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DESARROLLO DE HABILIDADES PARA APRENDER
GRUPO “K”
Actividad 6
Ensayo en Energía Eólica
Titular de la Materia:
Mtro. Simón Josías TéllezLuis
Nombre del alumno:
Luis Mario Paredes Contreras
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de marzo de 2023
Introducción
En este proyecto tratare de dar a conocer como ha sido la evolución que ha tenido hasta
el momento la energía eólica, esto lo hare mostrando un poco de su historia,
principalmente para conocer cómo es que se comenzó a utilizar el viento como energía
mediante una seria de mecanismos.
Todo esto es posible gracias a la gran evolución que se ha tenido en la creación y
modernización de los antiguos molinos de viento, hasta los nuevos molinos creadores de
energía eléctrica. Debido a que los nuevos aerogeneradores, ya cuentan con sensores
para medir la fuerza del viento y su dirección, esto para tener un mejor desempeño y
aprovechar al máximo las corrientes de aire originadas
Historia de la energía eólica
La fuerza del viento se ha utilizado principalmente como medio de locomoción.
Hay constancia de dibujos egipcios, datados hace 5000 años, de barcos con velas para
trasladarse por el Nilo. Posteriormente y ya en los siglos V y VI (D.C.) hay constancias
de los primeros artilugios eólicos que eran de eje vertical, utilizados para moler grano y
bobear agua
En el siglo XI los molinos de viento eran utilizados de forma extensiva en todo Oriente
Medio, siendo introducidos en Europa en el siglo XIII como consecuencia de las
cruzadas. Hasta la aparición de la máquina de vapor durante la revolución industrial, los
molinos de viento tuvieron una gran importancia en el desarrollo económico de Europa.
En la década de 1970, y como consecuencia de las crisis energéticas, los países
desarrollados inciden en el plano de la investigación y el desarrollo, apareciendo la
tecnología que permitiría la producción de las actuales turbinas eólicas. A partir de este
momento se usará la fuerza del viento para generar energía eléctrica.
Molinos de viento
Son los más famosos y conocidos, entre ellos los La Mancha, gracias a Don Quijote,
pero los había por todas partes, aunque muy especialmente en España, donde las
corrientes de los ríos no eran tan importantes como en otros países europeos.
El molino de viento clásico consiste en una estructura de piedra de forma cilíndrica o
troncocónica, de base circular, en la que se apoya a una parte superior independiente,
con las aspas que transforman la energía del viento en energía mecánica. Esta parte
superior es un entramado de madera que puede girar sobre el tambor de piedra para
orientar las aspas según la dirección del viento, mediante un largo madero fijo a la
cubierta y exterior al edificio, que se puede amarrar a unos hitos anclados al suelo.
En la parte superior del edificio, bajo la cubierta, hay unos ventanucos que servían para
que el molinero supiera la dirección del viento y, en consecuencia, pudiera orientar las
aspas como mejor convenía con el gobierno.
Las aspas mueven una rueda casi horizontal que, mediante otro engranaje, trasmite el
movimiento del eje de las aspas un eje vertical, que mueve la volandera.
Sobre las aspas se disponían unas lonas para recibir el viento, que se retiraban cuando
no era necesario el movimiento, con los que se aumentaba la duración de los
mecanismos, que eran generalmente de madera y por lo tanto muy propensos al
desgaste. En otros molinos, como en los de Cartagena, no hay aspas propiamente, sino
solamente lonas, en forma de vela triangular, que se enrollaban en el palo del aspa,
cuando no eran necesarios.
Otros usos de esta energía
La utilidad de los mecanismos de los molinos de viento para generar energía mecánica
se ha aprovechado para otros usos, como sacar agua, de lo que son un ejemplo los
empleados en los pólders de Holanda a los clásicos molinos de granja con estructura
metálica.
Actualmente se están extendiendo por todos los países los que sirven para producir
energía eléctrica. Por su forma, todos estos artefactos han mantenido el nombre de
molino, lo que a veces puede dar la impresión equivocada que la palabra molino designa
a cualquiera de estos o específicamente los de vientos.
Concretamente, el nombre correcto de los que producen energía eléctrica es
aerogeneradores o turbinas eólicas, y las bombas podrían llamarse bombas de agua
eólicas.
Entre las bombas de agua eólicas, las más económicas llamados molinos de granja, se
desarrollaron en Estados Unidos a fines del siglo XIX y fueron perdiendo vigencia con
los nuevos sistemas eléctricos de bombeo más eficientes una vez el suministro de esa
corriente se hizo generalizado. Los molineros de Marchigue no inventaron algo, sino que
aprendieron a hacerlos con rusticas herramientas. Las estructuras son generalmente de
madera de las zonas tensadas con alambres enroscados, las aspas y veletas son las
láminas de zinc recortadas, los soportes de los ejes son de acero dulce forjado y los ejes
templados tras un proceso de forja. Todo un sistema de lubricación remplazo las
originales grasera y cárteres e aceite de sebo de caballo, usado para lubricar ejes de
carretera.
Aerogeneradores
Definición
Es una máquina que transforma el viento en energía aprovechable, que es originado por
la fuerza del viento sobre unas aspas que están unidad a un rotor. El eje puede
conectarse a varios tipos de maquinaria, como es para moler granos, bombear agua,
pero la principal es para generar energía eléctrica. Por lo general esta máquina recibe el
nombre de molino de viento, pero para ser más claros, al usarse para la electricidad
recibe el nombre de aerogenerador o turbina de viento.
Los componentes claves de un aerogenerador son la torre que soporta la góndola, las
aspas y el generador eléctrico. La mayoría de los aerogeneradores modernos son de
tres palas, de eje horizontal y poseen mecanismos de orientación para obtener el máximo
rendimiento y proteger el aerogenerador en caso de vientos fuertes.
El máximo inconveniente de un aerogenerador es el impacto visual que provoca en la
zona donde se instala. Asociaciones ecologistas también se quejan de la mortandad que
provocan entre las aves migratorias.
En los últimos años en España ha habido un fuerte aumento del empleo en el sector de
la energía eólica. La construcción e instalación de un aerogenerador y la investigación
para son conseguir modelos más eficaces requieren la formación y el reciclaje de
profesionales especializados.
La decidida apuesta de las administraciones por la energía eólica en España le asegura
al sector de los aerogeneradores un futuro esperanzador.
Funcionamiento
Los aerogeneradores son dispositivos que convierten la energía cinética del viento en
energía mecánica. La captación de le energía eólica se produce mediante la acción del
viento sobre las palas. El principio aerodinámico por el cual el conjunto de palas gira, es
similar al que hace que los aviones vuelen. Según este principio, el aire es obligado a
fluir por las caras superior e inferior de un perfil inclinado, generando una diferencia de
presiones entre ambas caras, y dando origen a una fuerza resultante que actúa sobre
perfil.
El funcionamiento de los aerogeneradores es muy sencillo, el viento mueve las hélices
que conectadas a un generador transforman la energía mecánica rotacional en energía
eléctrica.
Existen diferentes tipos de aerogeneradores, dependiendo del tipo de generador de su
potencia y de las disposiciones de su eje de rotación. Las partes principales de un
aerogenerador son el rotor, la caja de engranajes, el generador, la torre y el sistema de
control.
Innovando a la energía eólica
Los aerogeneradores están diseñados para producir energía eléctrica de las formas más
baratas posible. Así pues, están generalmente diseñados para rendir al máximo a
velocidades alrededor de 15 m/s. Es mejor no diseñar aerogeneradores que maximicen
su rendimiento a vientos más fuertes, ya que los vientos tan fuertes no son comunes,
con lo que el uso y producción serían muy desventajosos por una gran demanda de
energía.
Conclusión
Es normal el cambio y modernización, con lo que la industria eléctrica no se queda atrás,
y más a un los aerogeneradores comúnmente llamados molinos de viento, ya que desde
sus antecesores que eran verdaderos molinos, en la actualidad su implementación en la
industria está aumentando, ya que son de las pocas creadoras de energía eléctrica que
no contaminan, aunque tengan algunos inconvenientes, para mí son las más confiables,
ya que como lo indican algunos estudios, para el 2025 estará cubriendo
aproximadamente el 50% de la demanda de electricidad en varios países.
Con esto concluyo que la energía eólica es unas de las mejores fuentes de energía, ya
que no solo es limpia, sino que se adapta a los medios ambientales, además que los
modernos aerogeneradores, gracias a sus sensores hacen que se aproveche al máximo
los vientos, haciendo girar al mismo.
Bibliografía
Castro Gil,M.A., Cruz Curz, I., & Sanchez Naranjo, C (1997). Energia eólica. Sevilla,
España: PROGENSA
Energiza.(Julio de 2011). Rwcuperando el 30 de octubre de 2012, de energiza:
http://www.energiza.org/energizajulio2011.html
Igartua, F. (1997). Reflexiones entre molinos de viento. En F. Igartua, Reflexiones Entre
Molinos de Viento (pags. 16-30)
Opex energy. (s.f.<9. Recuperado el 7 de Octubre de 2012, de Opex energy:
http://www.opex-energy.com/eolica/principio_de_funcionamineto.html

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  • 1. DESARROLLO DE HABILIDADES PARA APRENDER GRUPO “K” Actividad 6 Ensayo en Energía Eólica Titular de la Materia: Mtro. Simón Josías TéllezLuis Nombre del alumno: Luis Mario Paredes Contreras Cd. Reynosa, Tam., a 26 de marzo de 2023
  • 2. Introducción En este proyecto tratare de dar a conocer como ha sido la evolución que ha tenido hasta el momento la energía eólica, esto lo hare mostrando un poco de su historia, principalmente para conocer cómo es que se comenzó a utilizar el viento como energía mediante una seria de mecanismos. Todo esto es posible gracias a la gran evolución que se ha tenido en la creación y modernización de los antiguos molinos de viento, hasta los nuevos molinos creadores de energía eléctrica. Debido a que los nuevos aerogeneradores, ya cuentan con sensores para medir la fuerza del viento y su dirección, esto para tener un mejor desempeño y aprovechar al máximo las corrientes de aire originadas
  • 3. Historia de la energía eólica La fuerza del viento se ha utilizado principalmente como medio de locomoción. Hay constancia de dibujos egipcios, datados hace 5000 años, de barcos con velas para trasladarse por el Nilo. Posteriormente y ya en los siglos V y VI (D.C.) hay constancias de los primeros artilugios eólicos que eran de eje vertical, utilizados para moler grano y bobear agua En el siglo XI los molinos de viento eran utilizados de forma extensiva en todo Oriente Medio, siendo introducidos en Europa en el siglo XIII como consecuencia de las cruzadas. Hasta la aparición de la máquina de vapor durante la revolución industrial, los molinos de viento tuvieron una gran importancia en el desarrollo económico de Europa. En la década de 1970, y como consecuencia de las crisis energéticas, los países desarrollados inciden en el plano de la investigación y el desarrollo, apareciendo la tecnología que permitiría la producción de las actuales turbinas eólicas. A partir de este momento se usará la fuerza del viento para generar energía eléctrica. Molinos de viento Son los más famosos y conocidos, entre ellos los La Mancha, gracias a Don Quijote, pero los había por todas partes, aunque muy especialmente en España, donde las corrientes de los ríos no eran tan importantes como en otros países europeos. El molino de viento clásico consiste en una estructura de piedra de forma cilíndrica o troncocónica, de base circular, en la que se apoya a una parte superior independiente, con las aspas que transforman la energía del viento en energía mecánica. Esta parte superior es un entramado de madera que puede girar sobre el tambor de piedra para orientar las aspas según la dirección del viento, mediante un largo madero fijo a la cubierta y exterior al edificio, que se puede amarrar a unos hitos anclados al suelo. En la parte superior del edificio, bajo la cubierta, hay unos ventanucos que servían para que el molinero supiera la dirección del viento y, en consecuencia, pudiera orientar las aspas como mejor convenía con el gobierno. Las aspas mueven una rueda casi horizontal que, mediante otro engranaje, trasmite el movimiento del eje de las aspas un eje vertical, que mueve la volandera. Sobre las aspas se disponían unas lonas para recibir el viento, que se retiraban cuando no era necesario el movimiento, con los que se aumentaba la duración de los
  • 4. mecanismos, que eran generalmente de madera y por lo tanto muy propensos al desgaste. En otros molinos, como en los de Cartagena, no hay aspas propiamente, sino solamente lonas, en forma de vela triangular, que se enrollaban en el palo del aspa, cuando no eran necesarios. Otros usos de esta energía La utilidad de los mecanismos de los molinos de viento para generar energía mecánica se ha aprovechado para otros usos, como sacar agua, de lo que son un ejemplo los empleados en los pólders de Holanda a los clásicos molinos de granja con estructura metálica. Actualmente se están extendiendo por todos los países los que sirven para producir energía eléctrica. Por su forma, todos estos artefactos han mantenido el nombre de molino, lo que a veces puede dar la impresión equivocada que la palabra molino designa a cualquiera de estos o específicamente los de vientos. Concretamente, el nombre correcto de los que producen energía eléctrica es aerogeneradores o turbinas eólicas, y las bombas podrían llamarse bombas de agua eólicas. Entre las bombas de agua eólicas, las más económicas llamados molinos de granja, se desarrollaron en Estados Unidos a fines del siglo XIX y fueron perdiendo vigencia con los nuevos sistemas eléctricos de bombeo más eficientes una vez el suministro de esa corriente se hizo generalizado. Los molineros de Marchigue no inventaron algo, sino que aprendieron a hacerlos con rusticas herramientas. Las estructuras son generalmente de madera de las zonas tensadas con alambres enroscados, las aspas y veletas son las láminas de zinc recortadas, los soportes de los ejes son de acero dulce forjado y los ejes templados tras un proceso de forja. Todo un sistema de lubricación remplazo las originales grasera y cárteres e aceite de sebo de caballo, usado para lubricar ejes de carretera. Aerogeneradores Definición Es una máquina que transforma el viento en energía aprovechable, que es originado por la fuerza del viento sobre unas aspas que están unidad a un rotor. El eje puede conectarse a varios tipos de maquinaria, como es para moler granos, bombear agua, pero la principal es para generar energía eléctrica. Por lo general esta máquina recibe el nombre de molino de viento, pero para ser más claros, al usarse para la electricidad recibe el nombre de aerogenerador o turbina de viento. Los componentes claves de un aerogenerador son la torre que soporta la góndola, las aspas y el generador eléctrico. La mayoría de los aerogeneradores modernos son de
  • 5. tres palas, de eje horizontal y poseen mecanismos de orientación para obtener el máximo rendimiento y proteger el aerogenerador en caso de vientos fuertes. El máximo inconveniente de un aerogenerador es el impacto visual que provoca en la zona donde se instala. Asociaciones ecologistas también se quejan de la mortandad que provocan entre las aves migratorias. En los últimos años en España ha habido un fuerte aumento del empleo en el sector de la energía eólica. La construcción e instalación de un aerogenerador y la investigación para son conseguir modelos más eficaces requieren la formación y el reciclaje de profesionales especializados. La decidida apuesta de las administraciones por la energía eólica en España le asegura al sector de los aerogeneradores un futuro esperanzador. Funcionamiento Los aerogeneradores son dispositivos que convierten la energía cinética del viento en energía mecánica. La captación de le energía eólica se produce mediante la acción del viento sobre las palas. El principio aerodinámico por el cual el conjunto de palas gira, es similar al que hace que los aviones vuelen. Según este principio, el aire es obligado a fluir por las caras superior e inferior de un perfil inclinado, generando una diferencia de presiones entre ambas caras, y dando origen a una fuerza resultante que actúa sobre perfil. El funcionamiento de los aerogeneradores es muy sencillo, el viento mueve las hélices que conectadas a un generador transforman la energía mecánica rotacional en energía eléctrica. Existen diferentes tipos de aerogeneradores, dependiendo del tipo de generador de su potencia y de las disposiciones de su eje de rotación. Las partes principales de un aerogenerador son el rotor, la caja de engranajes, el generador, la torre y el sistema de control. Innovando a la energía eólica Los aerogeneradores están diseñados para producir energía eléctrica de las formas más baratas posible. Así pues, están generalmente diseñados para rendir al máximo a velocidades alrededor de 15 m/s. Es mejor no diseñar aerogeneradores que maximicen su rendimiento a vientos más fuertes, ya que los vientos tan fuertes no son comunes, con lo que el uso y producción serían muy desventajosos por una gran demanda de energía.
  • 6. Conclusión Es normal el cambio y modernización, con lo que la industria eléctrica no se queda atrás, y más a un los aerogeneradores comúnmente llamados molinos de viento, ya que desde sus antecesores que eran verdaderos molinos, en la actualidad su implementación en la industria está aumentando, ya que son de las pocas creadoras de energía eléctrica que no contaminan, aunque tengan algunos inconvenientes, para mí son las más confiables, ya que como lo indican algunos estudios, para el 2025 estará cubriendo aproximadamente el 50% de la demanda de electricidad en varios países. Con esto concluyo que la energía eólica es unas de las mejores fuentes de energía, ya que no solo es limpia, sino que se adapta a los medios ambientales, además que los modernos aerogeneradores, gracias a sus sensores hacen que se aproveche al máximo los vientos, haciendo girar al mismo.
  • 7. Bibliografía Castro Gil,M.A., Cruz Curz, I., & Sanchez Naranjo, C (1997). Energia eólica. Sevilla, España: PROGENSA Energiza.(Julio de 2011). Rwcuperando el 30 de octubre de 2012, de energiza: http://www.energiza.org/energizajulio2011.html Igartua, F. (1997). Reflexiones entre molinos de viento. En F. Igartua, Reflexiones Entre Molinos de Viento (pags. 16-30) Opex energy. (s.f.<9. Recuperado el 7 de Octubre de 2012, de Opex energy: http://www.opex-energy.com/eolica/principio_de_funcionamineto.html