SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 33
ENERGÍA PRODUCIDA POR LA
FUERZA DEL MAR
¿FUERZA DEL MAR ?
Puede que alguna vez haya pensado, al encontrarse
en la playa o en un barco y sentir el fuerte empuje
de las olas o de las mareas, si se podría aprovechar
toda esa fuerza para producir electricidad, de la
misma manera que lo hacemos con otros
elementos de la naturaleza.
Lo cierto es que la idea no es nueva: la primera
patente de energía de las olas se realizó en
Francia en 1799, si bien no fue hasta principios
de los años 70 del pasado siglo cuando
surgieron proyectos financiados por empresas y
gobiernos como los de Japón y Reino Unido. Sin
embargo, el lento desarrollo de la tecnología y
los enormes costes fueron paralizando unos
proyectos que han resurgido en los últimos
cinco años.
EL MAR, FUENTE INAGOTABLE DE
ENERGÍA
Nuestro planeta está cubierto por un 75 por ciento de agua. Las
mareas están causadas por el juego de atracciones gravitacionales
entre la Tierra, la Luna y el Sol, mientras que las olas se originan por
la fuerza del viento. Para extraer energía del mar existen diferentes
procedimientos. Además de la energía de las olas y de las mareas,
que son las principales, también se puede aprovechar la energía
térmica oceánica y la energía de las corrientes, que cuentan con
desarrollos tecnológicos para su aprovechamiento en diferentes
grados de madurez.
LA ENERGÍA DE LAS OLAS
• Es la energía generada por el movimiento de
las olas. Es menos conocida y extendida que
otros tipos de energía marítima, como la
mareomotriz, pero cada vez se aplica mas
• Aprovechar esta energía suele ser difícil y
complicada, ya que requiere grande
estructuras resistentes a temporales
• Además suele producir un grave impacto
medioambiental
CARACTERÍSTICAS DE UNA OLA
• Tiene la capacidad de desplazarse a grandes
distancias prácticamente sin perdida de
energía, por ello la energía en cualquier parte
del océano acaba en el borde continental. De
este modo la energía se concentra en las
costas.
SISTEMAS
• Dispositivos de generación fijos: estos
dispositivos son los que están construidos en
la línea costera( en la rompiente de las olas ) o
fijados al lecho marino en aguas poco
profundas
• Dispositivos de generación flotantes : Estos
sistemas se encuentran Flotando en el océano
ya sea cerca o lejos de la costa
COMO FUNCIONA
• Esta energía se da por el:
Técnicas para provechar la energía de
las olas
• Empuje de las olas : Emplea el efecto bombeo
esta indicando para guas poco profundas.
• Altura de las olas : Emplea el efecto bombeo
• Presión : Funciona cuando el volumen de aire
del interior de una cámara es comprimido y
obligado a mover una turbina que tiene fijado
un alternador que genera electricidad
• Empuje de la ola:
En aguas poco profundas la velocidad horizontal
de las olas no varia con la profundidad, la energía
de las olas se puede absorber mediante un
obstáculo que transmite la energía a un pistón, es
un sistema poco usado
Variación de la altura de la
Superficie de la ola
Situando estructuras flotantes que se
mueven con las olas, sintonizadas de manera
que puedan captar su energía
Variación de la presión bajo la
superficie de la ola
Son los sistemas de columna de agua oscilante;
consisten en una cámara abierta al mar, que
encierra un volumen de aire que se comprime
y expande por la oscilación del agua inducida
por el oleaje
MAQUINAS PARA PROVECHAR
LA ENERGÍA DE LAS OLAS
• El primer dispositivo es el conocido pato de salter
• El segundo es un reciente dispositivo llamado oyster
PATO DE SALTER
• El pato de salter, que consiste en un flotador alargado cuya sección
tiene forma de pato. La parte mas estrecha del flotador se enfrenta
a la ola con el fin de absorber su movimiento lo mejor posible. Los
flotadores giran bajo la acción de las olas alrededor de un eje cuyo
movimiento de rotación acciona una bomba de aceite que se
encarga de mover una turbina.
• La dificultad que presenta este sistema es la generación de
electricidad con los lentos movimientos que se produce
OYSTER
• trabaja con un mecanismo de tecnología hidráulicaque transfiere la energía
producida por el oleaje costero, mediante un oscilador de 18 metros de ancho y
tanques de olas, para transformarla en energía eléctrica “verde”. Las olas
activan pistones en el oscilador, el cual bombea agua hacia la costa a altas
presiones por medio de una tubería submarina. Una vez que llega a la costa, los
generadores hidroeléctricos la transforman en electricidad.
• Por estas razones, los riesgos ambientales del Oyster son mínimos. No
interviene petróleo ni sustancias tóxicas en el proceso, además de
ser completamente silencioso.
ENERGÍA DE LAS CORRIENTES MARINAS
Un recurso energético importante de los océanos reside en la energía
cinética contenida en las corrientes marinas. Su origen esta ligado, entre
otras causa, a diferencias de temperatura o de salinidad, a las que se añade
la influencia de las mareas, los efectos se amplifican cuando la corriente
atraviesa zonas estrechas limitadas por masas de terreno incrementados la
velocidad. El proceso de captación se basa en convertidores de energía
cinética similares a los aerogeneradores
Existen zonas que ofrecen potencial para extraer mas de 10 𝑀𝑊/𝑘𝑚2
Caracteristicas de las turbinas (MCT Seagen)
 750kW – 1.5MW
 Rotor: 15-20m
 10-20 rpm
 Dispuestas en unidades múltiples
alineadas
 Parecidas a las turbinas eólicas pero :
 Densidad del agua es 800> que el aire
 Rotores pequeños
 Espaciadas mas cerca una de otras
Turbinas oscilantes
- Oscilan para arriba y abajo
P - Prototipos de 150 kW
- Prototipos de plantas de 3- 5 MW
Energía Mareomotriz
La energía mareomotriz se debe a las fuerzas de atracción
gravitatoria entre la Luna, la Tierra y el Sol.
La energía mareomotriz es la que resulta de aprovechar las
mareas, es decir, la diferencia de altura media de los mares
según la posición relativa de la Tierra y la Luna, y que resulta
de la atracción gravitatoria de esta última y del Sol sobre las
masas de agua de los mares.
La energía mareomotriz tiene la cualidad de ser renovable,
en tanto que la fuente de energía primaria no se agota por
su explotación, y es limpia, ya que en la transformación
energética no se producen subproductos contaminantes
gaseosos, líquidos o sólidos
¿COMO FUNCIONA?
El depósito se llena con la marea y el agua se retiene hasta
la bajamar para ser liberada después a través de una red de
conductos estrechos, que aumentan la presión, hasta las
turbinas que generan la electricidad. Sin embargo, su alto
costo de mantenimiento frena su proliferación.
El lugar ideal para instalar un central mareomotriz es un
estuario, una bahía o una ría donde el agua de mar penetre.
La construcción de una central mareomotriz es sólo posible
en lugares con una diferencia de al menos 5 metros entre la
marea alta y la baja.
CENTRAL MAREOMOTRIZ DE RANCE
La central mareomotriz de Rance se llevó a cabo construyendo un dique
que cierra la entrada del estuario y, a través de una esclusa, permite la
comunicación de este con el mar, asegurando además la navegación por
su interior.
Entre los muros de este dique artificial se encuentran las turbinas y los
generadores eléctricos, las salas de máquinas auxiliares y los locales del
personal encargado del funcionamiento de la planta. En su parte
superior existe una vía que quienes la recorren sin tener previo
conocimiento de la obra no imaginan la actividad que se desarrolla bajo
sus pies.
Cada máquina está ubicada en el interior de una cámara que se
comunica con un tubo de acero, que permite cargar y descargar el mar al
embalse y viceversa, y mediante otro tubo se permite el acceso del
personal de mantenimiento. Se estima que el costo de la instalación es
2,5 veces el de las centrales hidroeléctricas de ríos.
La única central mareomotriz operativa en la actualidad es la del
estuario de La Rance, en Francia, inaugurada en 1967. Otros
proyectos abandonados por problemas técnicos son: Bahía de
Fundy en Canadá, o Estuario del río Severn en Gran Bretaña.
FUTURO?
 En una sociedad con incremento en sus necesidades
energéticas, es muy importante contar con fuentes alternativas
de energía para cubrir la demanda creciente de energía.
 La capacidad de la energía de las olas, corrientes marinas y
mareas es mayor a las reservas de carbón y el petróleo, y sobre
todo es renovable.
 Varios países han mostrado mucho entusiasmo en desarrollar la
energía de los océanos como una perfecta fuente de energía
para el futuro.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Medios de transporte y energías renovables
Medios de transporte y energías renovablesMedios de transporte y energías renovables
Medios de transporte y energías renovablesErymcssa
 
Energia eolica proyecto genesis ing sergio roko
Energia eolica proyecto genesis ing sergio rokoEnergia eolica proyecto genesis ing sergio roko
Energia eolica proyecto genesis ing sergio rokoEduardo Soracco
 
Ocean Energy ( wave enrgy, tidal energy, OTEC
Ocean Energy ( wave enrgy, tidal energy, OTECOcean Energy ( wave enrgy, tidal energy, OTEC
Ocean Energy ( wave enrgy, tidal energy, OTECAl Mo'taz Bellah
 
Ocean Thermal Energy Conversion
Ocean Thermal Energy ConversionOcean Thermal Energy Conversion
Ocean Thermal Energy ConversionSantosh Sahoo
 
Estructura del Sistema Electrico en el Ecuador.
Estructura del Sistema Electrico en el Ecuador. Estructura del Sistema Electrico en el Ecuador.
Estructura del Sistema Electrico en el Ecuador. Leonor Katia Aranea Cercado
 
Converter Fed DC Motor MATLAB Simulation
Converter Fed DC Motor  MATLAB SimulationConverter Fed DC Motor  MATLAB Simulation
Converter Fed DC Motor MATLAB SimulationSajid Sheikh
 
Marco Juridico y Regulatorio de la Energia Renovable no Convencional (Ecuador)
Marco Juridico y Regulatorio de la Energia Renovable no Convencional (Ecuador)Marco Juridico y Regulatorio de la Energia Renovable no Convencional (Ecuador)
Marco Juridico y Regulatorio de la Energia Renovable no Convencional (Ecuador)Universidad Nacional de Loja
 
Unidad 03 - 1 Situacion Actual del Sistema Electrico Peruano ok.ppt
Unidad 03 - 1 Situacion Actual del Sistema Electrico Peruano ok.pptUnidad 03 - 1 Situacion Actual del Sistema Electrico Peruano ok.ppt
Unidad 03 - 1 Situacion Actual del Sistema Electrico Peruano ok.pptvictorpaulpaucarpani
 
Fuente de Energias Renovables y No renovables
Fuente de Energias Renovables y No renovablesFuente de Energias Renovables y No renovables
Fuente de Energias Renovables y No renovablescesarbasconselo
 
03 informe de prácticas-segunda parte-motores cc
03 informe de prácticas-segunda parte-motores cc03 informe de prácticas-segunda parte-motores cc
03 informe de prácticas-segunda parte-motores ccMario Fagúndez Silva
 
Energías renovables y no renovables
Energías renovables y no renovablesEnergías renovables y no renovables
Energías renovables y no renovablesceiplasoledad
 
Conceptos fundamentales energía fotovoltaica.
Conceptos fundamentales energía fotovoltaica.Conceptos fundamentales energía fotovoltaica.
Conceptos fundamentales energía fotovoltaica.Antonio Agrelo Fieira
 
Energía Geotermica
Energía GeotermicaEnergía Geotermica
Energía GeotermicaDécimo Uno
 

La actualidad más candente (20)

Medios de transporte y energías renovables
Medios de transporte y energías renovablesMedios de transporte y energías renovables
Medios de transporte y energías renovables
 
Parque eólico Villonaco
Parque eólico VillonacoParque eólico Villonaco
Parque eólico Villonaco
 
Under water windmill
Under water windmill Under water windmill
Under water windmill
 
Generadores Electricos
Generadores ElectricosGeneradores Electricos
Generadores Electricos
 
Energia eolica proyecto genesis ing sergio roko
Energia eolica proyecto genesis ing sergio rokoEnergia eolica proyecto genesis ing sergio roko
Energia eolica proyecto genesis ing sergio roko
 
Ocean Energy ( wave enrgy, tidal energy, OTEC
Ocean Energy ( wave enrgy, tidal energy, OTECOcean Energy ( wave enrgy, tidal energy, OTEC
Ocean Energy ( wave enrgy, tidal energy, OTEC
 
Ocean Thermal Energy Conversion
Ocean Thermal Energy ConversionOcean Thermal Energy Conversion
Ocean Thermal Energy Conversion
 
Renewable Energy
Renewable EnergyRenewable Energy
Renewable Energy
 
Estructura del Sistema Electrico en el Ecuador.
Estructura del Sistema Electrico en el Ecuador. Estructura del Sistema Electrico en el Ecuador.
Estructura del Sistema Electrico en el Ecuador.
 
Converter Fed DC Motor MATLAB Simulation
Converter Fed DC Motor  MATLAB SimulationConverter Fed DC Motor  MATLAB Simulation
Converter Fed DC Motor MATLAB Simulation
 
Energía eólica
Energía eólicaEnergía eólica
Energía eólica
 
Marco Juridico y Regulatorio de la Energia Renovable no Convencional (Ecuador)
Marco Juridico y Regulatorio de la Energia Renovable no Convencional (Ecuador)Marco Juridico y Regulatorio de la Energia Renovable no Convencional (Ecuador)
Marco Juridico y Regulatorio de la Energia Renovable no Convencional (Ecuador)
 
Energy conservation
Energy conservationEnergy conservation
Energy conservation
 
Unidad 03 - 1 Situacion Actual del Sistema Electrico Peruano ok.ppt
Unidad 03 - 1 Situacion Actual del Sistema Electrico Peruano ok.pptUnidad 03 - 1 Situacion Actual del Sistema Electrico Peruano ok.ppt
Unidad 03 - 1 Situacion Actual del Sistema Electrico Peruano ok.ppt
 
Fuente de Energias Renovables y No renovables
Fuente de Energias Renovables y No renovablesFuente de Energias Renovables y No renovables
Fuente de Energias Renovables y No renovables
 
03 informe de prácticas-segunda parte-motores cc
03 informe de prácticas-segunda parte-motores cc03 informe de prácticas-segunda parte-motores cc
03 informe de prácticas-segunda parte-motores cc
 
Energías renovables y no renovables
Energías renovables y no renovablesEnergías renovables y no renovables
Energías renovables y no renovables
 
Wind power plant
Wind power plantWind power plant
Wind power plant
 
Conceptos fundamentales energía fotovoltaica.
Conceptos fundamentales energía fotovoltaica.Conceptos fundamentales energía fotovoltaica.
Conceptos fundamentales energía fotovoltaica.
 
Energía Geotermica
Energía GeotermicaEnergía Geotermica
Energía Geotermica
 

Similar a Energia Producida por la fuerza del Mar

Similar a Energia Producida por la fuerza del Mar (20)

Energia Mareomotriz 1º I
Energia Mareomotriz 1º IEnergia Mareomotriz 1º I
Energia Mareomotriz 1º I
 
Energia Mareomotriz 1º I
Energia Mareomotriz 1º IEnergia Mareomotriz 1º I
Energia Mareomotriz 1º I
 
ENERGIA MAREOMOTIZ
ENERGIA MAREOMOTIZENERGIA MAREOMOTIZ
ENERGIA MAREOMOTIZ
 
Energia mareomotriz
Energia mareomotrizEnergia mareomotriz
Energia mareomotriz
 
Energia maremotriz
Energia maremotrizEnergia maremotriz
Energia maremotriz
 
Energía mareomotriz
Energía mareomotrizEnergía mareomotriz
Energía mareomotriz
 
Las olas irene lucía
Las olas irene lucíaLas olas irene lucía
Las olas irene lucía
 
Presenta23
Presenta23Presenta23
Presenta23
 
Energía undimotriz.
Energía undimotriz.Energía undimotriz.
Energía undimotriz.
 
Energía undimotriz
Energía undimotrizEnergía undimotriz
Energía undimotriz
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
energia maremotriz
energia maremotriz energia maremotriz
energia maremotriz
 
energia maremotriz
energia maremotriz energia maremotriz
energia maremotriz
 
Energia Del Mar
Energia Del MarEnergia Del Mar
Energia Del Mar
 
Energia mareomotriz
Energia mareomotrizEnergia mareomotriz
Energia mareomotriz
 
ENERGÍA MAREOMOTRIZ
ENERGÍA MAREOMOTRIZENERGÍA MAREOMOTRIZ
ENERGÍA MAREOMOTRIZ
 
Ensayo energias renovables.sh
Ensayo energias renovables.shEnsayo energias renovables.sh
Ensayo energias renovables.sh
 
Apuntes de energías del mar
Apuntes de energías del marApuntes de energías del mar
Apuntes de energías del mar
 
Juan pablo cardenas
Juan pablo cardenasJuan pablo cardenas
Juan pablo cardenas
 
Energiamaremotriz 2
Energiamaremotriz 2Energiamaremotriz 2
Energiamaremotriz 2
 

Último

sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7luisanthonycarrascos
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxEduardoSnchezHernnde5
 
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SSTSSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SSTGestorManpower
 
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfclases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfDanielaVelasquez553560
 
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaProyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaXjoseantonio01jossed
 
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfCalavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfyoseka196
 
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptxguillermosantana15
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSaulSantiago25
 
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdfEdwinAlexanderSnchez2
 
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTFundación YOD YOD
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones025ca20
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaXimenaFallaLecca1
 
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IITiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IILauraFernandaValdovi
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPJosLuisFrancoCaldern
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfKEVINYOICIAQUINOSORI
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMarceloQuisbert6
 
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación públicaTALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación públicaSantiagoSanchez353883
 
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfPresentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfMIGUELANGELCONDORIMA4
 
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxUnidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxEverardoRuiz8
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfAntonioGonzalezIzqui
 

Último (20)

sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
 
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SSTSSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
 
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfclases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
 
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaProyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
 
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfCalavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
 
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
 
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
 
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
 
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IITiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principios
 
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación públicaTALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
 
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfPresentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
 
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxUnidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
 

Energia Producida por la fuerza del Mar

  • 1. ENERGÍA PRODUCIDA POR LA FUERZA DEL MAR
  • 2. ¿FUERZA DEL MAR ? Puede que alguna vez haya pensado, al encontrarse en la playa o en un barco y sentir el fuerte empuje de las olas o de las mareas, si se podría aprovechar toda esa fuerza para producir electricidad, de la misma manera que lo hacemos con otros elementos de la naturaleza.
  • 3. Lo cierto es que la idea no es nueva: la primera patente de energía de las olas se realizó en Francia en 1799, si bien no fue hasta principios de los años 70 del pasado siglo cuando surgieron proyectos financiados por empresas y gobiernos como los de Japón y Reino Unido. Sin embargo, el lento desarrollo de la tecnología y los enormes costes fueron paralizando unos proyectos que han resurgido en los últimos cinco años.
  • 4. EL MAR, FUENTE INAGOTABLE DE ENERGÍA Nuestro planeta está cubierto por un 75 por ciento de agua. Las mareas están causadas por el juego de atracciones gravitacionales entre la Tierra, la Luna y el Sol, mientras que las olas se originan por la fuerza del viento. Para extraer energía del mar existen diferentes procedimientos. Además de la energía de las olas y de las mareas, que son las principales, también se puede aprovechar la energía térmica oceánica y la energía de las corrientes, que cuentan con desarrollos tecnológicos para su aprovechamiento en diferentes grados de madurez.
  • 5. LA ENERGÍA DE LAS OLAS • Es la energía generada por el movimiento de las olas. Es menos conocida y extendida que otros tipos de energía marítima, como la mareomotriz, pero cada vez se aplica mas • Aprovechar esta energía suele ser difícil y complicada, ya que requiere grande estructuras resistentes a temporales • Además suele producir un grave impacto medioambiental
  • 6. CARACTERÍSTICAS DE UNA OLA • Tiene la capacidad de desplazarse a grandes distancias prácticamente sin perdida de energía, por ello la energía en cualquier parte del océano acaba en el borde continental. De este modo la energía se concentra en las costas.
  • 7. SISTEMAS • Dispositivos de generación fijos: estos dispositivos son los que están construidos en la línea costera( en la rompiente de las olas ) o fijados al lecho marino en aguas poco profundas • Dispositivos de generación flotantes : Estos sistemas se encuentran Flotando en el océano ya sea cerca o lejos de la costa
  • 8. COMO FUNCIONA • Esta energía se da por el:
  • 9. Técnicas para provechar la energía de las olas • Empuje de las olas : Emplea el efecto bombeo esta indicando para guas poco profundas. • Altura de las olas : Emplea el efecto bombeo • Presión : Funciona cuando el volumen de aire del interior de una cámara es comprimido y obligado a mover una turbina que tiene fijado un alternador que genera electricidad
  • 10. • Empuje de la ola: En aguas poco profundas la velocidad horizontal de las olas no varia con la profundidad, la energía de las olas se puede absorber mediante un obstáculo que transmite la energía a un pistón, es un sistema poco usado
  • 11. Variación de la altura de la Superficie de la ola Situando estructuras flotantes que se mueven con las olas, sintonizadas de manera que puedan captar su energía Variación de la presión bajo la superficie de la ola Son los sistemas de columna de agua oscilante; consisten en una cámara abierta al mar, que encierra un volumen de aire que se comprime y expande por la oscilación del agua inducida por el oleaje
  • 12. MAQUINAS PARA PROVECHAR LA ENERGÍA DE LAS OLAS • El primer dispositivo es el conocido pato de salter • El segundo es un reciente dispositivo llamado oyster
  • 13. PATO DE SALTER • El pato de salter, que consiste en un flotador alargado cuya sección tiene forma de pato. La parte mas estrecha del flotador se enfrenta a la ola con el fin de absorber su movimiento lo mejor posible. Los flotadores giran bajo la acción de las olas alrededor de un eje cuyo movimiento de rotación acciona una bomba de aceite que se encarga de mover una turbina. • La dificultad que presenta este sistema es la generación de electricidad con los lentos movimientos que se produce
  • 14. OYSTER • trabaja con un mecanismo de tecnología hidráulicaque transfiere la energía producida por el oleaje costero, mediante un oscilador de 18 metros de ancho y tanques de olas, para transformarla en energía eléctrica “verde”. Las olas activan pistones en el oscilador, el cual bombea agua hacia la costa a altas presiones por medio de una tubería submarina. Una vez que llega a la costa, los generadores hidroeléctricos la transforman en electricidad. • Por estas razones, los riesgos ambientales del Oyster son mínimos. No interviene petróleo ni sustancias tóxicas en el proceso, además de ser completamente silencioso.
  • 15. ENERGÍA DE LAS CORRIENTES MARINAS Un recurso energético importante de los océanos reside en la energía cinética contenida en las corrientes marinas. Su origen esta ligado, entre otras causa, a diferencias de temperatura o de salinidad, a las que se añade la influencia de las mareas, los efectos se amplifican cuando la corriente atraviesa zonas estrechas limitadas por masas de terreno incrementados la velocidad. El proceso de captación se basa en convertidores de energía cinética similares a los aerogeneradores Existen zonas que ofrecen potencial para extraer mas de 10 𝑀𝑊/𝑘𝑚2
  • 16. Caracteristicas de las turbinas (MCT Seagen)  750kW – 1.5MW  Rotor: 15-20m  10-20 rpm  Dispuestas en unidades múltiples alineadas  Parecidas a las turbinas eólicas pero :  Densidad del agua es 800> que el aire  Rotores pequeños  Espaciadas mas cerca una de otras
  • 17. Turbinas oscilantes - Oscilan para arriba y abajo P - Prototipos de 150 kW - Prototipos de plantas de 3- 5 MW
  • 18. Energía Mareomotriz La energía mareomotriz se debe a las fuerzas de atracción gravitatoria entre la Luna, la Tierra y el Sol. La energía mareomotriz es la que resulta de aprovechar las mareas, es decir, la diferencia de altura media de los mares según la posición relativa de la Tierra y la Luna, y que resulta de la atracción gravitatoria de esta última y del Sol sobre las masas de agua de los mares. La energía mareomotriz tiene la cualidad de ser renovable, en tanto que la fuente de energía primaria no se agota por su explotación, y es limpia, ya que en la transformación energética no se producen subproductos contaminantes gaseosos, líquidos o sólidos
  • 19. ¿COMO FUNCIONA? El depósito se llena con la marea y el agua se retiene hasta la bajamar para ser liberada después a través de una red de conductos estrechos, que aumentan la presión, hasta las turbinas que generan la electricidad. Sin embargo, su alto costo de mantenimiento frena su proliferación. El lugar ideal para instalar un central mareomotriz es un estuario, una bahía o una ría donde el agua de mar penetre. La construcción de una central mareomotriz es sólo posible en lugares con una diferencia de al menos 5 metros entre la marea alta y la baja.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31. CENTRAL MAREOMOTRIZ DE RANCE La central mareomotriz de Rance se llevó a cabo construyendo un dique que cierra la entrada del estuario y, a través de una esclusa, permite la comunicación de este con el mar, asegurando además la navegación por su interior. Entre los muros de este dique artificial se encuentran las turbinas y los generadores eléctricos, las salas de máquinas auxiliares y los locales del personal encargado del funcionamiento de la planta. En su parte superior existe una vía que quienes la recorren sin tener previo conocimiento de la obra no imaginan la actividad que se desarrolla bajo sus pies. Cada máquina está ubicada en el interior de una cámara que se comunica con un tubo de acero, que permite cargar y descargar el mar al embalse y viceversa, y mediante otro tubo se permite el acceso del personal de mantenimiento. Se estima que el costo de la instalación es 2,5 veces el de las centrales hidroeléctricas de ríos.
  • 32. La única central mareomotriz operativa en la actualidad es la del estuario de La Rance, en Francia, inaugurada en 1967. Otros proyectos abandonados por problemas técnicos son: Bahía de Fundy en Canadá, o Estuario del río Severn en Gran Bretaña.
  • 33. FUTURO?  En una sociedad con incremento en sus necesidades energéticas, es muy importante contar con fuentes alternativas de energía para cubrir la demanda creciente de energía.  La capacidad de la energía de las olas, corrientes marinas y mareas es mayor a las reservas de carbón y el petróleo, y sobre todo es renovable.  Varios países han mostrado mucho entusiasmo en desarrollar la energía de los océanos como una perfecta fuente de energía para el futuro.