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Energía a partir
de
combustibles
no fósiles
(Energía hidráulica, de las olas y
eólica.)

Carlos Roa
Juan Pablo Fajardo
Energía Hidráulica
 ¿Quées ?
 La energía hidráulica es la obtenida del
 agua en movimiento.
Proceso.
   Embalse: Lugar donde se acumula el agua del río.
    Además regula el caudal del río.
   Presa: Muro grueso cuya función es retener el agua del
    embalse
   Aliviaderos: Salidas de agua que sirven para regular el
    volumen de agua almacenada.
   Tuberías forzada: Enlaza el embalse con la sala de
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   Canal de descarga: Canal por el que se redistribuye el
    agua al río.
   Central o sala de máquinas Edificio donde se sitúan:
    - Turbinas: Máquinas en las que se transforma energía
    cinética del agua en energía de rotación.
    - Generador-alternador: Dispositivo unido a la turbina
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    eléctrica.
    - Transformador: Transforma la energía que se produce
    en el generador en una corriente de baja
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    central.
Ventajas:
   Es una energia renovable.
   No es contaminante
   Se produce gran cantidad de energia
   Bajo costo de mantenimiento
   Muy poco dióxido de carbono es producido
    durante el período de construcción de las
    plantas, pero es poco, especialmente en
    comparación a las emisiones de una planta
    equivalente que quema combustibles.
Inconvenientes:
   Construir su infraestructura es costoso.
   Depende de los factores climáticos
   La construcción de grandes embalses puede
    inundar importantes extensiones de
    terreno, lo cual puede implicar perdida de
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   Cambia los ecosistemas en el río aguas
    abajo. El agua que sale de las turbinas no
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    ríos.
Energía de las olas
 ¿Qué es?
 También conocida como energía
 undimotriz u olamotriz, y, como su nombre
 lo dice, es la energía obtenida a partir del
 movimiento de las olas.
Proceso
Hay distintas formas de usar este método:
1. Se utiliza una turbina anclada al fondo
   del mar con una boya unida a él con un
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   causado por las olas se utiliza para
   mover un generador.
2. Otra variante sería tener la maquinaria
   en tierra y las boyas introducidas en un
   pozo comunicado con el mar.
Fórmula de la energía de la
ola:


Siendo:
•ρ Densidad del agua.
•g Constante de gravedad.
•Hm0 La altura significativa de la ola.
•T Periodo

•Cuando la altura significativa está dada en metros, y el periodo
en segundos, el resultado de la energía de la ola da en Kilowatts
(kW) por metro de longitud de frente de onda.
Ventajas:
 Seguridad: por lo que su ubicación es
  sumergida en el fondo del agua.
 Durabilidad.
 Impacto ambiental mínimo.
Inconvenientes:
 El alto costo económico de la inversión
  inicial demanda que el periodo de
  amortización de estas centrales sea largo.
 Se ha de disponer de mucho espacio
  para albergar las enormes turbinas, lo
  cual involucra un impacto ecológico
  sobre los ecosistemas, habitualmente
  costeros.
Energía eólica
 ¿Qué  es?
 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.
Proceso:
 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
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 Los vientos son generados a causa del
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  superficie terrestre por parte de la
  radiación solar, entre el 1 y 2% de la
  energía proveniente del sol se convierte
  en viento.
AEROGENERADOR:

 Laenergía 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.
 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 variación de la velocidad del viento
  con la altura sobre el suelo, la entidad de
  las ráfagas en espacios de tiempo
  breves. Es también importante conocer
  la velocidad máxima del viento.
Ventajas:
 Esuna energía limpia ya que no produce
  emisiones atmosféricas ni residuos
  contaminantes
 Puede instalarse en espacios no aptos
  para otros fines, por ejemplo en zonas
  desérticas, próximas a la costa, en
  laderas áridas y muy empinadas para ser
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  • 1. Energía a partir de combustibles no fósiles (Energía hidráulica, de las olas y eólica.) Carlos Roa Juan Pablo Fajardo
  • 2. Energía Hidráulica  ¿Quées ? La energía hidráulica es la obtenida del agua en movimiento.
  • 4. Embalse: Lugar donde se acumula el agua del río. Además regula el caudal del río.  Presa: Muro grueso cuya función es retener el agua del embalse  Aliviaderos: Salidas de agua que sirven para regular el volumen de agua almacenada.  Tuberías forzada: Enlaza el embalse con la sala de máquinas, y soporta gran presión.  Canal de descarga: Canal por el que se redistribuye el agua al río.  Central o sala de máquinas Edificio donde se sitúan: - Turbinas: Máquinas en las que se transforma energía cinética del agua en energía de rotación. - Generador-alternador: Dispositivo unido a la turbina que convierte la energía de rotación en energía eléctrica. - Transformador: Transforma la energía que se produce en el generador en una corriente de baja intensidad, para transportarla a largas distancias de la central.
  • 5. Ventajas:  Es una energia renovable.  No es contaminante  Se produce gran cantidad de energia  Bajo costo de mantenimiento  Muy poco dióxido de carbono es producido durante el período de construcción de las plantas, pero es poco, especialmente en comparación a las emisiones de una planta equivalente que quema combustibles.
  • 6. Inconvenientes:  Construir su infraestructura es costoso.  Depende de los factores climáticos  La construcción de grandes embalses puede inundar importantes extensiones de terreno, lo cual puede implicar perdida de terreno fertil.  Cambia los ecosistemas en el río aguas abajo. El agua que sale de las turbinas no tiene prácticamente sedimento. Esto puede resultar en la erosión de las márgenes de los ríos.
  • 7. Energía de las olas  ¿Qué es? También conocida como energía undimotriz u olamotriz, y, como su nombre lo dice, es la energía obtenida a partir del movimiento de las olas.
  • 9. Hay distintas formas de usar este método: 1. Se utiliza una turbina anclada al fondo del mar con una boya unida a él con un cable. El movimiento de la boya causado por las olas se utiliza para mover un generador. 2. Otra variante sería tener la maquinaria en tierra y las boyas introducidas en un pozo comunicado con el mar.
  • 10. Fórmula de la energía de la ola: Siendo: •ρ Densidad del agua. •g Constante de gravedad. •Hm0 La altura significativa de la ola. •T Periodo •Cuando la altura significativa está dada en metros, y el periodo en segundos, el resultado de la energía de la ola da en Kilowatts (kW) por metro de longitud de frente de onda.
  • 11. Ventajas:  Seguridad: por lo que su ubicación es sumergida en el fondo del agua.  Durabilidad.  Impacto ambiental mínimo.
  • 12. Inconvenientes:  El alto costo económico de la inversión inicial demanda que el periodo de amortización de estas centrales sea largo.  Se ha de disponer de mucho espacio para albergar las enormes turbinas, lo cual involucra un impacto ecológico sobre los ecosistemas, habitualmente costeros.
  • 13. Energía eólica  ¿Qué es? 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.
  • 14. Proceso:  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.  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.
  • 15. AEROGENERADOR:  Laenergía 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.
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  • 17.  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 variación de la velocidad del viento con la altura sobre el suelo, la entidad de las ráfagas en espacios de tiempo breves. Es también importante conocer la velocidad máxima del viento.
  • 18. Ventajas:  Esuna energía limpia ya que no produce emisiones atmosféricas ni residuos contaminantes  Puede instalarse en espacios no aptos para otros fines, por ejemplo en zonas desérticas, próximas a la costa, en laderas áridas y muy empinadas para ser cultivables.
  • 19.  No requiere una combustión que produzca dióxido de carbono (CO2), por lo que no contribuye al incremento del efecto invernadero ni al cambio climático.  Su instalación es rápida, entre 4 meses y 9 meses  Crea un elevado número de puestos de trabajo en las plantas de ensamblaje y las zonas de instalación.
  • 20. Inconvenientes: Aspectos técnicos:  Debido a la falta de seguridad en la existencia de viento, la energía eólica no puede ser utilizada como única fuente de energía eléctrica. Por lo tanto, para salvar los "valles" en la producción de energía eólica es indispensable un respaldo de las energías convencionales
  • 21. técnicos:  uno de los mayores inconvenientes de los aerogeneradores es el llamado hueco de tensión. Ante uno de estos fenómenos, las protecciones de los aerogeneradores con motores de jaula de ardilla se desconectan de la red para evitar ser dañados y, por tanto, provocan nuevas perturbaciones en la red, en este caso, de falta de suministro