. Como recurso energético el viento es abundante, aunque también variable. Esto produce importantes fluctuaciones en la entrega de energía de los aerogeneradores. En la actualidad existen dos tipos de aplicaciones para la energía mecánica obtenida a partir del viento. Las instalaciones para la producción de electricidad y las instalaciones de bombeo de agua. La transformación de la energía eólica en energías de uso: La energía contenida en el viento debe ser transformada, según sea la necesidad, en energía eléctrica, mecánica o térmica. Las posibilidades de uso de la energía eléctrica son infinitas. La energía mecánica obtenida del viento puede ser utilizada para el bombeo de agua o molienda de distintos productos. La energía térmica se consigue a partir de la energía eólica puede ser usada para generar frío o calor, para procesos industriales. Las maquinas eólicas: Para llevar adelante estas transformaciones se utilizan distintos tipos de máquinas. Generalmente no se requieren grandes velocidades de viento para producir energía. En la mayoría de los casos los equipos están diseñados para comenzar a generar energía con velocidades del viento de unos 15 km/h. y entregan su potencia máxima a una velocidad del orden de los 40 a 55 km/h. Este diseño responde a estadísticas climáticas imperantes en cada zona de instalación. En caso de temporales o grandes ráfagas de viento, los aerogeneradores disponen de sistemas de protección que los sacan de servicio cuando la velocidad del viento supera los 90km/h.
  • 6. Tipos de aerogeneradores: Existen diferentes tipos de aerogeneradores dependiendo de la utilización de la energía mecánica obtenida. Molinos: En el caso de la extracción o bombeo de agua existe un tipo de máquina llamada molino. El movimiento del rotor de los molinos -expuestos al viento- nueven un sistema mecánico que extrae agua del subsuelo en zonas rurales. En nuestro país esta muy extendido en uso de un tipo de molino llamado comúnmente molino americano multipala. Aerogeneradores: Estos equipos están especialmente diseñados para producir electricidad. Se fabrican máquinas comerciales de muy variados tamaños, desde muy bajas potencias 1 Kw hasta 2 o 3 Mw. y, en la actualidad, ya están superando la etapa experimental los modelos de hasta 6 Mw. de potencia. A diferencia de los molinos, estos equipos se caracterizan por tener pocas palas: de esta manera alcanzan a desarrollar una mayor eficiencia de transformación de la energía primaria contenida en el viento.