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ECOLOGÍA
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ENERGÍA EÓLICA
CÓMO SE PRODUCE EL VIENTO
PRODUCCIÓN DEENRGÍA EÓLICA
MUNDIAL
• Existe una gran cantidad de aerogeneradores operando,
con una capacidad total de 369 597 MW, de los
que Europa cuenta con el 36,3 %. China y Estados
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eólica global
• Valores máximos ocurridos en de datos con
una duración mínima de 20 años.
• El viento debe alcanzar una velocidad
mínima que depende del aerogenerador que
se vaya a utilizar pero que suele empezar
entre los 3 m/s (10 km/h) y los 4 m/s
(14,4 km/h), velocidad llamada "cut-in
speed", y que no supere los 25 m/s
(90 km/h), velocidad llamada "cut-out speed".
LA ENERGÍA EÓLICALA ENERGÍA EÓLICA
INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
La 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.
OBJETIVOSOBJETIVOS
DAR A CONOCER LA
HISTORIA, EL
DESARROLLO (MUNDIAL Y
NACIONAL) Y LOS
BENEFICIOS DE LA
ENERGÍA EÓLICA
Definición.
Historia.
Molinos.
Funcionamiento Aerogeneradores
Producción energía eólica
mundial.
Energía eólica en Ecuador.
Coste de la energía eólica.
Ventajas
Definición.
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Coste de la energía eólica.
Ventajas
SUMARIOSUMARIO
HISTORIAHISTORIA
Utilizada para navegar, moler grano, extraer agua y,
actualmente, para obtener electricidad.
Primer uso 3000 a.C. Veleros Egipcios.
Charles F. Brush – primera turbina eólica para generación de
electricidad.
En Europa el precursor fue Paul La Cour que a partir de
turbinas eólicas provocaba electrolisis para circuitos
eléctricos a principios del siglo XX.
En mitad del siglo XX Johannes Jull introduce variaciones:
modifica los generadores para producir electricidad en
corriente alterna y diseña un aerogenerador que cambiaba la
orientación en función de la dirección del viento.
Interés por la energía eólica desde la crisis del petróleo de
1973.
• Variaciones diurnas y nocturnas y
estacionales de los vientos
• Variación de la velocidad del viento con la
altura sobre el suelo
• Ráfagas en espacios de tiempo breves
ASPECTOS PARA CONCIDERAR LA
ENERGÍA EÓLICA
Molinos
• Un molino es una máquina
posee aspas o palas unidas a
un eje común, que comienza a
girar cuando el viento sopla.
• Este eje giratorio esta unido a
distintos tipos de maquinaria,
por ejemplo maquinaria para
moler grano, bombear agua o
producir electricidad.
Aerogenerador
• Cuando un molino de viento se utiliza para
generar energía eléctrica hablamos de un
aerogenerador.
• Para obtener electricidad, el movimiento de las
aspas o paletas acciona un generador eléctrico
(un alternador o una dinamo) que convierte la
energía mecánica de la rotación en energía
eléctrica.
• La electricidad puede almacenarse en baterías
o ser vertida directamente a la red.
Partes de un Aerogenerador
Torre
Aspas
Góndola
Partes de la Góndola
Multiplicador: aumenta o
disminuye la velocidad del
giro del eje.
Eje motriz o de
alta velocidad:
gira el rotor.
Generador: produce
electricidad
Conectores: llevan
la electricidad.
Acoplamiento
o eje de baja
velocidad
Pala del rotor
Torre
Otros elementos:
• Refrigerador.
• Anemómetro.
• Veleta.
• Controlador electrónico.
Tipos de Aerogeneradores:
- Por la posición del Aerogenerador
Eje vertical
Eje horizontal
- Por la posición del equipo con respecto al viento
A Barlovento
A Sotavento
- Por el número de palas
Una pala
Dos palas
Tres palas
Multipalas
Eje vertical:
1.- Daerrius: Consisten en dos o tres
arcos que giran alrededor del eje
2.- Panemonas: Cuatro o más semicírculos
unidos al eje central.
3.- Sabonius: Dos o más filas de semicilindros colocados
opuestamente
Eje horizontal:
Son los más habituales. Tiene el eje de rotación horizontal.
Según la posición con respecto al viento
A barlovento: Las máquinas corriente arriba tienen el rotor
de cara al viento. Son las más utilizadas.
A sotavento: Las máquinas corriente abajo tienen el rotor
situado en la cara a sotavento de la torre.
Por el número de palas
Una pala: La velocidad de giro es
muy elevada. Su gran inconveniente
es que introducen en el eje unos
esfuerzos muy variables.
Dos palas: Necesitan una mayor
velocidad de giro para producir la
misma energía de salida. Esto
supone una desventaja tanto en lo
que respecta al ruido como al
aspecto visual.
Tres palas: con el rotor
mantenido en la posición
corriente arriba, usando motores
eléctricos en sus mecanismos de
orientación.
Multipalas: Con un número
superior de palas o multipalas.
Se trata del llamado modelo
americano.
Capacidad total de energía eólica instalada
(fin de año y últimas estimaciones)
Capacidad (MW)
Posición País 2008 2006 2005 2004
1 USA 25.170 11.603 9.149 6.725
2 Alemania 23.903 20.622 18.428 16.628
3 España 16.754 11.730 10.028 8.504
4 China 12.210 2.405 1.260 764
5 India 9.654 6.270 4.430 3.000
6 Italia 3.736 2.123 1.717 1.265
7 Francia 3.404 1.567 757 386
8
Reino
Unido
3.241 1.963 1.353 888
9 Dinamarca 3.180 3.136 3.128 3.124
10 Portugal 2.862 1.716 1.022 522
Total
mundial
120.791 73.904 58.982 47.671
La energía eólica en
ECUADOR
• Se trata de uno de los pocos casos de liderazgo
tecnológico y empresarial de nuestro país.
• Le permite alejarse algo de la dependencia de la
importación de petróleo.
• Genera puestos de trabajo y negocios.
VILLONACO
Coste de la energía eólica
Factores:
• El coste inicial o inversión inicial, el costo del aerogenerador incide
en aproximadamente el 60 a 70%.
• Debe considerarse la vida útil de la instalación (aproximadamente
20 años) y la amortización de este costo.
• Los costos financieros.
• Los costos de operación y mantenimiento (variables entre el 1 y el
3% de la inversión).
• La energía global producida en un período de un año. Esta es
función de las características del aerogenerador y de las
características del viento en el lugar donde se ha instalado.
Ventajas
• Es un tipo de energía renovable.
• Es una energía limpia.
• No requiere una combustión que produzca dióxido de
carbono (CO2).
• Puede instalarse en espacios no aptos para otros fines.
• Puede convivir con otros usos del suelo.
• Crea un elevado número de puestos de trabajo en las
plantas de ensamblaje y las zonas de instalación.
• Su instalación es rápida, entre 6 meses y un año.
• Su utilización combinada con otros tipos de energía.
LA ENERGÍA EÓLICA Y EL
MEDIO AMBIENTE
• No contamina
• Es inagotable
• Frena el agotamiento de combustibles fósiles
• Puede competir en rentabilidad con otras fuentes
energéticas tradicionales como las centrales
térmicas de carbón, las centrales de combustible e
incluso con la energía nuclear.
Bibliografía
• Google académico
• Imágenes de Google.
• http://erenovable.com/2008/12/11/cmo-funciona-un-a
• http://web.ing.puc.cl/~power//alumno03/alternativa.ht
…
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Energía Eólica

  • 1. ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACIÓN “ESMA COSME RENNELLA B.” ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACIÓN “ESMA COSME RENNELLA B.” ECOLOGÍA CADETES: MORÁN DIEGO-BARROS JOSÉ BLGO. RUBÉN ARMAS ECOLOGÍA CADETES: MORÁN DIEGO-BARROS JOSÉ BLGO. RUBÉN ARMAS
  • 3. CÓMO SE PRODUCE EL VIENTO
  • 4. PRODUCCIÓN DEENRGÍA EÓLICA MUNDIAL • Existe una gran cantidad de aerogeneradores operando, con una capacidad total de 369 597 MW, de los que Europa cuenta con el 36,3 %. China y Estados Unidos representan juntos casi el 50 % de la capacidad eólica global
  • 5. • Valores máximos ocurridos en de datos con una duración mínima de 20 años. • El viento debe alcanzar una velocidad mínima que depende del aerogenerador que se vaya a utilizar pero que suele empezar entre los 3 m/s (10 km/h) y los 4 m/s (14,4 km/h), velocidad llamada "cut-in speed", y que no supere los 25 m/s (90 km/h), velocidad llamada "cut-out speed".
  • 6. LA ENERGÍA EÓLICALA ENERGÍA EÓLICA
  • 7. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN La 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.
  • 8. OBJETIVOSOBJETIVOS DAR A CONOCER LA HISTORIA, EL DESARROLLO (MUNDIAL Y NACIONAL) Y LOS BENEFICIOS DE LA ENERGÍA EÓLICA
  • 9. Definición. Historia. Molinos. Funcionamiento Aerogeneradores Producción energía eólica mundial. Energía eólica en Ecuador. Coste de la energía eólica. Ventajas Definición. Historia. Molinos. Funcionamiento Aerogeneradores Producción energía eólica mundial. Energía eólica en Ecuador. Coste de la energía eólica. Ventajas SUMARIOSUMARIO
  • 10. HISTORIAHISTORIA Utilizada para navegar, moler grano, extraer agua y, actualmente, para obtener electricidad. Primer uso 3000 a.C. Veleros Egipcios. Charles F. Brush – primera turbina eólica para generación de electricidad. En Europa el precursor fue Paul La Cour que a partir de turbinas eólicas provocaba electrolisis para circuitos eléctricos a principios del siglo XX. En mitad del siglo XX Johannes Jull introduce variaciones: modifica los generadores para producir electricidad en corriente alterna y diseña un aerogenerador que cambiaba la orientación en función de la dirección del viento. Interés por la energía eólica desde la crisis del petróleo de 1973.
  • 11. • Variaciones diurnas y nocturnas y estacionales de los vientos • Variación de la velocidad del viento con la altura sobre el suelo • Ráfagas en espacios de tiempo breves ASPECTOS PARA CONCIDERAR LA ENERGÍA EÓLICA
  • 12. Molinos • Un molino es una máquina posee aspas o palas unidas a un eje común, que comienza a girar cuando el viento sopla. • Este eje giratorio esta unido a distintos tipos de maquinaria, por ejemplo maquinaria para moler grano, bombear agua o producir electricidad.
  • 13. Aerogenerador • Cuando un molino de viento se utiliza para generar energía eléctrica hablamos de un aerogenerador. • Para obtener electricidad, el movimiento de las aspas o paletas acciona un generador eléctrico (un alternador o una dinamo) que convierte la energía mecánica de la rotación en energía eléctrica. • La electricidad puede almacenarse en baterías o ser vertida directamente a la red.
  • 14. Partes de un Aerogenerador Torre Aspas Góndola
  • 15. Partes de la Góndola Multiplicador: aumenta o disminuye la velocidad del giro del eje. Eje motriz o de alta velocidad: gira el rotor. Generador: produce electricidad Conectores: llevan la electricidad. Acoplamiento o eje de baja velocidad Pala del rotor Torre Otros elementos: • Refrigerador. • Anemómetro. • Veleta. • Controlador electrónico.
  • 16. Tipos de Aerogeneradores: - Por la posición del Aerogenerador Eje vertical Eje horizontal - Por la posición del equipo con respecto al viento A Barlovento A Sotavento - Por el número de palas Una pala Dos palas Tres palas Multipalas
  • 17. Eje vertical: 1.- Daerrius: Consisten en dos o tres arcos que giran alrededor del eje 2.- Panemonas: Cuatro o más semicírculos unidos al eje central.
  • 18. 3.- Sabonius: Dos o más filas de semicilindros colocados opuestamente
  • 19. Eje horizontal: Son los más habituales. Tiene el eje de rotación horizontal.
  • 20. Según la posición con respecto al viento A barlovento: Las máquinas corriente arriba tienen el rotor de cara al viento. Son las más utilizadas. A sotavento: Las máquinas corriente abajo tienen el rotor situado en la cara a sotavento de la torre.
  • 21. Por el número de palas Una pala: La velocidad de giro es muy elevada. Su gran inconveniente es que introducen en el eje unos esfuerzos muy variables. Dos palas: Necesitan una mayor velocidad de giro para producir la misma energía de salida. Esto supone una desventaja tanto en lo que respecta al ruido como al aspecto visual.
  • 22. Tres palas: con el rotor mantenido en la posición corriente arriba, usando motores eléctricos en sus mecanismos de orientación. Multipalas: Con un número superior de palas o multipalas. Se trata del llamado modelo americano.
  • 23. Capacidad total de energía eólica instalada (fin de año y últimas estimaciones) Capacidad (MW) Posición País 2008 2006 2005 2004 1 USA 25.170 11.603 9.149 6.725 2 Alemania 23.903 20.622 18.428 16.628 3 España 16.754 11.730 10.028 8.504 4 China 12.210 2.405 1.260 764 5 India 9.654 6.270 4.430 3.000 6 Italia 3.736 2.123 1.717 1.265 7 Francia 3.404 1.567 757 386 8 Reino Unido 3.241 1.963 1.353 888 9 Dinamarca 3.180 3.136 3.128 3.124 10 Portugal 2.862 1.716 1.022 522 Total mundial 120.791 73.904 58.982 47.671
  • 24. La energía eólica en ECUADOR • Se trata de uno de los pocos casos de liderazgo tecnológico y empresarial de nuestro país. • Le permite alejarse algo de la dependencia de la importación de petróleo. • Genera puestos de trabajo y negocios.
  • 26. Coste de la energía eólica Factores: • El coste inicial o inversión inicial, el costo del aerogenerador incide en aproximadamente el 60 a 70%. • Debe considerarse la vida útil de la instalación (aproximadamente 20 años) y la amortización de este costo. • Los costos financieros. • Los costos de operación y mantenimiento (variables entre el 1 y el 3% de la inversión). • La energía global producida en un período de un año. Esta es función de las características del aerogenerador y de las características del viento en el lugar donde se ha instalado.
  • 27. Ventajas • Es un tipo de energía renovable. • Es una energía limpia. • No requiere una combustión que produzca dióxido de carbono (CO2). • Puede instalarse en espacios no aptos para otros fines. • Puede convivir con otros usos del suelo. • Crea un elevado número de puestos de trabajo en las plantas de ensamblaje y las zonas de instalación. • Su instalación es rápida, entre 6 meses y un año. • Su utilización combinada con otros tipos de energía.
  • 28. LA ENERGÍA EÓLICA Y EL MEDIO AMBIENTE • No contamina • Es inagotable • Frena el agotamiento de combustibles fósiles • Puede competir en rentabilidad con otras fuentes energéticas tradicionales como las centrales térmicas de carbón, las centrales de combustible e incluso con la energía nuclear.
  • 29. Bibliografía • Google académico • Imágenes de Google. • http://erenovable.com/2008/12/11/cmo-funciona-un-a • http://web.ing.puc.cl/~power//alumno03/alternativa.ht …

Notas del editor

  1. , mientras que los primeros cinco países (China, EE. UU., Alemania, España e India) representaron el 71,7 % de la capacidad eólica mundial.
  2. Si se toman en cuenta los costes de reparación medio ambiental