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Moreno Hernández francisco Javier
Desarrollo de habilidades en la tecnología


      Moreno Hernández Francisco Javier
       Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Introducción: El propósito de este ensayo es dar a conocer nuevas formas de creación con
beneficios a la sociedad basándonos en lo que nos rodea como materiales que sean
reutilizables para darles un segundo uso adecuado y así reducir el daño al planeta para el
futuro.


 INDICE:
 Energías alternativas
 Tipo de energías renovables……………………………………………………....
 Beneficios de las energías renovables…………………………………………..
 Ventajas y desventajas de energías alternativas……………………………………….
 Recursos renovables y sus aplicaciones………………………………………….............
 Biocombustibles……………………………………………………………………………………………
 Oportunidades y limitaciones de los biocombustibles……………………………...
 Materias primas que se utilizan en los biocombustibles……………………….......
 Biomasa ……………………………………………………………………………….
 Aplicaciones de la biomasa ……………………………………………………….
 Bibliografías………………………………………………………………………………………………..
Tipo de energías alternativas
Los principales recursos energéticos que utilizamos (el carbón, el petróleo, el gas natural y
el uranio) son limitados y, por lo tanto, pueden agotarse. Además, su utilización provoca un
gran impacto ambiental en la biosfera al contaminar el aire, el agua y el suelo. Estos
hechos han generado un interés creciente por el desarrollo de nuevas tecnologías para la
utilización de fuentes de energía renovables alternativas que, aunque actualmente son
poco rentables, tienen la ventaja de ser poco contaminantes.

Adicionalmente, estas tecnologías pueden disminuir la contaminación del medio ambiente,
causada por las emisiones de gases de los sistemas convencionales que utilizan
combustibles fósiles, como el carbón, y productos derivados del petróleo. Estos gases
contribuyen al efecto invernadero y al calentamiento global de nuestro planeta.

Sin embargo, existen barreras que dificultan un mayor desarrollo de este tipo de energía: la
falta de conocimiento de las tecnologías y las capacidades institucional y técnica aún
incipientes.
Beneficios de las energías renovables

•   Reducción de las importaciones de combustibles
•   Desarrollo de la economía y de la industria local
•   Creación de puestos de trabajo
•   Menor impacto ambiental
•   Recursos ilimitados (modelo sostenible)
•   Estabilidad de costes y en suministros


VENTAJAS:
• Son respetuosas con el medio ambiente, no contaminan y representan la alternativa de energía más
  limpia hasta el momento.
• Al generar recursos por si misma, la energía solar contribuye a la diversificación y el auto
  abastecimiento.
• Desarrolla la industria y la economía de la región en la que se instala.
• Genera gran cantidad de puestos de trabajo, los que se prevén en un aumento aun mayor de aquí a
  unos años teniendo en cuenta su demanda e implementación.

DESVENTAJAS:
• El primer freno ante su elección es en muchos casos la inversión inicial, la que supone un gran
  movimiento de dinero y que muchas veces la hace parecer no rentable, al menos por el primer
  tiempo.
• La disponibilidad puede ser un problema actual, no siempre se dispone de ellas y se debe esperar
  que haya suficiente almacenamiento. Esto tiene una estrecha relación con el hecho de que están
  comenzando a ser cada vez más populares.
RECURSOS RENOVABLES Y SUS APLICACIONES


 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA



 ENERGÍA EÓLICA



 APROVECHAMIENTO HIDRÁULICO



 ENERGÍA DE LA BIOMASA
Biocombustibles

la producción de biocombustibles es hoy aún una realidad incipiente, ante los altos costos
que implica la generación de etanol, por ejemplo, que se obtiene a partir del maíz.
Pero el alto costo inicial de la producción de los mismos se enfrenta también a voces que
alertan de que ésta no es una panacea.


          Oportunidades y limitaciones de los biocombustibles

La alternativa de la bioenergía

es importante encontrar alternativas que promuevan medios de subsistencia sostenibles
para los pequeños productores y contribuyan a alcanzar la sostenibilidad ambiental.
Algunos mecanismos clave para abordar el cambio climático son: aumentar la eficiencia
energética, invertir la deforestación, y desarrollar y utilizar fuentes de energía más limpias
y sostenibles.

 La bioenergía ha surgido como una alternativa a los combustibles fósiles y se está
promoviendo por tratarse de una fuente de energía menos contaminante.
Materias primas que se utilizan
                         en los biocombustibles


Bioetanol:

La caña de azúcar se considera la especie vegetal más eficiente en términos
de biomasa y cantidad de azúcar y fibra producida. El trigo, el sorgo, el maíz,
los desechos y residuos de biomasa y los residuos sólidos urbanos pueden
servir como materia prima para la producción de bioetanol.

Biodiesel:

El biodiesel se produce a partir de grasa animal, colza, girasol, soja, aceite de
palma, coco o entre otros productos. Las nuevas tecnologías de producción de
biodiesel sintetizan el combustible a partir de leña y paja. Los aceites vegetales
obtenidos de la palma de aceite y el coco pueden utilizarse directamente como
aceites puros o convertirse en biodiesel.
Biomasa
La biomasa es la energía solar convertida por la vegetación en materia orgánica; esa energía
la podemos recuperar por combustión directa o transformando la materia orgánica en otros
combustibles.
El término biomasa se refiere a toda la materia orgánica que proviene de árboles, plantas y
desechos de animales que pueden ser convertidos en energía; o las provenientes de la
agricultura (residuos de maíz, café, arroz), del aserradero (podas, ramas, aserrín, cortezas) y
de los residuos urbanos (aguas negras, basura orgánica y otros).
Aplicaciones de la biomasa
INDUSTRIAS
La biomasa es una fuente de energía importante para muchas industrias rurales en América Central; por
ejemplo, para la fabricación de ladrillos y cal, y para el procesamiento de productos agrícolas. En
comparación con el sector doméstico, su uso en el sector industrial es menor, pero todavía considerable.


ESTUFAS MEJORADAS
Estimulado por la preocupación de la deforestación y con el fin de reducir el consumo de la leña, se han
desarrollado varios programas de estufas mejoradas. Generalmente, estos programas se enfocaron en la
eficiencia de las estufas.


DEFORESTACIÓN
El uso de la leña frecuentemente es visto como la causa principal de la deforestación. Este es el resultado
de los análisis realizados en los años setentas que asumieron que toda la leña tiene su origen en el
bosque.


SECTOR DOMÉSTICO
En nuestro caso de estudio, muchas familias utilizan leña u otras formas de biomasa para cocinar,
particularmente en zonas rurales. Sus fuentes son los árboles alrededor de las viviendas, los campos
agrícolas y los bosques. Además, en algunos lugares existe un mercado comercial, aunque informal, de
leña, que constituye una fuente importante de ingresos para familias rurales.
Bibliografías:

•http://www.tapic.info/arquitectura.medioambiental/chiapas/documentos/energiaslimpias.pdf

•http://www.colombianproductions.com/mym/joom1515/index.php?option=com_content&view
 =article&id=1239:energias- alternativas-en-2011-

•http://www.youtube.com/watch?v=02aanR1AS2w
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
La energía solar fotovoltaica es un tipo de electricidad renovable (energía eléctrica, -voltaica)
obtenida directamente de los rayos del sol (foto-) gracias a la foto-detección cuántica de un
determinado dispositivo; normalmente una lámina metálica semiconductora llamada célula fotovoltaica,
o una deposición de metales sobre un sustrato llamada capa fina. También están en fase de laboratorio
métodos orgánicos.
Se usa para alimentar innumerables aparatos autónomos, para abastecer refugios o casas aisladas y
para producir electricidad para redes de distribución.
Estos están formados por un cristal o lámina transparente superior y un cerramiento inferior entre los
que queda encapsulado el sustrato conversor y sus conexiones eléctricas. La lámina inferior puede ser
transparente, pero lo más frecuente es un plástico de Para encapsular se suele añadir unas láminas
finas y transparentes de que se funden para crear un sellado anti humedad, aislante, transparente y
robusto.


APLICACIÓN:

1. Electrificación autónoma (telecomunicaciones, viviendas rurales, escuelas,          equipamiento
   sanitario, etc.)
2. Producción de electricidad con conexión a la red eléctrica
3. Bombeo de agua
4. Cercados electrificados
Energía eólica


Energía eólica es la energía obtenida del viento, es decir, la energía cinética generada por efecto de
las corrientes de aire, y que es transformada en otras formas útiles para las actividades humanas.

La energía eólica ha sido aprovechada desde la antigüedad para mover los barcos impulsados por
velas o hacer funcionar la maquinaria de molinos al mover sus aspas. En la actualidad, la energía
eólica es utilizada principalmente para producir energía eléctrica mediante aerogeneradores.

APLICACIÓN:

1.    Aprovechamiento mecánico
1.1   Molinos de viento para la producción
1.2   Aerobombas para extracción de agua
2.    Producción de electricidad
2.1   Pequeños aerogeneradores para electrificación autónoma
2.2   Parques eólicos conectados a la red eléctrica
APROVECHAMIENTO HIDRÁULICO
La necesidad de explotación óptima de los recursos hidráulicos disponibles en un país
deficitario energéticamente como es España lleva a que en los concursos de explotación
publicados por los distintos órganos de cuenca se exija un elevado nivel de análisis de
dichos recursos.

Es preciso establecer procedimientos rigurosos de optimización de la energía hidráulica, que
no pueden obviar el diseño de las turbinas hidráulicas. Se hace necesario el desarrollo de
herramientas para contrastar los diseños ofertados por los fabricantes, con el fin de obtener
la producción hidroeléctrica más eficiente.



APLICACIÓN:
1. Aprovechamiento de aguas continentales
1.1 Instalaciones mini hidráulicas para movimiento de ingenios (molinos, fraguas, etc.)
1.2 Instalaciones micro hidroeléctricas (potencia menor a 10 Kw)
1.3 Aprovechamiento de la capacidad calorífica de las grandes masas de agua
    estancada
2. Aprovechamiento de las aguas marinas
2.1 Energía del oleaje
2.2 Aprovechamiento hidroeléctrico de las mareas
2.3 Aprovechamiento del diferencial térmico entre aguas profundas y superficiales
La energía de la biomasa

La energía de la biomasa es un tipo de energía renovable procedente del
aprovechamiento de la materia orgánica e inorgánica formada en algún proceso biológico
o mecánico, generalmente, de las sustancias que constituyen los seres vivos (plantas, ser
humano, animales, entre otros), o sus restos y residuos. El aprovechamiento de la energía
de la biomasa se hace directamente (por ejemplo, por combustión), o por transformación
en otras sustancias que pueden ser aprovechadas más tarde como combustibles o
alimentos


APLICACIÓN:
1 Aprovechamiento de residuos
1.1 Incineración de residuos agrícolas (paja, aserrín, etc.)
1.2 Reutilización de aceites vegetales usados (biodiesel)
1.3 Metanización de residuos orgánicos (biogás)
2 Cultivos energéticos
2.1 Cultivo forestal de corta rotación (maderables, palmas,
    carrizo, etc.)
2.2 Producción de aceites vegetales para fines energéticos
2.3 Producción de alcohol a partir de plantas azucareras

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ENERGIAS ALTERNATIVAS

  • 1. Moreno Hernández francisco Javier Desarrollo de habilidades en la tecnología Moreno Hernández Francisco Javier Ingeniería Mecánica y Eléctrica
  • 2. Introducción: El propósito de este ensayo es dar a conocer nuevas formas de creación con beneficios a la sociedad basándonos en lo que nos rodea como materiales que sean reutilizables para darles un segundo uso adecuado y así reducir el daño al planeta para el futuro. INDICE: Energías alternativas Tipo de energías renovables…………………………………………………….... Beneficios de las energías renovables………………………………………….. Ventajas y desventajas de energías alternativas………………………………………. Recursos renovables y sus aplicaciones…………………………………………............. Biocombustibles…………………………………………………………………………………………… Oportunidades y limitaciones de los biocombustibles……………………………... Materias primas que se utilizan en los biocombustibles………………………....... Biomasa ………………………………………………………………………………. Aplicaciones de la biomasa ………………………………………………………. Bibliografías………………………………………………………………………………………………..
  • 3. Tipo de energías alternativas Los principales recursos energéticos que utilizamos (el carbón, el petróleo, el gas natural y el uranio) son limitados y, por lo tanto, pueden agotarse. Además, su utilización provoca un gran impacto ambiental en la biosfera al contaminar el aire, el agua y el suelo. Estos hechos han generado un interés creciente por el desarrollo de nuevas tecnologías para la utilización de fuentes de energía renovables alternativas que, aunque actualmente son poco rentables, tienen la ventaja de ser poco contaminantes. Adicionalmente, estas tecnologías pueden disminuir la contaminación del medio ambiente, causada por las emisiones de gases de los sistemas convencionales que utilizan combustibles fósiles, como el carbón, y productos derivados del petróleo. Estos gases contribuyen al efecto invernadero y al calentamiento global de nuestro planeta. Sin embargo, existen barreras que dificultan un mayor desarrollo de este tipo de energía: la falta de conocimiento de las tecnologías y las capacidades institucional y técnica aún incipientes.
  • 4. Beneficios de las energías renovables • Reducción de las importaciones de combustibles • Desarrollo de la economía y de la industria local • Creación de puestos de trabajo • Menor impacto ambiental • Recursos ilimitados (modelo sostenible) • Estabilidad de costes y en suministros VENTAJAS: • Son respetuosas con el medio ambiente, no contaminan y representan la alternativa de energía más limpia hasta el momento. • Al generar recursos por si misma, la energía solar contribuye a la diversificación y el auto abastecimiento. • Desarrolla la industria y la economía de la región en la que se instala. • Genera gran cantidad de puestos de trabajo, los que se prevén en un aumento aun mayor de aquí a unos años teniendo en cuenta su demanda e implementación. DESVENTAJAS: • El primer freno ante su elección es en muchos casos la inversión inicial, la que supone un gran movimiento de dinero y que muchas veces la hace parecer no rentable, al menos por el primer tiempo. • La disponibilidad puede ser un problema actual, no siempre se dispone de ellas y se debe esperar que haya suficiente almacenamiento. Esto tiene una estrecha relación con el hecho de que están comenzando a ser cada vez más populares.
  • 5. RECURSOS RENOVABLES Y SUS APLICACIONES  ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA  ENERGÍA EÓLICA  APROVECHAMIENTO HIDRÁULICO  ENERGÍA DE LA BIOMASA
  • 6. Biocombustibles la producción de biocombustibles es hoy aún una realidad incipiente, ante los altos costos que implica la generación de etanol, por ejemplo, que se obtiene a partir del maíz. Pero el alto costo inicial de la producción de los mismos se enfrenta también a voces que alertan de que ésta no es una panacea. Oportunidades y limitaciones de los biocombustibles La alternativa de la bioenergía es importante encontrar alternativas que promuevan medios de subsistencia sostenibles para los pequeños productores y contribuyan a alcanzar la sostenibilidad ambiental. Algunos mecanismos clave para abordar el cambio climático son: aumentar la eficiencia energética, invertir la deforestación, y desarrollar y utilizar fuentes de energía más limpias y sostenibles. La bioenergía ha surgido como una alternativa a los combustibles fósiles y se está promoviendo por tratarse de una fuente de energía menos contaminante.
  • 7. Materias primas que se utilizan en los biocombustibles Bioetanol: La caña de azúcar se considera la especie vegetal más eficiente en términos de biomasa y cantidad de azúcar y fibra producida. El trigo, el sorgo, el maíz, los desechos y residuos de biomasa y los residuos sólidos urbanos pueden servir como materia prima para la producción de bioetanol. Biodiesel: El biodiesel se produce a partir de grasa animal, colza, girasol, soja, aceite de palma, coco o entre otros productos. Las nuevas tecnologías de producción de biodiesel sintetizan el combustible a partir de leña y paja. Los aceites vegetales obtenidos de la palma de aceite y el coco pueden utilizarse directamente como aceites puros o convertirse en biodiesel.
  • 8. Biomasa La biomasa es la energía solar convertida por la vegetación en materia orgánica; esa energía la podemos recuperar por combustión directa o transformando la materia orgánica en otros combustibles. El término biomasa se refiere a toda la materia orgánica que proviene de árboles, plantas y desechos de animales que pueden ser convertidos en energía; o las provenientes de la agricultura (residuos de maíz, café, arroz), del aserradero (podas, ramas, aserrín, cortezas) y de los residuos urbanos (aguas negras, basura orgánica y otros).
  • 9. Aplicaciones de la biomasa INDUSTRIAS La biomasa es una fuente de energía importante para muchas industrias rurales en América Central; por ejemplo, para la fabricación de ladrillos y cal, y para el procesamiento de productos agrícolas. En comparación con el sector doméstico, su uso en el sector industrial es menor, pero todavía considerable. ESTUFAS MEJORADAS Estimulado por la preocupación de la deforestación y con el fin de reducir el consumo de la leña, se han desarrollado varios programas de estufas mejoradas. Generalmente, estos programas se enfocaron en la eficiencia de las estufas. DEFORESTACIÓN El uso de la leña frecuentemente es visto como la causa principal de la deforestación. Este es el resultado de los análisis realizados en los años setentas que asumieron que toda la leña tiene su origen en el bosque. SECTOR DOMÉSTICO En nuestro caso de estudio, muchas familias utilizan leña u otras formas de biomasa para cocinar, particularmente en zonas rurales. Sus fuentes son los árboles alrededor de las viviendas, los campos agrícolas y los bosques. Además, en algunos lugares existe un mercado comercial, aunque informal, de leña, que constituye una fuente importante de ingresos para familias rurales.
  • 11. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA La energía solar fotovoltaica es un tipo de electricidad renovable (energía eléctrica, -voltaica) obtenida directamente de los rayos del sol (foto-) gracias a la foto-detección cuántica de un determinado dispositivo; normalmente una lámina metálica semiconductora llamada célula fotovoltaica, o una deposición de metales sobre un sustrato llamada capa fina. También están en fase de laboratorio métodos orgánicos. Se usa para alimentar innumerables aparatos autónomos, para abastecer refugios o casas aisladas y para producir electricidad para redes de distribución. Estos están formados por un cristal o lámina transparente superior y un cerramiento inferior entre los que queda encapsulado el sustrato conversor y sus conexiones eléctricas. La lámina inferior puede ser transparente, pero lo más frecuente es un plástico de Para encapsular se suele añadir unas láminas finas y transparentes de que se funden para crear un sellado anti humedad, aislante, transparente y robusto. APLICACIÓN: 1. Electrificación autónoma (telecomunicaciones, viviendas rurales, escuelas, equipamiento sanitario, etc.) 2. Producción de electricidad con conexión a la red eléctrica 3. Bombeo de agua 4. Cercados electrificados
  • 12. Energía eólica Energía eólica es la energía obtenida del viento, es decir, la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es transformada en otras formas útiles para las actividades humanas. La energía eólica ha sido aprovechada desde la antigüedad para mover los barcos impulsados por velas o hacer funcionar la maquinaria de molinos al mover sus aspas. En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para producir energía eléctrica mediante aerogeneradores. APLICACIÓN: 1. Aprovechamiento mecánico 1.1 Molinos de viento para la producción 1.2 Aerobombas para extracción de agua 2. Producción de electricidad 2.1 Pequeños aerogeneradores para electrificación autónoma 2.2 Parques eólicos conectados a la red eléctrica
  • 13. APROVECHAMIENTO HIDRÁULICO La necesidad de explotación óptima de los recursos hidráulicos disponibles en un país deficitario energéticamente como es España lleva a que en los concursos de explotación publicados por los distintos órganos de cuenca se exija un elevado nivel de análisis de dichos recursos. Es preciso establecer procedimientos rigurosos de optimización de la energía hidráulica, que no pueden obviar el diseño de las turbinas hidráulicas. Se hace necesario el desarrollo de herramientas para contrastar los diseños ofertados por los fabricantes, con el fin de obtener la producción hidroeléctrica más eficiente. APLICACIÓN: 1. Aprovechamiento de aguas continentales 1.1 Instalaciones mini hidráulicas para movimiento de ingenios (molinos, fraguas, etc.) 1.2 Instalaciones micro hidroeléctricas (potencia menor a 10 Kw) 1.3 Aprovechamiento de la capacidad calorífica de las grandes masas de agua estancada 2. Aprovechamiento de las aguas marinas 2.1 Energía del oleaje 2.2 Aprovechamiento hidroeléctrico de las mareas 2.3 Aprovechamiento del diferencial térmico entre aguas profundas y superficiales
  • 14. La energía de la biomasa La energía de la biomasa es un tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia orgánica e inorgánica formada en algún proceso biológico o mecánico, generalmente, de las sustancias que constituyen los seres vivos (plantas, ser humano, animales, entre otros), o sus restos y residuos. El aprovechamiento de la energía de la biomasa se hace directamente (por ejemplo, por combustión), o por transformación en otras sustancias que pueden ser aprovechadas más tarde como combustibles o alimentos APLICACIÓN: 1 Aprovechamiento de residuos 1.1 Incineración de residuos agrícolas (paja, aserrín, etc.) 1.2 Reutilización de aceites vegetales usados (biodiesel) 1.3 Metanización de residuos orgánicos (biogás) 2 Cultivos energéticos 2.1 Cultivo forestal de corta rotación (maderables, palmas, carrizo, etc.) 2.2 Producción de aceites vegetales para fines energéticos 2.3 Producción de alcohol a partir de plantas azucareras