SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 8
1
Trabajo Práctico Nº 2
Tema: Energía eólica
Materia: Físico-Química
Profesor: Jorge Esteve
Grupo 3: Sofía Tiberti, Micaela
Comerci, Daiana Medina,
Alejandra Patton y Rocío Saez
2
La energía eólica:
La energía eólica es una
forma directa de la energía
solar, en cuanto es una
expresión del efecto de
esta última sobre el sistema
tierra-atmosfera-océanos.
Las diferencias térmicas
determinan las alteraciones
inversamente proporcionales
en la presión atmosférica,
de las cuales resulta el
movimiento de las masas de
aire: el viento
Para la Humanidad, este movimiento, contenedor de un poder energético de
considerable magnitud, ha significado un recurso natural energético de gran
importancia y su explotación ha sido realizada desde pasados muy remotos, sea
para poner en movimiento medios de transporte, bombear agua, moler granos.
La radiación solar índice con diferente intensidad de acuerdo a la influencia que
sobre los distintos puntos del planeta imponen los diferentes factores
meteorológicos. Esto determina en primera instancia distintos calentamientos
según la configuración de los mismos en distintos lugares. De acuerdo al
calentamiento de la superficie terrestre, se produce posteriormente el
calentamiento del aire sobre yacente. El aire, como todos los gases, varia su
densidad de forma inversa a la variación de su temperatura.
Así, el aire más cálido resulta menos denso y más liviano, generando menor
presión atmosférico (la fuerza que ejerce la columna de aire situada por encima de
un cuerpo o una superficie determinada). La atmosfera cobra dinamismo con las
variaciones de presión en la superficie, configurándose los grandes sistemas de
vientos, dentro de los cuales el aire se mueve de las zonas altas presiones hacia las
zonas de bajas (movimiento que está influenciado además por el efecto de la
rotación terrestre), en un constante pero inalcanzable búsqueda de equilibrio
barométrico.
3
La explotación de esta energía del movimiento del aire es, dentro de las fuentes
energéticas renovables, la que mayor incremento ha experimentado durante los
últimos años.
La densidad del aire, condicionada por la temperatura del mismo, favorece
variaciones en la productividad de un aerogenerador. Con bajas temperaturas y
mayor densidad, la incidencia del viento a una velocidad dada sobre las palas de un
molino resulta más efectiva,(produce mayor rendimiento ), que con igual velocidad
pero menor densidad( mayor temperatura).
En la actualidad, la industria eólica ha alcanzado un alto desarrollo, utilizándose
materiales y tecnologías de última generación en la construcción de los molinos.
Existen aerogeneradores capaces de alcanzar una potencia nominal de 2 MW/h,
con un diámetro de palas de 80 metros y una altura de eje que puede alcanzar los
120 metros.
La energía eólica es, en la actualidad, una energía limpia y también la menos
costosa de producir, lo que explica el fuerte entusiasmo por esta tecnología.
Existen diferentes tipos de energía eólica:
4
Energía eólica reciclable: compuesto termoplástico de palas que se fabrican a
partir de una resina de cíclicos. Esto permite la producción de alrededor de 19
toneladas de materiales de palas reciclables para turbinas eólicas.
Energía mega eólica: los aerogeneradores más poderosos comenzaron a ser
instalados alrededor del año 2004/2005. Un ejemplo podría ser el de 5M Repower
con una potencia nominal de salida de 5 megavatios, una producción anual estimada
en 17 GWh, una altura del rotor de 120 metros para el modelo terrestre y de 90
metros para el modelo marítimo, con 126 metros de diámetro y una longitud de
pala de 61,5 metros. Es sólo un ejemplo, ya que también existen otros modelos de
similares características o menos poderosos.
5
Energía mini eólica: En Japón, por ejemplo, Zephyr Corporation fabrica eólicos de
hasta 1,5 Kw (12,5 m / s) de potencia, con un peso inferior a 16 kg y con palas de
1,8 m de diámetro. Puede producir 138W. Un dispositivo permite la producción
continua de electricidad, incluso con una brisa. El precio es de 2.200 euros
(controlador incluido).
Aerogeneradores de eje vertical: Un ejemplo podría ser un aerogenerador para
edificios con una potencia de 2,5 Kw, 3 metros de altura y 2 metros de ancho. Se
puede ajustar a 5 metros de alto en el techo de un edificio y su forma hace que
puede utilizar los vientos procedentes de muchas direcciones.
6
Aerogeneradores de eje horizontal: En la actualidad, son más frecuentes los
aerogeneradores de eje horizontal que los de eje vertical.
En la actualidad, el problema de las turbinas eólicas es que no pueden reemplazar
por completo a otras fuentes de energía. La solución pasa por una mezcla de
diferentes fuentes de energías renovables así como por el aumento de los
rendimientos de estas nuevas tecnologías.
Historia:
Un molino es una máquina que transforma el viento en energía aprovechable, que
proviene de la acción de la fuerza del viento sobre unas aspas oblicuas unidas a un
eje común. El eje giratorio puede conectarse a varios tipos de maquinaria para
moler grano, bombear agua o generar electricidad. Cuando el eje se conecta a una
carga, como una bomba, recibe el nombre de molino de viento. Si se usa para
producir electricidad se le denomina generador de turbina de viento. Los molinos
tienen un origen remoto.
Los primeros molinos:
La referencia más antigua que se tiene es un molino de viento que fue usado para
hacer funcionar un órgano en el siglo I era común. Los primeros molinos de uso
práctico fueron construidos en Sistán, Afganistán, en el siglo VII. Estos fueron
molinos de eje vertical con hojas rectangulares. Aparatos hechos de 6 a 8 velas de
molino cubiertos con telas fueron usados para moler maíz o extraer agua.
Molinos de bombeo:
En Estados Unidos, el desarrollo de molinos de bombeo, reconocibles por sus
múltiples velas metálicas, fue el factor principal que permitió la agricultura y la
ganadería en vastas áreas de Norteamérica, de otra manera imposible sin acceso
fácil al agua. Estos molinos contribuyeron a la expansión del ferrocarril alrededor
del mundo, supliendo las necesidades de agua de las locomotoras a vapor.
Turbinas modernas:
Las turbinas modernas fueron desarrolladas a comienzos de 1980, si bien, los
diseños continúan desarrollándose.
7
Beneficios de su utilización:
 No existe minería, es decir no hay grandes movimientos de terrenos, ni
arrastre de sedimentos, ni alteración de cauces de agua, ni contaminación
por partículas, ni acumulación de estériles radiactivos.
 Tampoco hay combustión ni fusión de combustible, lo que equivale a no
accidentes nucleares, de productos radiactivos, no emisiones a las
atmosfera de CO2 ni otros gases invernaderos provocadores del cambio
climático global, no contaminantes ácidos, no gases tóxicos , ausencia de
polución térmica.
 El impacto de energía eólica sobre la salud pública es muchísimo menor que
el de fuentes energéticos convencionales como nuclear, el carbón, o el
petróleo, cuyos nocivos son sobradamente conocidos.
 El desarrollo de la energía eólica es compatible con otras actividades
humanas, debido a su escasa ocupación real del terreno.
Cómo se produce y obtiene:
La energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que
se desplazan de áreas de alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja
presión, con velocidades proporcionales al gradiente de presión.
Los vientos son generados a causa del calentamiento no uniforme de la superficie
terrestre por parte de la radiación solar, entre el 1 y 2% de la energía proveniente
del sol se convierte en viento. De día, las masas de aire sobre los océanos, los
mares y los lagos se mantienen frías con relación a las áreas vecinas situadas sobre
las masas continentales.
Los continentes absorben una menor cantidad de luz solar, por lo tanto el aire que
se encuentra sobre la tierra se expande, y se hace por lo tanto más liviana y se
eleva. El aire más frío y más pesado que proviene de los mares, océanos y grandes
lagos se pone en movimiento para ocupar el lugar dejado por el aire caliente.
La energía del viento es utilizada mediante el uso de máquinas eólicas (o
aeromotores) capaces de transformar la energía eólica en energía mecánica de
rotación utilizable, ya sea para accionar directamente las máquinas operatrices,
como para la producción de energía eléctrica. En este último caso, el sistema de
conversión, (que comprende un generador eléctrico con sus sistemas de control y
de conexión a la red) es conocido como aerogenerador.
8
Lugares donde se establece la energía eólica
en la Argentina:
La producción de energía eólica manifiesta un
notable crecimiento a partir de la construcción
de parques eólicos, que aprovechan,
principalmente, los ricos vientos de la Patagonia
y la Provincia de Buenos Aires para la generación
de energía renovable.
En San Juan se puso en marcha el generador eólico más grande de Sudamérica.
El desarrollo de la energía eólica constituye una de las prioridades de la Argentina
en materia de fuentes renovables de energía. En la actualidad existen en el país
diversas empresas que, con el apoyo tanto del Gobierno Nacional como de los
gobiernos provinciales respectivos, se dedican a la construcción de importantes
parques eólicos, que se sumarán en el corto plazo a los que ya funcionan en la
Patagonia y el sur de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, la actividad está
regulada por la Ley Nº 26.190 (Régimen de Fomento Nacional para el Uso de
Fuentes Renovables de Energía).
Las condiciones naturales óptimas para la generación de energía eólica –vientos
constantes y uniformes en distintas partes de su territorio, principalmente en el
sur argentino-, la creación de instituciones encargadas de promover el desarrollo
de la actividad –como la Asociación y la Cámara Argentina de Generadores Eólicos
(CADGE)-, y la fuerte inversión en proyectos eólicos –como la construcción
del Parque Eólico Malaspina, en la Provincia de Chubut-, convierten a la Argentina
en el lugar ideal para la producción de este tipo de energía renovable.
Bibliografía:
http://www.eeolica.com.ar/quees.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica#Historia
http://elblogverde.com/energia-eolica/

Más contenido relacionado

Similar a Energia eolicaa!! fisico quimica.doc

Proyecto fisica 2 corte
Proyecto fisica 2 corteProyecto fisica 2 corte
Proyecto fisica 2 corte
fabian.gastel
 
Proyecto fisica 2 corte
Proyecto fisica 2 corteProyecto fisica 2 corte
Proyecto fisica 2 corte
alejandro.rimo
 
Análisis sistemático de los generadores eólicos
Análisis sistemático de los generadores eólicosAnálisis sistemático de los generadores eólicos
Análisis sistemático de los generadores eólicos
alejandro_13_14
 
Energía eólica
Energía eólicaEnergía eólica
Energía eólica
Gerson30
 
Energia eolica
Energia eolicaEnergia eolica
Energia eolica
karollkqa
 
Energía Renovable
Energía RenovableEnergía Renovable
Energía Renovable
PalomaM25
 

Similar a Energia eolicaa!! fisico quimica.doc (20)

Proyecto fisica 2 corte
Proyecto fisica 2 corteProyecto fisica 2 corte
Proyecto fisica 2 corte
 
Proyecto fisica 2 corte
Proyecto fisica 2 corteProyecto fisica 2 corte
Proyecto fisica 2 corte
 
La energía eólica
La energía eólicaLa energía eólica
La energía eólica
 
Energía eólica
Energía eólicaEnergía eólica
Energía eólica
 
La energía eólica (1) (1)
La energía eólica (1) (1)La energía eólica (1) (1)
La energía eólica (1) (1)
 
tecnologia eolica
tecnologia eolicatecnologia eolica
tecnologia eolica
 
Análisis sistemático de los generadores eólicos
Análisis sistemático de los generadores eólicosAnálisis sistemático de los generadores eólicos
Análisis sistemático de los generadores eólicos
 
Energía eólica
Energía eólicaEnergía eólica
Energía eólica
 
GENERADORES EÓLICOS.GZ
GENERADORES EÓLICOS.GZGENERADORES EÓLICOS.GZ
GENERADORES EÓLICOS.GZ
 
Energia eolica
Energia eolicaEnergia eolica
Energia eolica
 
¿Cuál es la importancia de usarla para reducir la contaminación ambiental?
¿Cuál es la importancia de usarla para reducir la contaminación ambiental?¿Cuál es la importancia de usarla para reducir la contaminación ambiental?
¿Cuál es la importancia de usarla para reducir la contaminación ambiental?
 
Energia eolica
Energia eolicaEnergia eolica
Energia eolica
 
Energia eolica
Energia eolicaEnergia eolica
Energia eolica
 
Aereogeneradores
AereogeneradoresAereogeneradores
Aereogeneradores
 
Energía Eólica
Energía Eólica Energía Eólica
Energía Eólica
 
Energía Renovable
Energía RenovableEnergía Renovable
Energía Renovable
 
Energía EóLica
Energía EóLicaEnergía EóLica
Energía EóLica
 
Energía eólica en México
Energía eólica en MéxicoEnergía eólica en México
Energía eólica en México
 
Presentacion
PresentacionPresentacion
Presentacion
 
Energía Eólica Daniela Zwetszkenbaum
Energía Eólica Daniela ZwetszkenbaumEnergía Eólica Daniela Zwetszkenbaum
Energía Eólica Daniela Zwetszkenbaum
 

Último

Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Fernando Solis
 
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
jlorentemartos
 
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdfProyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
patriciaines1993
 

Último (20)

Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
 
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
 
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
 
Los dos testigos. Testifican de la Verdad
Los dos testigos. Testifican de la VerdadLos dos testigos. Testifican de la Verdad
Los dos testigos. Testifican de la Verdad
 
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración AmbientalLa Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
 
TIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADO
TIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADOTIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADO
TIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADO
 
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
 
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdfProyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
 
AEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptx
AEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptxAEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptx
AEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptx
 
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptxLA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
 
1ro Programación Anual D.P.C.C planificación anual del área para el desarroll...
1ro Programación Anual D.P.C.C planificación anual del área para el desarroll...1ro Programación Anual D.P.C.C planificación anual del área para el desarroll...
1ro Programación Anual D.P.C.C planificación anual del área para el desarroll...
 
Louis Jean François Lagrenée. Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
Louis Jean François Lagrenée.  Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...Louis Jean François Lagrenée.  Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
Louis Jean François Lagrenée. Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
 
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxCONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
 
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigosLecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
 
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptxPower Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
 
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicasUsos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
 
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
Biografía de Charles Coulomb física .pdfBiografía de Charles Coulomb física .pdf
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
 
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptx
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptxPosición astronómica y geográfica de Europa.pptx
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptx
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
 
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdfFeliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
 

Energia eolicaa!! fisico quimica.doc

  • 1. 1 Trabajo Práctico Nº 2 Tema: Energía eólica Materia: Físico-Química Profesor: Jorge Esteve Grupo 3: Sofía Tiberti, Micaela Comerci, Daiana Medina, Alejandra Patton y Rocío Saez
  • 2. 2 La energía eólica: La energía eólica es una forma directa de la energía solar, en cuanto es una expresión del efecto de esta última sobre el sistema tierra-atmosfera-océanos. Las diferencias térmicas determinan las alteraciones inversamente proporcionales en la presión atmosférica, de las cuales resulta el movimiento de las masas de aire: el viento Para la Humanidad, este movimiento, contenedor de un poder energético de considerable magnitud, ha significado un recurso natural energético de gran importancia y su explotación ha sido realizada desde pasados muy remotos, sea para poner en movimiento medios de transporte, bombear agua, moler granos. La radiación solar índice con diferente intensidad de acuerdo a la influencia que sobre los distintos puntos del planeta imponen los diferentes factores meteorológicos. Esto determina en primera instancia distintos calentamientos según la configuración de los mismos en distintos lugares. De acuerdo al calentamiento de la superficie terrestre, se produce posteriormente el calentamiento del aire sobre yacente. El aire, como todos los gases, varia su densidad de forma inversa a la variación de su temperatura. Así, el aire más cálido resulta menos denso y más liviano, generando menor presión atmosférico (la fuerza que ejerce la columna de aire situada por encima de un cuerpo o una superficie determinada). La atmosfera cobra dinamismo con las variaciones de presión en la superficie, configurándose los grandes sistemas de vientos, dentro de los cuales el aire se mueve de las zonas altas presiones hacia las zonas de bajas (movimiento que está influenciado además por el efecto de la rotación terrestre), en un constante pero inalcanzable búsqueda de equilibrio barométrico.
  • 3. 3 La explotación de esta energía del movimiento del aire es, dentro de las fuentes energéticas renovables, la que mayor incremento ha experimentado durante los últimos años. La densidad del aire, condicionada por la temperatura del mismo, favorece variaciones en la productividad de un aerogenerador. Con bajas temperaturas y mayor densidad, la incidencia del viento a una velocidad dada sobre las palas de un molino resulta más efectiva,(produce mayor rendimiento ), que con igual velocidad pero menor densidad( mayor temperatura). En la actualidad, la industria eólica ha alcanzado un alto desarrollo, utilizándose materiales y tecnologías de última generación en la construcción de los molinos. Existen aerogeneradores capaces de alcanzar una potencia nominal de 2 MW/h, con un diámetro de palas de 80 metros y una altura de eje que puede alcanzar los 120 metros. La energía eólica es, en la actualidad, una energía limpia y también la menos costosa de producir, lo que explica el fuerte entusiasmo por esta tecnología. Existen diferentes tipos de energía eólica:
  • 4. 4 Energía eólica reciclable: compuesto termoplástico de palas que se fabrican a partir de una resina de cíclicos. Esto permite la producción de alrededor de 19 toneladas de materiales de palas reciclables para turbinas eólicas. Energía mega eólica: los aerogeneradores más poderosos comenzaron a ser instalados alrededor del año 2004/2005. Un ejemplo podría ser el de 5M Repower con una potencia nominal de salida de 5 megavatios, una producción anual estimada en 17 GWh, una altura del rotor de 120 metros para el modelo terrestre y de 90 metros para el modelo marítimo, con 126 metros de diámetro y una longitud de pala de 61,5 metros. Es sólo un ejemplo, ya que también existen otros modelos de similares características o menos poderosos.
  • 5. 5 Energía mini eólica: En Japón, por ejemplo, Zephyr Corporation fabrica eólicos de hasta 1,5 Kw (12,5 m / s) de potencia, con un peso inferior a 16 kg y con palas de 1,8 m de diámetro. Puede producir 138W. Un dispositivo permite la producción continua de electricidad, incluso con una brisa. El precio es de 2.200 euros (controlador incluido). Aerogeneradores de eje vertical: Un ejemplo podría ser un aerogenerador para edificios con una potencia de 2,5 Kw, 3 metros de altura y 2 metros de ancho. Se puede ajustar a 5 metros de alto en el techo de un edificio y su forma hace que puede utilizar los vientos procedentes de muchas direcciones.
  • 6. 6 Aerogeneradores de eje horizontal: En la actualidad, son más frecuentes los aerogeneradores de eje horizontal que los de eje vertical. En la actualidad, el problema de las turbinas eólicas es que no pueden reemplazar por completo a otras fuentes de energía. La solución pasa por una mezcla de diferentes fuentes de energías renovables así como por el aumento de los rendimientos de estas nuevas tecnologías. Historia: Un molino es una máquina que transforma el viento en energía aprovechable, que proviene de la acción de la fuerza del viento sobre unas aspas oblicuas unidas a un eje común. El eje giratorio puede conectarse a varios tipos de maquinaria para moler grano, bombear agua o generar electricidad. Cuando el eje se conecta a una carga, como una bomba, recibe el nombre de molino de viento. Si se usa para producir electricidad se le denomina generador de turbina de viento. Los molinos tienen un origen remoto. Los primeros molinos: La referencia más antigua que se tiene es un molino de viento que fue usado para hacer funcionar un órgano en el siglo I era común. Los primeros molinos de uso práctico fueron construidos en Sistán, Afganistán, en el siglo VII. Estos fueron molinos de eje vertical con hojas rectangulares. Aparatos hechos de 6 a 8 velas de molino cubiertos con telas fueron usados para moler maíz o extraer agua. Molinos de bombeo: En Estados Unidos, el desarrollo de molinos de bombeo, reconocibles por sus múltiples velas metálicas, fue el factor principal que permitió la agricultura y la ganadería en vastas áreas de Norteamérica, de otra manera imposible sin acceso fácil al agua. Estos molinos contribuyeron a la expansión del ferrocarril alrededor del mundo, supliendo las necesidades de agua de las locomotoras a vapor. Turbinas modernas: Las turbinas modernas fueron desarrolladas a comienzos de 1980, si bien, los diseños continúan desarrollándose.
  • 7. 7 Beneficios de su utilización:  No existe minería, es decir no hay grandes movimientos de terrenos, ni arrastre de sedimentos, ni alteración de cauces de agua, ni contaminación por partículas, ni acumulación de estériles radiactivos.  Tampoco hay combustión ni fusión de combustible, lo que equivale a no accidentes nucleares, de productos radiactivos, no emisiones a las atmosfera de CO2 ni otros gases invernaderos provocadores del cambio climático global, no contaminantes ácidos, no gases tóxicos , ausencia de polución térmica.  El impacto de energía eólica sobre la salud pública es muchísimo menor que el de fuentes energéticos convencionales como nuclear, el carbón, o el petróleo, cuyos nocivos son sobradamente conocidos.  El desarrollo de la energía eólica es compatible con otras actividades humanas, debido a su escasa ocupación real del terreno. Cómo se produce y obtiene: La energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que se desplazan de áreas de alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión, con velocidades proporcionales al gradiente de presión. Los vientos son generados a causa del calentamiento no uniforme de la superficie terrestre por parte de la radiación solar, entre el 1 y 2% de la energía proveniente del sol se convierte en viento. De día, las masas de aire sobre los océanos, los mares y los lagos se mantienen frías con relación a las áreas vecinas situadas sobre las masas continentales. Los continentes absorben una menor cantidad de luz solar, por lo tanto el aire que se encuentra sobre la tierra se expande, y se hace por lo tanto más liviana y se eleva. El aire más frío y más pesado que proviene de los mares, océanos y grandes lagos se pone en movimiento para ocupar el lugar dejado por el aire caliente. La energía del viento es utilizada mediante el uso de máquinas eólicas (o aeromotores) capaces de transformar la energía eólica en energía mecánica de rotación utilizable, ya sea para accionar directamente las máquinas operatrices, como para la producción de energía eléctrica. En este último caso, el sistema de conversión, (que comprende un generador eléctrico con sus sistemas de control y de conexión a la red) es conocido como aerogenerador.
  • 8. 8 Lugares donde se establece la energía eólica en la Argentina: La producción de energía eólica manifiesta un notable crecimiento a partir de la construcción de parques eólicos, que aprovechan, principalmente, los ricos vientos de la Patagonia y la Provincia de Buenos Aires para la generación de energía renovable. En San Juan se puso en marcha el generador eólico más grande de Sudamérica. El desarrollo de la energía eólica constituye una de las prioridades de la Argentina en materia de fuentes renovables de energía. En la actualidad existen en el país diversas empresas que, con el apoyo tanto del Gobierno Nacional como de los gobiernos provinciales respectivos, se dedican a la construcción de importantes parques eólicos, que se sumarán en el corto plazo a los que ya funcionan en la Patagonia y el sur de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, la actividad está regulada por la Ley Nº 26.190 (Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía). Las condiciones naturales óptimas para la generación de energía eólica –vientos constantes y uniformes en distintas partes de su territorio, principalmente en el sur argentino-, la creación de instituciones encargadas de promover el desarrollo de la actividad –como la Asociación y la Cámara Argentina de Generadores Eólicos (CADGE)-, y la fuerte inversión en proyectos eólicos –como la construcción del Parque Eólico Malaspina, en la Provincia de Chubut-, convierten a la Argentina en el lugar ideal para la producción de este tipo de energía renovable. Bibliografía: http://www.eeolica.com.ar/quees.html http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica#Historia http://elblogverde.com/energia-eolica/