SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 49
TEMA 10
LAS ENERGÍAS

CIC JULIO SÁNCHEZ
1.- INTRODUCCIÓN
Energía es la capacidad de producir trabajo
Los recursos energéticos
que utilizamos tienen su
origen en la fuerza de la
gravedad y en las
reacciones nucleares
Las reacciones nucleares
del Sol emiten energía
hacia el espacio,
principalmente en forma
de ondas ultravioleta e
infrarroja.
La Tierra recibe esa energía y la transforma. Una parte de esa
energía calienta de forma desigual la atmósfera y produce la
CIC JULIO SÁNCHEZ
energía eólica.
Otra parte de la energía se utiliza para evaporar el agua
de océanos y continentes iniciando el ciclo hidrológico,
cuando el agua vuelve hacia el mar por efecto de la fuerza
de gravedad puede ser utilizada como energía hidráulica.
Las plantas verdes aprovechan la energía solar
almacenándola en forma de energía química. Podemos
liberar esa energía al quemar restos vegetales o
combustibles fósiles.
El calor interno de la Tierra, de origen gravitacional y
radioactivo, sirve como fuente de energía geotérmica .
La energía solar puede ser convertida directamente en
electricidad, a través de las células solares . Y el efecto
de la atracción del Sol y la luna sobre las aguas puede ser
utilizado para obtener energía aprovechando las mareas.
CIC JULIO SÁNCHEZ
Se denomina energía primaria a la energía utilizada tal
como se obtiene en la naturaleza. En la mayoría de los
casos se convierte en otras formas de energía para su uso
y transporte. A las formas de energía que son utilizables
para el consumo se denominan energías finales o
secundarias
Se consideran energías no renovables aquellos recursos
energéticos como los combustibles fósiles que no se
renuevan al mismo tiempo que se consumen..Energías
renovables son aquellas cuya tasa de renovación está
dentro de los límites del tiempo de vida humana
Energías convencionales son las más utilizadas, como las
derivadas del uso de los combustibles fósiles, energía
nuclear y la hidroeléctricaJULIO SÁNCHEZ
y las alternativas: el resto
CIC
2.- EL CARBÓN
El carbón es el combustible fósil más abundante. Se ha
formado en todos los continentes y en prácticamente todas
las épocas geológicas.
El carbón se forma por
acumulación de restos
vegetales en el fondo de
pantanos, lagunas o deltas, que
en ausencia de oxígeno
sufrieron un proceso de
fermentación debido a la
acción de ciertas bacterias
sobre la celulosa o la lignina.
Para que este proceso sea
posibles es necesario un rápido
enterramiento que evite la
CIC JULIO putrefacción de los restos
SÁNCHEZ
vegetales.
Habitualmente, los estratos de carbón quedan enterrados
bajo otros arcillosos que impermeabilizan el terreno y que
posteriormente se transformarán en pizarra.
El valor del carbón está determinado por la cantidad de
energía que almacena; generalmente cuanto más carbono
contiene. El carbón se clasifica en: grafito(95-100% C) ,
antracita(90-95% C), hulla (75-90% C) , lignito(60-70% C),
y turba(45-60%C)
Dependiendo de la profundidad a la que se encuentran los
sedimentos de carbón se pueden realizar explotaciones a
cielo abierto o minas. Las primeras son más económicas ,
pero su impacto ambiental es mayor.
Las minas generan grandes escombreras(estériles) ,
producen grandes nubes de polvo y contaminación por
CIC JULIO SÁNCHEZ
lixiviados.
Tipos de
carbón

Turba

Lignito

Hulla o bitumen
Ca
nti
da
dd
ec
arb
on
o

CIC JULIO SÁNCHEZ

Antracita
La extracción de carbón origina grandes cambios
geomorfológicos (paisaje). Si la extracción es a cielo abierto:
Grandes agujeros abandonados
Escombreras
Nubes de polvo
Contaminación de aguas subterráneas y superficiales
Contaminación acústica (máquinas y voladuras)
En la actualidad , en los países desarrollados, las compañías
mineras están obligadas a dejar el paisaje restituido cuando
han terminado su trabajo, rellenando los agujeros y
reforestando la zona. También es muy importante controlar y
depurar el agua de lixivación, que va cargada de materiales muy
tóxicos, como metales pesados y productos químicos usados en
la minería, y es muy contaminante, por lo que debe ser
controlada cuidadosamente.
CIC JULIO SÁNCHEZ
Si la extracción es en minas subterráneas.
Tiene un mayor coste económico y social
Pilas de escombros de estériles
Enfermedades (silicosis)
Explosiones de grisú
Contaminación de aguas

CIC JULIO SÁNCHEZ
El principal uso del
carbón es su
combustión en las
centrales térmicas.
El calor obtenido
se utiliza para
obtener vapor de
agua que hará girar
unas turbinas, las cuales moverán unos alternadores que
transformarán la energía mecánica en eléctrica.
Debido al elevado contenido en azufre cuando se quema
expulsa SO2, que produce la llamada lluvia ácida.
Para minimizar este impacto se preprocesa el combustible,
machacándolo y lavándolo para eliminar la mayor cantidad de
azufre posible. Además se diseñan las centrales de modo que
se eliminen los compuestos sulfurados antes de emitir los
CIC JULIO SÁNCHEZ
gases de combustión
CIC JULIO SÁNCHEZ
3.- YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS
Pueden ser de cuatro tipos: petróleo, gas, pizarras bituminosas
y arenas asfálticas
3.1 PETRÓLEO
Se originó por la muerte masiva del plancton
marino , debido a cambios bruscos de
temperatura o salinidad del agua, que al
sedimentar junto a cienos y arenas forman los
barros sapropélicos.
En éstos , ambos componentes sufren una
transformación: la materia orgánica se
convierte en hidrocarburos por un proceso de
fermentación y los cienos y arenas se
transforman en rocas sedimentarias( roca
CIC JULIO SÁNCHEZ
madre) .
Para la formación de un yacimiento de petróleo son
necesarias tres condiciones:
• una roca madre (descomponer la materia orgánica)
• Una roca almacén (emigrar el petróleo)
• Una trampa ( estructura impermeable que impide el
ascenso del petróleo)
.
Cuando un sondeo perfora una trampa . el
petróleo y el gas natural se mueven desde
los poros de la roca almacén hasta el
agujero del sondeo y entonces pueden
aflorar a la superficie
Se distinguen varios tipos de petróleo dependiendo de
su densidad . La clasificación se basa en los denominados
grados API. Petróleos ligeros( > 30 º) , intermedios (22CIC JULIO SÁNCHEZ
30º ), y pesados (15-20º) El de mayor calidad es el de 37º
Su transporte se realiza a través de los conocidos
oleoductos, pero la forma más habitual y peligrosa son los
grandes petroleros.
El petróleo se extrae en forma de crudo, formado por una
mezcla de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos que no
tiene aplicación directa. Para su utilización ha de pasar por
una serie de procesos de refinado , conocidos con el
nombre de destilación fraccionada
, en los que se va
elevando
progresivamente la
temperatura para
separar las distintas
fracciones de menor a
mayor punto de
CIC JULIO SÁNCHEZ
ebullición
Primero se separan los productos gaseosos (metano, etano,
butano..) , a continuación los productos líquidos (gasolina,
nafta, queroseno, etc..), quedando finalmente depositados los
sólidos (alquitranes, betunes) los hidrocarburos así obtenidos
aún no son aptos para el consumo, por lo que sufrirán todavía
algunos tratamientos.
Entre los principales usos del petróleo
podríamos citar los gases licuados
(calefacciones y calderas) , gasolinas
( automóviles) nafta y queroseno
(industrias químicas y aviones), gasóleos
( vehículos diesel y calefacciones) , fuel
(centrales térmicas)
CIC JULIO SÁNCHEZ
Los principales riesgos asociados al petróleo son
1.- generados en el transporte por petroleros con formación
de las conocidas como mareas negras
2.- Provocados por la combustión, que incrementan la
polución y desprenden grandes cantidades de CO 2 a la
atmósfera
3.- Gran dependencia de muchos
países, incluida España, para su
utilización en el transporte y su
dificultad en sustituirlo por otros
combustibles alternativos, lo que
provoca desigualdades entre los
CIC JULIO SÁNCHEZ
distintos países
3.2 GAS NATURAL
Procede de la fermentación de la materia orgánica
acumulada entre los sedimentos.
Está compuesto por una mezcla de hidrógeno, metano,
butano, propano y otros gases en proporciones variables.
Si sólo está formado por metano recibe el nombre de gas
seco , pero si posee cantidades superiores al 4,5% de
otros gases más pesados recibe el nombre de gas húmedo.

CIC JULIO SÁNCHEZ
Su extracción es muy sencilla, por lo que su explotación es
muy económica. Su transporte se realiza principalmente
mediante gaseoductos, que aunque requieren una fuerte
inversión , son muy sencillos y de bajo riesgos
Se utiliza directamente en los hogares ( calefacción
,cocinas..) , en las industrias y en las centrales térmicas
empiezan a sustituir al carbón que aunque también emite
CO2 ( un 65% menos) , no produce contaminantes
sulfurados, ni NO y es más eficiente
3.3 PIZARRAS BITUMINOSAS Y ARENAS
ASFÁLTICAS
Son rocas que a veces contienen hidrocarburos en forma
sólida o líquida. Para obtenerlos es necesario extraer las
rocas en minas y luego calentarlas para separar los
CIC JULIO Estos
hidrocarburos por destilación.SÁNCHEZ recursos no son
Fracking
Fracking es un término anglosajón para referirse a la técnica
de fracturación hidráulica para la extracción de gas no
convencional.
Consiste en la extracción de gas natural mediante la
fracturación de la roca madre (pizarras y esquistos). Para
extraer el gas atrapado en la roca se utiliza una técnica de
perforación mixta: en primer lugar se perfora hasta 5000
metros en vertical y después se perfora varios kilómetros en
horizontal (2 a 5). Entonces se inyecta agua con arena (98%)
y una serie de aditivos químicos (2%) a gran presión. Esto
hace que la roca se fracture y el gas se libera y asciende a la
superficie a través del pozo.
Entre los problemas que causa el fracking al entorno de las
explotaciones donde se emplea esta técnica podemos
destacar:
Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
Contaminación del aire.
Afecciones a la salud humana.
Alteraciones del paisaje y el terreno.
Contaminación de suelos al cerrar los pozos.
Riesgo sísmico.
4.- ENERGIA NUCLEAR
Se obtiene cuando se convierte la masa en energía. Hay dos
procedimientos:
La fisión donde se rompen átomos de gran tamaño con
desprendimiento de energía y la fusión que es la unión de
pequeños átomos con desprendimiento de energía. Estos
últimos todavía están en proceso de investigación.
4.1 ENERGÍA NUCLEAR DE FISIÓN
En la fisión nuclear se produce
energía bombardeando con
neutrones el núcleo de un
isótopo de uranio para
dividirlo produciendo isótopos
más ligeros y nuevos
neutrones.
Si este proceso se realizaJULIO forma controlada se
de SÁNCHEZ
CIC
produce una reacción en cadena que genera mucho calor.
En los reactores se utiliza agua , grafito o agua pesada
para regular el número de fisiones producidas, controlando
así la energía que se produce.
El calor producido en
los reactores es
utilizado para
evaporar agua y
generar electricidad
a través de una
turbina de vapor.
Existen diversos tipos de rectores que difieren en los
sistemas de control y de refrigeración
Uno de los factores que limita el uso de la energía
nuclear es la disponibilidad del uranio ya que sólo se puede
utilizar el isótopo U235 que representa sólo el 0,7% del
CIC JULIO SÁNCHEZ
uranio natural
La construcción de una central nuclear requiere unos
estudios previos que garanticen su seguridad y analicen los
posibles impactos en el medio ambiente
La generación de electricidad en una central nuclear no
produce contaminantes atmosféricos, auque sí mucho calor
que debe disiparse hacia el medio ambiente, generalmente
hacia los ríos o los mares afectando al microclima de la
zona e incrementando a temperatura de los ríos
Otro problema importante es la generación de residuos muy
radiactivos que siguen siendo tóxicos durante miles de
años. Es muy difícil encontrar un lugar seguro para estos
residuos y su almacenamiento supone la transmisión del
problema a generaciones futuras.

CIC JULIO SÁNCHEZ
4.2 ENERGIA NUCLEAR DE FUSION
La energía nuclear de fusión consiste en unir dos núcleos
atómicos ligeros para formar uno más pesado liberando
energía.
Para que esta reacción pueda ocurrir se necesitan
altísimas temperaturas en las que la materia se
encuentra en un cuarto estado de la materia llamado
plasma
No existe ningún material capaz de contener un plasma ,
por eso la única manera de almacenarlo es mediante
fortísimos campos magnéticos

CIC JULIO SÁNCHEZ
Los combustibles que se pueden utilizar son abundantes; el
deuterio que forma parte del agua de mares y de océanos y
el tritio que se podría producir a partir del litio.
Todavía está en fase de investigación

CIC JULIO SÁNCHEZ
5.- ENERGIA HIDROELECTRICA
Se basa en el movimiento de agua entre dos puntos
situados a distinto nivel. Estas centrales necesitan
embalses que retengan grandes cantidades de agua y
aumenten el desnivel para facilitar el paso del agua por las
turbinas que transforman la energía potencial en energía
eléctrica
Es de bajo coste y mínimo
mantenimiento, no emite
contaminación y regula el caudal de
los ríos
Inconvenientes: reduce la diversidad biológica, dificulta
la migración de peces, disminuye el caudal de los ríos,
modificación del nivel freático, y acelera la erosión
CIC JULIO SÁNCHEZ
Las grandes presas inundan áreas extensas , sus costes de
construcción son elevados y terminan rellenándose con el
fango transportado por los ríos , ya que el agua circula
bastante despacio en los embalses y deposita la carga de
materiales que lleva en suspensión. Una alternativa es
disponer varias minicentrales a lo largo del curso de los
ríos
Uno de los usos de la
energía hidráulica es
almacenar energía en
forma de energía
potencial; cuando hay
un aumento de
demanda se puede
producir energía
dejando pasar el agua
de un embalse a otro.

CIC JULIO SÁNCHEZ
6.- ENERGIA EOLICA
Muy utilizada en el pasado ( molinos de viento).
Actualmente utiliza aerogeneradores para
su conversión en energía eléctrica mediante
el acoplamiento de una dinamo
Ventajas: La materia prima no se agota y es gratuita; no
tiene efectos contaminantes, su construcción no es costosa
, y su coste de manipulación y mantenimiento es bajo

CIC JULIO SÁNCHEZ
Inconvenientes: Peligrosa para las aves, contaminación
acústica, , rendimiento escaso ( comparado con la térmica
por ejemplo), alteraciones del paisaje, interferencias en
las comunicaciones, es una fuente intermitente y deben
incorporarse sistemas de acumulación de energía.
España es uno de los países en los que la energía eólica
está más extendida, las comunidades con mayor
presencia : Navarra, Galicia, Andalucía, Aragón y Canarias

CIC JULIO SÁNCHEZ
CIC JULIO SÁNCHEZ
7.-ENERGIA DE LOS OCÉANOS
Hay 4 formas de utilizarla:
-Mareas: Debido a la diferencia de altura entre la bajamar
y la pleamar. Se basa en construir una presa que cierre la
bahía y deje que la marea alta la atraviese. La energía
cinética de la entrada y salida del agua se convierte
,mediante una turbina , en energía eléctrica

CIC JULIO SÁNCHEZ
-Olas: Producen un movimiento hasta ahora sólo empleado
para dar luz a pequeñas boyas
-Corrientes oceánicas: Son difíciles de aprovechar al ser
muy pocas las que están concentradas y son
suficientemente veloces
-Conversión térmica: Aprovechamiento de la diferencia
de temperaturas entre las capas superficiales calientes y
las profundas más frías de los océanos

CIC JULIO SÁNCHEZ
8.- ENERGIA SOLAR
Varias formas de aprovecharla:
• Sistemas solares térmicos de baja temperatura:
Sistemas de conductos metálicos o de plástico que
calientan el agua que circula por ellos. Se utiliza en las
casas para calefacción
•Sistemas solares térmicos de alta
temperatura( centrales térmicas solares) :
Concentración de los rayos solares mediante
reflectores sobre un horno o generador de vapor. Sólo
en zonas desérticas( Cielo muy despejado)

CIC JULIO SÁNCHEZ
Los colectores que concentran la luz solar pueden ser
de tres tipos:
Un disco parabólico que enfoque la luz en un punto
Conducto parabólico que enfoque la luz en una línea
Conjunto de espejos que reflejan la luz en un punto
Una vez concentrado el calor solar se utiliza para
calentar un circuito cerrado de aceite que a su vez
calienta una de agua , transformándola en vapor , que
mueve una turbina y se genera electricidad

CIC JULIO SÁNCHEZ
•Sistemas fotovoltaicos: Convierten directamente la luz
solar en electricidad y funcionan con luz solar directa o
indirecta: Sólo produce energía durante el día ; por lo que
hay que utilizar batería recargables. Las células solares
son pequeñas superficies planas elaboradas con un
material semiconductor (Si)
Ventajas. No contamina, no provoca
ruido, su mantenimiento es mínimo y
no requieren agua
Inconvenientes: La costosa
fabricación de la células solares,
impacto visual , variabilidad en su
producción
CIC JULIO SÁNCHEZ
•Energía solar pasiva:
Explotación de la energía
solar gracias al diseño de
edificios y el uso de ventanas
aislantes ( arquitectura
bioclimática)

CIC JULIO SÁNCHEZ
9.- Energía geotérmica:
Se basa en la diferencia de temperatura entre el interior de la
Tierra y la corteza terrestre
Sólo es aprovechable en aquellas zonas en las que el flujo
térmica es anormalmente alto como en los límites de placa y
en los puntos calientes
En las zonas donde hay
manantiales que proceden del
interior de la Tierra, el agua
caliente se puede explotar
mediante perforaciones que la
extraen hasta la superficie
para generar calor par
Es una energía no renovable
calefacciones, agua caliente,
CIC JULIO SÁNCHEZ
etc..
10.- Energía de la biomasa
Es proporcionada por una gran diversidad de productos
entre los que se incluyen los forestales, desechos
agrícolas, desechos animales y basura. Es barata limpia
y requiere tecnologías poco complejas
Es renovable siempre que replantemos tantos árboles y
plantas como utilicemos y en principio posee un balance
cero de emisiones de CO2 ya que emite la misma
cantidad que absorbió durante la fotosíntesis
El transporte es caro por lo
que es necesario obtenerla
en el mismo punto en el que
se obtiene la biomasa
CIC JULIO SÁNCHEZ
Las formas de utilizar la biomasa son
-Biomasa energética: quema directa de leña o de basura
urbana
Se utiliza fundamentalmente para calefacción y/o agua
caliente utilizando todo tipo de residuos (forestales, hueso de
aceitunas, cáscaras de almendras, pélets y briquetas)
También se emplea para obtener energía eléctrica en centrales
térmicas de biomasa

CIC JULIO SÁNCHEZ
- Transformación en biocombustibles . Residuos
orgánicos que pueden transformarse , mediante la
acción de bacterias y otros procesos químicos en
biofueles líquidos o gaseosos. Tenemos el biogas,
etanol, metanol o bioaceites
a) biogas: combustible gaseosos formado por una mezcla
de metano, CO2 y otros gases (hidrógeno, nitrógeno y
H2S)
Se obtiene de fermentación
anaerobia en un digestor de
materia orgánica biodegradable
que proviene de residuos
ganaderos, lodos de
depuradoras y fracción
orgánica de basuras
CIC JULIO SÁNCHEZ
domésticas e industriales
b) bioetanol: se obtiene por fermentación alcohólica y
posterior destilación y deshidratación de vegetales ricos en
almidón (cereales y patatas) o en sacarosa (remolacha o la
caña de azúcar)
El resultado es un combustible similar a la gasolina que se
emplea directamente en vehículos con motores especiales
como en Brasil o en vehículos adaptados que lo mezclan con
gasolina
Otra mezcla posible es el E-diésel (bioetanol, diésel y un
aditivo solvente) que se emplea en motores diésel
En general emiten menos CO2 pero su rendimiento es menor
en comparación con la gasolina

CIC JULIO SÁNCHEZ
c) biodiesel: se obtiene a partir de aceites vegetales
(colza, girasol, soja, palma…) que se someten a un proceso
de esterificación metílica
El líquido resultante puede ser utilizado directamente en
motores diésel preparados o sufrir un proceso de refinado
y ser utilizados en cualquier motor diésel mezclados con
otros combustibles fósiles
Ventajas:
-Menos CO2 , SOx y partículas en suspensión
-Biodegradable
-Menos inflamable que el gasóleo

CIC JULIO SÁNCHEZ
Desventajas:
-Aumento de la emisiones de NOx
-Cambios que hay que realizar en automóviles
-Disminución de la potencia y aumento del consumo
10.1 Los biocombustibles como alternativa a los
combustibles fósiles
Aunque los biocombustibles se presentan como una
alternativa a los combustibles derivados del petróleo
reduciendo la dependencia de los países no productores
tienen también unas claras desventajas:
CIC JULIO SÁNCHEZ
-No son tan ecológicos: aunque reducen la emisión de CO2
en el cultivo se origina una serie de impactos ambientales(
pesticidas, uso excesivo de agua, gasto de combustible en
maquinaria), en el procesado y en el transporte se
consume energía etc..
_ la sustitución de cultivos de cereal alimentario por
cultivos de biocombustible ha provocado un incremento de
los precios de alimentos
-Pérdida de la biodiversidad ya que se talan bosques,
selvas para sustituirlo por cultivos de cereal para
biocombustibles

CIC JULIO SÁNCHEZ
Alternativas:
Uso de biocombustibles de segunda generación que en
vez de almidón y sacarosa utilizan celulosa procedente de
la hierba, virutas de madera, restos de cultivos (paja)
Uso de algas con un crecimiento un 30% superior al de
vegetales , con mayor rendimiento y son un buen sumidero
de CO2 atmosférico

CIC JULIO SÁNCHEZ
11.-Energía del Hidrógeno
• Se puede quemar para obtener energía desprendiéndose
vapor de agua
Se puede obtener a partir del gas natural o de la biomasa pero
en su formación se emite CO2 Lo ideal sería obtenerlo de la
hidrólisis del agua pero todavía esta en fase de
investigación.
• También se puede utilizar directamente en forma de una pila
de combustible

CIC JULIO SÁNCHEZ
12.- USO EFICIENTE DE LA ENERGIA
Desde la crisis del petróleo de 1973 se ha planteado una
nueva fuente de energía: el ahorro
Uno de los mecanismos de ahorro es la cogeneración es
decir la producción combinada de dos formas útiles de
energía (electricidad y vapor de agua) a partir de una única
fuente de combustible

CIC JULIO SÁNCHEZ
Medidas especificas par el ahorro de la energía son:
•Aumentar la eficiencia del sistema eléctrico con
sistemas de ayuda para que los consumidores compren
bombillas y aparatos eléctricos más eficientes
•Valoración del coste real de la energía que consumimos
(valoración del ciclo de vida de los aparatos eléctricos)
•Valoración de los costes ocultos de la energía

CIC JULIO SÁNCHEZ
Reducción del consumo en los diferentes sectores
(transporte, industria y hogar)
Medidas de ahorro personales: transporte público,
mejora en los aislamientos, electrodomésticos más
eficientes, lámparas de bajo consumo, aumentar el
reciclado de vidrio y papel…

CIC JULIO SÁNCHEZ

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Tema 4 los materiales de la litosfera terrestre 2 rocas2
Tema 4 los materiales de la litosfera terrestre 2 rocas2Tema 4 los materiales de la litosfera terrestre 2 rocas2
Tema 4 los materiales de la litosfera terrestre 2 rocas2pacozamora1
 
Apuntes tema 2 geo tec y sociedad
Apuntes tema 2 geo tec y sociedadApuntes tema 2 geo tec y sociedad
Apuntes tema 2 geo tec y sociedadpacozamora1
 
Tema 9 suelos y recursos minerales
Tema 9 suelos y recursos mineralesTema 9 suelos y recursos minerales
Tema 9 suelos y recursos mineralesJulio Sanchez
 
Principios de geología
Principios de geologíaPrincipios de geología
Principios de geologíaEl Ingeniero
 
Tema 7.el modelado del relieve ( 4º eso)
Tema 7.el modelado del relieve ( 4º eso)Tema 7.el modelado del relieve ( 4º eso)
Tema 7.el modelado del relieve ( 4º eso)javiervalenzuelaarco63
 
Tema 2 geología, tecnología y sociedad ampliada
Tema 2 geología, tecnología y sociedad ampliadaTema 2 geología, tecnología y sociedad ampliada
Tema 2 geología, tecnología y sociedad ampliadapacozamora1
 
Tema 2 geología, tecnología y sociedad ampliada
Tema 2 geología, tecnología y sociedad ampliadaTema 2 geología, tecnología y sociedad ampliada
Tema 2 geología, tecnología y sociedad ampliadapacozamora1
 
Mineralizaciones por procesos sedimentarios y quimicos jls
Mineralizaciones por procesos sedimentarios y quimicos jlsMineralizaciones por procesos sedimentarios y quimicos jls
Mineralizaciones por procesos sedimentarios y quimicos jlsIng.Jorge Sarmiento R.
 
Los procesos geológicos externos y el relieve.
Los procesos geológicos externos y el relieve.Los procesos geológicos externos y el relieve.
Los procesos geológicos externos y el relieve.merchealari
 
Exp 1. alteraciones asociadas a yacimeintos
Exp 1. alteraciones asociadas a yacimeintosExp 1. alteraciones asociadas a yacimeintos
Exp 1. alteraciones asociadas a yacimeintosRONNNY55
 
Ambientes y rocas sedimentarias
Ambientes y rocas sedimentariasAmbientes y rocas sedimentarias
Ambientes y rocas sedimentariaspedrohp19
 

La actualidad más candente (20)

Tema 4 los materiales de la litosfera terrestre 2 rocas2
Tema 4 los materiales de la litosfera terrestre 2 rocas2Tema 4 los materiales de la litosfera terrestre 2 rocas2
Tema 4 los materiales de la litosfera terrestre 2 rocas2
 
Excursion Geologica Ctm
Excursion Geologica CtmExcursion Geologica Ctm
Excursion Geologica Ctm
 
Apuntes tema 2 geo tec y sociedad
Apuntes tema 2 geo tec y sociedadApuntes tema 2 geo tec y sociedad
Apuntes tema 2 geo tec y sociedad
 
Tema 9 suelos y recursos minerales
Tema 9 suelos y recursos mineralesTema 9 suelos y recursos minerales
Tema 9 suelos y recursos minerales
 
Tema 6
Tema 6Tema 6
Tema 6
 
Principios de geología
Principios de geologíaPrincipios de geología
Principios de geología
 
Rocas metamórficas
Rocas metamórficasRocas metamórficas
Rocas metamórficas
 
Tema 7.el modelado del relieve ( 4º eso)
Tema 7.el modelado del relieve ( 4º eso)Tema 7.el modelado del relieve ( 4º eso)
Tema 7.el modelado del relieve ( 4º eso)
 
Tema 2 geología, tecnología y sociedad ampliada
Tema 2 geología, tecnología y sociedad ampliadaTema 2 geología, tecnología y sociedad ampliada
Tema 2 geología, tecnología y sociedad ampliada
 
Tema 18
Tema 18Tema 18
Tema 18
 
Tema 4
Tema 4Tema 4
Tema 4
 
Tema 2 geología, tecnología y sociedad ampliada
Tema 2 geología, tecnología y sociedad ampliadaTema 2 geología, tecnología y sociedad ampliada
Tema 2 geología, tecnología y sociedad ampliada
 
Mineralizaciones por procesos sedimentarios y quimicos jls
Mineralizaciones por procesos sedimentarios y quimicos jlsMineralizaciones por procesos sedimentarios y quimicos jls
Mineralizaciones por procesos sedimentarios y quimicos jls
 
Los procesos geológicos externos y el relieve.
Los procesos geológicos externos y el relieve.Los procesos geológicos externos y el relieve.
Los procesos geológicos externos y el relieve.
 
Tema 3
Tema 3Tema 3
Tema 3
 
Tema 7
Tema 7Tema 7
Tema 7
 
Tema 18año 2012
Tema 18año 2012Tema 18año 2012
Tema 18año 2012
 
Bloque 3. rocas ígneas
Bloque 3. rocas ígneasBloque 3. rocas ígneas
Bloque 3. rocas ígneas
 
Exp 1. alteraciones asociadas a yacimeintos
Exp 1. alteraciones asociadas a yacimeintosExp 1. alteraciones asociadas a yacimeintos
Exp 1. alteraciones asociadas a yacimeintos
 
Ambientes y rocas sedimentarias
Ambientes y rocas sedimentariasAmbientes y rocas sedimentarias
Ambientes y rocas sedimentarias
 

Destacado

Bajar Fácilmente Vídeos de Youtube a nuestro ordenador
Bajar Fácilmente Vídeos de Youtube a nuestro ordenadorBajar Fácilmente Vídeos de Youtube a nuestro ordenador
Bajar Fácilmente Vídeos de Youtube a nuestro ordenadorJulio López Rodríguez
 
It Salud Jose Maria Hidalgo Casas
It Salud Jose Maria Hidalgo CasasIt Salud Jose Maria Hidalgo Casas
It Salud Jose Maria Hidalgo CasasJose Maria Hidalgo
 
Presentación en la Audiencia Pública 2009 - Presidente
Presentación en la Audiencia Pública 2009 - PresidentePresentación en la Audiencia Pública 2009 - Presidente
Presentación en la Audiencia Pública 2009 - PresidenteGobierno Regional de Apurimac
 
Presentación en la Audiencia Pública 2009 - Retos Compromisos
Presentación en la Audiencia Pública 2009 - Retos CompromisosPresentación en la Audiencia Pública 2009 - Retos Compromisos
Presentación en la Audiencia Pública 2009 - Retos CompromisosGobierno Regional de Apurimac
 
Allocution du 9 juillet_2014_francophonie-1
Allocution du  9 juillet_2014_francophonie-1Allocution du  9 juillet_2014_francophonie-1
Allocution du 9 juillet_2014_francophonie-1Stéphane Vincent
 
Création de site avec ou sans agence, Présentation Emilie ROY
Création de site avec ou sans agence, Présentation Emilie ROY  Création de site avec ou sans agence, Présentation Emilie ROY
Création de site avec ou sans agence, Présentation Emilie ROY emilieroy
 
Electronica analogica 2013
Electronica analogica 2013Electronica analogica 2013
Electronica analogica 2013Julio Sanchez
 
La Web 2.0 en el periodismo
La Web 2.0 en el periodismoLa Web 2.0 en el periodismo
La Web 2.0 en el periodismoguestca52fe6
 
Présentation Wordpress Côte d'ivoire
Présentation Wordpress Côte d'ivoirePrésentation Wordpress Côte d'ivoire
Présentation Wordpress Côte d'ivoireWordpressCIV
 
Contaminacion atmosferica
Contaminacion atmosfericaContaminacion atmosferica
Contaminacion atmosfericaJulio Sanchez
 
Les enjeux et bénéfices de la segmentation moderne - Social Drink Up Adobe 16...
Les enjeux et bénéfices de la segmentation moderne - Social Drink Up Adobe 16...Les enjeux et bénéfices de la segmentation moderne - Social Drink Up Adobe 16...
Les enjeux et bénéfices de la segmentation moderne - Social Drink Up Adobe 16...AugustaConsulting
 
Seevibes - MEDIA'DAYS 2015
Seevibes - MEDIA'DAYS 2015Seevibes - MEDIA'DAYS 2015
Seevibes - MEDIA'DAYS 2015CoralieSDC
 
El Mundo Del FúTbol
El Mundo Del FúTbolEl Mundo Del FúTbol
El Mundo Del FúTbolcanosa10
 
Seguretat Informatica
Seguretat InformaticaSeguretat Informatica
Seguretat Informaticaguest4e2fc3
 
Tema 6 recursos de la biosfera
Tema 6 recursos de la biosferaTema 6 recursos de la biosfera
Tema 6 recursos de la biosferaJulio Sanchez
 

Destacado (20)

Bajar Fácilmente Vídeos de Youtube a nuestro ordenador
Bajar Fácilmente Vídeos de Youtube a nuestro ordenadorBajar Fácilmente Vídeos de Youtube a nuestro ordenador
Bajar Fácilmente Vídeos de Youtube a nuestro ordenador
 
It Salud Jose Maria Hidalgo Casas
It Salud Jose Maria Hidalgo CasasIt Salud Jose Maria Hidalgo Casas
It Salud Jose Maria Hidalgo Casas
 
Presentación en la Audiencia Pública 2009 - Presidente
Presentación en la Audiencia Pública 2009 - PresidentePresentación en la Audiencia Pública 2009 - Presidente
Presentación en la Audiencia Pública 2009 - Presidente
 
Presentación en la Audiencia Pública 2009 - Retos Compromisos
Presentación en la Audiencia Pública 2009 - Retos CompromisosPresentación en la Audiencia Pública 2009 - Retos Compromisos
Presentación en la Audiencia Pública 2009 - Retos Compromisos
 
Allocution du 9 juillet_2014_francophonie-1
Allocution du  9 juillet_2014_francophonie-1Allocution du  9 juillet_2014_francophonie-1
Allocution du 9 juillet_2014_francophonie-1
 
````
````````
````
 
Création de site avec ou sans agence, Présentation Emilie ROY
Création de site avec ou sans agence, Présentation Emilie ROY  Création de site avec ou sans agence, Présentation Emilie ROY
Création de site avec ou sans agence, Présentation Emilie ROY
 
Electronica analogica 2013
Electronica analogica 2013Electronica analogica 2013
Electronica analogica 2013
 
La Web 2.0 en el periodismo
La Web 2.0 en el periodismoLa Web 2.0 en el periodismo
La Web 2.0 en el periodismo
 
Présentation Wordpress Côte d'ivoire
Présentation Wordpress Côte d'ivoirePrésentation Wordpress Côte d'ivoire
Présentation Wordpress Côte d'ivoire
 
Contaminacion atmosferica
Contaminacion atmosfericaContaminacion atmosferica
Contaminacion atmosferica
 
Qué animales
Qué animalesQué animales
Qué animales
 
Les enjeux et bénéfices de la segmentation moderne - Social Drink Up Adobe 16...
Les enjeux et bénéfices de la segmentation moderne - Social Drink Up Adobe 16...Les enjeux et bénéfices de la segmentation moderne - Social Drink Up Adobe 16...
Les enjeux et bénéfices de la segmentation moderne - Social Drink Up Adobe 16...
 
Seevibes - MEDIA'DAYS 2015
Seevibes - MEDIA'DAYS 2015Seevibes - MEDIA'DAYS 2015
Seevibes - MEDIA'DAYS 2015
 
El Mundo Del FúTbol
El Mundo Del FúTbolEl Mundo Del FúTbol
El Mundo Del FúTbol
 
Electrolisis 1
Electrolisis 1Electrolisis 1
Electrolisis 1
 
Seguretat Informatica
Seguretat InformaticaSeguretat Informatica
Seguretat Informatica
 
Catabolismo
CatabolismoCatabolismo
Catabolismo
 
catalogue-chocolats-bernachon
catalogue-chocolats-bernachoncatalogue-chocolats-bernachon
catalogue-chocolats-bernachon
 
Tema 6 recursos de la biosfera
Tema 6 recursos de la biosferaTema 6 recursos de la biosfera
Tema 6 recursos de la biosfera
 

Similar a Las principales energías: carbón, petróleo, gas natural y nuclear

Realidad nacional utpl energias
Realidad nacional utpl energiasRealidad nacional utpl energias
Realidad nacional utpl energiasjannicita
 
El agua y el suelo : ppt that will be an app- Stucom
El agua y el suelo : ppt that will be an app- Stucom El agua y el suelo : ppt that will be an app- Stucom
El agua y el suelo : ppt that will be an app- Stucom Charo Cuart
 
Recursos I. Energéticos y minerales.
Recursos I. Energéticos y minerales.Recursos I. Energéticos y minerales.
Recursos I. Energéticos y minerales.irenebyg
 
Energias Renovables
Energias RenovablesEnergias Renovables
Energias RenovablesJose Casan
 
E:\Mis Documentos\El Petroleo
E:\Mis Documentos\El PetroleoE:\Mis Documentos\El Petroleo
E:\Mis Documentos\El Petroleotaniaedith16
 
Recursos de la geosfera. Recursos energéticos.
Recursos de la geosfera. Recursos energéticos.Recursos de la geosfera. Recursos energéticos.
Recursos de la geosfera. Recursos energéticos.benicalapbiogeo
 
2 combustibles fósiles
2 combustibles fósiles2 combustibles fósiles
2 combustibles fósilesjolin65
 
Tema 1 Combustibles Fosiles
Tema 1   Combustibles FosilesTema 1   Combustibles Fosiles
Tema 1 Combustibles Fosileskhaileh
 
U1 t2 ti1 energias no renovables
U1 t2 ti1 energias no renovablesU1 t2 ti1 energias no renovables
U1 t2 ti1 energias no renovablesPEDRO VAL MAR
 
U1 t2 ti1 energias no renovables
U1 t2 ti1 energias no renovablesU1 t2 ti1 energias no renovables
U1 t2 ti1 energias no renovablesPEDRO VAL MAR
 

Similar a Las principales energías: carbón, petróleo, gas natural y nuclear (20)

Realidad nacional utpl energias
Realidad nacional utpl energiasRealidad nacional utpl energias
Realidad nacional utpl energias
 
Trabajo e..
Trabajo e..Trabajo e..
Trabajo e..
 
El agua y el suelo : ppt that will be an app- Stucom
El agua y el suelo : ppt that will be an app- Stucom El agua y el suelo : ppt that will be an app- Stucom
El agua y el suelo : ppt that will be an app- Stucom
 
Recursos I. Energéticos y minerales.
Recursos I. Energéticos y minerales.Recursos I. Energéticos y minerales.
Recursos I. Energéticos y minerales.
 
Energias Renovables
Energias RenovablesEnergias Renovables
Energias Renovables
 
Ud 10 rec energmineral
Ud 10 rec energmineralUd 10 rec energmineral
Ud 10 rec energmineral
 
Petróleo+..
Petróleo+..Petróleo+..
Petróleo+..
 
Recursosenergéticos.impactos
Recursosenergéticos.impactosRecursosenergéticos.impactos
Recursosenergéticos.impactos
 
E:\Mis Documentos\El Petroleo
E:\Mis Documentos\El PetroleoE:\Mis Documentos\El Petroleo
E:\Mis Documentos\El Petroleo
 
Recursosenergéticos.impactos
Recursosenergéticos.impactosRecursosenergéticos.impactos
Recursosenergéticos.impactos
 
Recursos de la geosfera. Recursos energéticos.
Recursos de la geosfera. Recursos energéticos.Recursos de la geosfera. Recursos energéticos.
Recursos de la geosfera. Recursos energéticos.
 
Combustibles carbono y petroleo
Combustibles  carbono y petroleoCombustibles  carbono y petroleo
Combustibles carbono y petroleo
 
Combustibles carbono y petroleo
Combustibles  carbono y petroleoCombustibles  carbono y petroleo
Combustibles carbono y petroleo
 
Combustibles Fosiles
Combustibles FosilesCombustibles Fosiles
Combustibles Fosiles
 
2 combustibles fósiles
2 combustibles fósiles2 combustibles fósiles
2 combustibles fósiles
 
Los Combustibles Fosiles
Los Combustibles FosilesLos Combustibles Fosiles
Los Combustibles Fosiles
 
Las necesidades minerales y energéticas
Las necesidades minerales y energéticasLas necesidades minerales y energéticas
Las necesidades minerales y energéticas
 
Tema 1 Combustibles Fosiles
Tema 1   Combustibles FosilesTema 1   Combustibles Fosiles
Tema 1 Combustibles Fosiles
 
U1 t2 ti1 energias no renovables
U1 t2 ti1 energias no renovablesU1 t2 ti1 energias no renovables
U1 t2 ti1 energias no renovables
 
U1 t2 ti1 energias no renovables
U1 t2 ti1 energias no renovablesU1 t2 ti1 energias no renovables
U1 t2 ti1 energias no renovables
 

Más de Julio Sanchez (20)

Tema 13
Tema 13Tema 13
Tema 13
 
Tema 2
Tema 2Tema 2
Tema 2
 
Tema 16
Tema 16Tema 16
Tema 16
 
Tema 15
Tema 15Tema 15
Tema 15
 
Tema 7
Tema 7Tema 7
Tema 7
 
Tema 5
Tema 5Tema 5
Tema 5
 
Tema 4
Tema 4Tema 4
Tema 4
 
Tema 4 2ªevaluación
Tema 4 2ªevaluaciónTema 4 2ªevaluación
Tema 4 2ªevaluación
 
Tema 14
Tema 14Tema 14
Tema 14
 
Tema 6
Tema 6Tema 6
Tema 6
 
Tema 3
Tema 3Tema 3
Tema 3
 
Tema 13
Tema 13Tema 13
Tema 13
 
Tema 2
Tema 2Tema 2
Tema 2
 
Sistemas de relacion en vegetales
Sistemas de relacion en vegetalesSistemas de relacion en vegetales
Sistemas de relacion en vegetales
 
Nutricionvegetal 101214115109-phpapp01
Nutricionvegetal 101214115109-phpapp01Nutricionvegetal 101214115109-phpapp01
Nutricionvegetal 101214115109-phpapp01
 
Tema 1
Tema 1Tema 1
Tema 1
 
Clasificación de los seres vivos
Clasificación de los seres vivosClasificación de los seres vivos
Clasificación de los seres vivos
 
Organización pluricelular de los seres vivos
Organización pluricelular de los seres vivosOrganización pluricelular de los seres vivos
Organización pluricelular de los seres vivos
 
Tema 8
Tema 8Tema 8
Tema 8
 
Tema 8
Tema 8Tema 8
Tema 8
 

Las principales energías: carbón, petróleo, gas natural y nuclear

  • 1. TEMA 10 LAS ENERGÍAS CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 2. 1.- INTRODUCCIÓN Energía es la capacidad de producir trabajo Los recursos energéticos que utilizamos tienen su origen en la fuerza de la gravedad y en las reacciones nucleares Las reacciones nucleares del Sol emiten energía hacia el espacio, principalmente en forma de ondas ultravioleta e infrarroja. La Tierra recibe esa energía y la transforma. Una parte de esa energía calienta de forma desigual la atmósfera y produce la CIC JULIO SÁNCHEZ energía eólica.
  • 3. Otra parte de la energía se utiliza para evaporar el agua de océanos y continentes iniciando el ciclo hidrológico, cuando el agua vuelve hacia el mar por efecto de la fuerza de gravedad puede ser utilizada como energía hidráulica. Las plantas verdes aprovechan la energía solar almacenándola en forma de energía química. Podemos liberar esa energía al quemar restos vegetales o combustibles fósiles. El calor interno de la Tierra, de origen gravitacional y radioactivo, sirve como fuente de energía geotérmica . La energía solar puede ser convertida directamente en electricidad, a través de las células solares . Y el efecto de la atracción del Sol y la luna sobre las aguas puede ser utilizado para obtener energía aprovechando las mareas. CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 4. Se denomina energía primaria a la energía utilizada tal como se obtiene en la naturaleza. En la mayoría de los casos se convierte en otras formas de energía para su uso y transporte. A las formas de energía que son utilizables para el consumo se denominan energías finales o secundarias Se consideran energías no renovables aquellos recursos energéticos como los combustibles fósiles que no se renuevan al mismo tiempo que se consumen..Energías renovables son aquellas cuya tasa de renovación está dentro de los límites del tiempo de vida humana Energías convencionales son las más utilizadas, como las derivadas del uso de los combustibles fósiles, energía nuclear y la hidroeléctricaJULIO SÁNCHEZ y las alternativas: el resto CIC
  • 5. 2.- EL CARBÓN El carbón es el combustible fósil más abundante. Se ha formado en todos los continentes y en prácticamente todas las épocas geológicas. El carbón se forma por acumulación de restos vegetales en el fondo de pantanos, lagunas o deltas, que en ausencia de oxígeno sufrieron un proceso de fermentación debido a la acción de ciertas bacterias sobre la celulosa o la lignina. Para que este proceso sea posibles es necesario un rápido enterramiento que evite la CIC JULIO putrefacción de los restos SÁNCHEZ vegetales.
  • 6. Habitualmente, los estratos de carbón quedan enterrados bajo otros arcillosos que impermeabilizan el terreno y que posteriormente se transformarán en pizarra. El valor del carbón está determinado por la cantidad de energía que almacena; generalmente cuanto más carbono contiene. El carbón se clasifica en: grafito(95-100% C) , antracita(90-95% C), hulla (75-90% C) , lignito(60-70% C), y turba(45-60%C) Dependiendo de la profundidad a la que se encuentran los sedimentos de carbón se pueden realizar explotaciones a cielo abierto o minas. Las primeras son más económicas , pero su impacto ambiental es mayor. Las minas generan grandes escombreras(estériles) , producen grandes nubes de polvo y contaminación por CIC JULIO SÁNCHEZ lixiviados.
  • 7. Tipos de carbón Turba Lignito Hulla o bitumen Ca nti da dd ec arb on o CIC JULIO SÁNCHEZ Antracita
  • 8. La extracción de carbón origina grandes cambios geomorfológicos (paisaje). Si la extracción es a cielo abierto: Grandes agujeros abandonados Escombreras Nubes de polvo Contaminación de aguas subterráneas y superficiales Contaminación acústica (máquinas y voladuras) En la actualidad , en los países desarrollados, las compañías mineras están obligadas a dejar el paisaje restituido cuando han terminado su trabajo, rellenando los agujeros y reforestando la zona. También es muy importante controlar y depurar el agua de lixivación, que va cargada de materiales muy tóxicos, como metales pesados y productos químicos usados en la minería, y es muy contaminante, por lo que debe ser controlada cuidadosamente. CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 9. Si la extracción es en minas subterráneas. Tiene un mayor coste económico y social Pilas de escombros de estériles Enfermedades (silicosis) Explosiones de grisú Contaminación de aguas CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 10. El principal uso del carbón es su combustión en las centrales térmicas. El calor obtenido se utiliza para obtener vapor de agua que hará girar unas turbinas, las cuales moverán unos alternadores que transformarán la energía mecánica en eléctrica. Debido al elevado contenido en azufre cuando se quema expulsa SO2, que produce la llamada lluvia ácida. Para minimizar este impacto se preprocesa el combustible, machacándolo y lavándolo para eliminar la mayor cantidad de azufre posible. Además se diseñan las centrales de modo que se eliminen los compuestos sulfurados antes de emitir los CIC JULIO SÁNCHEZ gases de combustión
  • 12. 3.- YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS Pueden ser de cuatro tipos: petróleo, gas, pizarras bituminosas y arenas asfálticas 3.1 PETRÓLEO Se originó por la muerte masiva del plancton marino , debido a cambios bruscos de temperatura o salinidad del agua, que al sedimentar junto a cienos y arenas forman los barros sapropélicos. En éstos , ambos componentes sufren una transformación: la materia orgánica se convierte en hidrocarburos por un proceso de fermentación y los cienos y arenas se transforman en rocas sedimentarias( roca CIC JULIO SÁNCHEZ madre) .
  • 13. Para la formación de un yacimiento de petróleo son necesarias tres condiciones: • una roca madre (descomponer la materia orgánica) • Una roca almacén (emigrar el petróleo) • Una trampa ( estructura impermeable que impide el ascenso del petróleo) . Cuando un sondeo perfora una trampa . el petróleo y el gas natural se mueven desde los poros de la roca almacén hasta el agujero del sondeo y entonces pueden aflorar a la superficie Se distinguen varios tipos de petróleo dependiendo de su densidad . La clasificación se basa en los denominados grados API. Petróleos ligeros( > 30 º) , intermedios (22CIC JULIO SÁNCHEZ 30º ), y pesados (15-20º) El de mayor calidad es el de 37º
  • 14. Su transporte se realiza a través de los conocidos oleoductos, pero la forma más habitual y peligrosa son los grandes petroleros. El petróleo se extrae en forma de crudo, formado por una mezcla de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos que no tiene aplicación directa. Para su utilización ha de pasar por una serie de procesos de refinado , conocidos con el nombre de destilación fraccionada , en los que se va elevando progresivamente la temperatura para separar las distintas fracciones de menor a mayor punto de CIC JULIO SÁNCHEZ ebullición
  • 15. Primero se separan los productos gaseosos (metano, etano, butano..) , a continuación los productos líquidos (gasolina, nafta, queroseno, etc..), quedando finalmente depositados los sólidos (alquitranes, betunes) los hidrocarburos así obtenidos aún no son aptos para el consumo, por lo que sufrirán todavía algunos tratamientos. Entre los principales usos del petróleo podríamos citar los gases licuados (calefacciones y calderas) , gasolinas ( automóviles) nafta y queroseno (industrias químicas y aviones), gasóleos ( vehículos diesel y calefacciones) , fuel (centrales térmicas) CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 16. Los principales riesgos asociados al petróleo son 1.- generados en el transporte por petroleros con formación de las conocidas como mareas negras 2.- Provocados por la combustión, que incrementan la polución y desprenden grandes cantidades de CO 2 a la atmósfera 3.- Gran dependencia de muchos países, incluida España, para su utilización en el transporte y su dificultad en sustituirlo por otros combustibles alternativos, lo que provoca desigualdades entre los CIC JULIO SÁNCHEZ distintos países
  • 17. 3.2 GAS NATURAL Procede de la fermentación de la materia orgánica acumulada entre los sedimentos. Está compuesto por una mezcla de hidrógeno, metano, butano, propano y otros gases en proporciones variables. Si sólo está formado por metano recibe el nombre de gas seco , pero si posee cantidades superiores al 4,5% de otros gases más pesados recibe el nombre de gas húmedo. CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 18. Su extracción es muy sencilla, por lo que su explotación es muy económica. Su transporte se realiza principalmente mediante gaseoductos, que aunque requieren una fuerte inversión , son muy sencillos y de bajo riesgos Se utiliza directamente en los hogares ( calefacción ,cocinas..) , en las industrias y en las centrales térmicas empiezan a sustituir al carbón que aunque también emite CO2 ( un 65% menos) , no produce contaminantes sulfurados, ni NO y es más eficiente 3.3 PIZARRAS BITUMINOSAS Y ARENAS ASFÁLTICAS Son rocas que a veces contienen hidrocarburos en forma sólida o líquida. Para obtenerlos es necesario extraer las rocas en minas y luego calentarlas para separar los CIC JULIO Estos hidrocarburos por destilación.SÁNCHEZ recursos no son
  • 19. Fracking Fracking es un término anglosajón para referirse a la técnica de fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional. Consiste en la extracción de gas natural mediante la fracturación de la roca madre (pizarras y esquistos). Para extraer el gas atrapado en la roca se utiliza una técnica de perforación mixta: en primer lugar se perfora hasta 5000 metros en vertical y después se perfora varios kilómetros en horizontal (2 a 5). Entonces se inyecta agua con arena (98%) y una serie de aditivos químicos (2%) a gran presión. Esto hace que la roca se fracture y el gas se libera y asciende a la superficie a través del pozo.
  • 20. Entre los problemas que causa el fracking al entorno de las explotaciones donde se emplea esta técnica podemos destacar: Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Contaminación del aire. Afecciones a la salud humana. Alteraciones del paisaje y el terreno. Contaminación de suelos al cerrar los pozos. Riesgo sísmico.
  • 21. 4.- ENERGIA NUCLEAR Se obtiene cuando se convierte la masa en energía. Hay dos procedimientos: La fisión donde se rompen átomos de gran tamaño con desprendimiento de energía y la fusión que es la unión de pequeños átomos con desprendimiento de energía. Estos últimos todavía están en proceso de investigación. 4.1 ENERGÍA NUCLEAR DE FISIÓN En la fisión nuclear se produce energía bombardeando con neutrones el núcleo de un isótopo de uranio para dividirlo produciendo isótopos más ligeros y nuevos neutrones. Si este proceso se realizaJULIO forma controlada se de SÁNCHEZ CIC produce una reacción en cadena que genera mucho calor.
  • 22. En los reactores se utiliza agua , grafito o agua pesada para regular el número de fisiones producidas, controlando así la energía que se produce. El calor producido en los reactores es utilizado para evaporar agua y generar electricidad a través de una turbina de vapor. Existen diversos tipos de rectores que difieren en los sistemas de control y de refrigeración Uno de los factores que limita el uso de la energía nuclear es la disponibilidad del uranio ya que sólo se puede utilizar el isótopo U235 que representa sólo el 0,7% del CIC JULIO SÁNCHEZ uranio natural
  • 23. La construcción de una central nuclear requiere unos estudios previos que garanticen su seguridad y analicen los posibles impactos en el medio ambiente La generación de electricidad en una central nuclear no produce contaminantes atmosféricos, auque sí mucho calor que debe disiparse hacia el medio ambiente, generalmente hacia los ríos o los mares afectando al microclima de la zona e incrementando a temperatura de los ríos Otro problema importante es la generación de residuos muy radiactivos que siguen siendo tóxicos durante miles de años. Es muy difícil encontrar un lugar seguro para estos residuos y su almacenamiento supone la transmisión del problema a generaciones futuras. CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 24. 4.2 ENERGIA NUCLEAR DE FUSION La energía nuclear de fusión consiste en unir dos núcleos atómicos ligeros para formar uno más pesado liberando energía. Para que esta reacción pueda ocurrir se necesitan altísimas temperaturas en las que la materia se encuentra en un cuarto estado de la materia llamado plasma No existe ningún material capaz de contener un plasma , por eso la única manera de almacenarlo es mediante fortísimos campos magnéticos CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 25. Los combustibles que se pueden utilizar son abundantes; el deuterio que forma parte del agua de mares y de océanos y el tritio que se podría producir a partir del litio. Todavía está en fase de investigación CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 26. 5.- ENERGIA HIDROELECTRICA Se basa en el movimiento de agua entre dos puntos situados a distinto nivel. Estas centrales necesitan embalses que retengan grandes cantidades de agua y aumenten el desnivel para facilitar el paso del agua por las turbinas que transforman la energía potencial en energía eléctrica Es de bajo coste y mínimo mantenimiento, no emite contaminación y regula el caudal de los ríos Inconvenientes: reduce la diversidad biológica, dificulta la migración de peces, disminuye el caudal de los ríos, modificación del nivel freático, y acelera la erosión CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 27. Las grandes presas inundan áreas extensas , sus costes de construcción son elevados y terminan rellenándose con el fango transportado por los ríos , ya que el agua circula bastante despacio en los embalses y deposita la carga de materiales que lleva en suspensión. Una alternativa es disponer varias minicentrales a lo largo del curso de los ríos Uno de los usos de la energía hidráulica es almacenar energía en forma de energía potencial; cuando hay un aumento de demanda se puede producir energía dejando pasar el agua de un embalse a otro. CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 28. 6.- ENERGIA EOLICA Muy utilizada en el pasado ( molinos de viento). Actualmente utiliza aerogeneradores para su conversión en energía eléctrica mediante el acoplamiento de una dinamo Ventajas: La materia prima no se agota y es gratuita; no tiene efectos contaminantes, su construcción no es costosa , y su coste de manipulación y mantenimiento es bajo CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 29. Inconvenientes: Peligrosa para las aves, contaminación acústica, , rendimiento escaso ( comparado con la térmica por ejemplo), alteraciones del paisaje, interferencias en las comunicaciones, es una fuente intermitente y deben incorporarse sistemas de acumulación de energía. España es uno de los países en los que la energía eólica está más extendida, las comunidades con mayor presencia : Navarra, Galicia, Andalucía, Aragón y Canarias CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 31. 7.-ENERGIA DE LOS OCÉANOS Hay 4 formas de utilizarla: -Mareas: Debido a la diferencia de altura entre la bajamar y la pleamar. Se basa en construir una presa que cierre la bahía y deje que la marea alta la atraviese. La energía cinética de la entrada y salida del agua se convierte ,mediante una turbina , en energía eléctrica CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 32. -Olas: Producen un movimiento hasta ahora sólo empleado para dar luz a pequeñas boyas -Corrientes oceánicas: Son difíciles de aprovechar al ser muy pocas las que están concentradas y son suficientemente veloces -Conversión térmica: Aprovechamiento de la diferencia de temperaturas entre las capas superficiales calientes y las profundas más frías de los océanos CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 33. 8.- ENERGIA SOLAR Varias formas de aprovecharla: • Sistemas solares térmicos de baja temperatura: Sistemas de conductos metálicos o de plástico que calientan el agua que circula por ellos. Se utiliza en las casas para calefacción •Sistemas solares térmicos de alta temperatura( centrales térmicas solares) : Concentración de los rayos solares mediante reflectores sobre un horno o generador de vapor. Sólo en zonas desérticas( Cielo muy despejado) CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 34. Los colectores que concentran la luz solar pueden ser de tres tipos: Un disco parabólico que enfoque la luz en un punto Conducto parabólico que enfoque la luz en una línea Conjunto de espejos que reflejan la luz en un punto Una vez concentrado el calor solar se utiliza para calentar un circuito cerrado de aceite que a su vez calienta una de agua , transformándola en vapor , que mueve una turbina y se genera electricidad CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 35. •Sistemas fotovoltaicos: Convierten directamente la luz solar en electricidad y funcionan con luz solar directa o indirecta: Sólo produce energía durante el día ; por lo que hay que utilizar batería recargables. Las células solares son pequeñas superficies planas elaboradas con un material semiconductor (Si) Ventajas. No contamina, no provoca ruido, su mantenimiento es mínimo y no requieren agua Inconvenientes: La costosa fabricación de la células solares, impacto visual , variabilidad en su producción CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 36. •Energía solar pasiva: Explotación de la energía solar gracias al diseño de edificios y el uso de ventanas aislantes ( arquitectura bioclimática) CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 37. 9.- Energía geotérmica: Se basa en la diferencia de temperatura entre el interior de la Tierra y la corteza terrestre Sólo es aprovechable en aquellas zonas en las que el flujo térmica es anormalmente alto como en los límites de placa y en los puntos calientes En las zonas donde hay manantiales que proceden del interior de la Tierra, el agua caliente se puede explotar mediante perforaciones que la extraen hasta la superficie para generar calor par Es una energía no renovable calefacciones, agua caliente, CIC JULIO SÁNCHEZ etc..
  • 38. 10.- Energía de la biomasa Es proporcionada por una gran diversidad de productos entre los que se incluyen los forestales, desechos agrícolas, desechos animales y basura. Es barata limpia y requiere tecnologías poco complejas Es renovable siempre que replantemos tantos árboles y plantas como utilicemos y en principio posee un balance cero de emisiones de CO2 ya que emite la misma cantidad que absorbió durante la fotosíntesis El transporte es caro por lo que es necesario obtenerla en el mismo punto en el que se obtiene la biomasa CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 39. Las formas de utilizar la biomasa son -Biomasa energética: quema directa de leña o de basura urbana Se utiliza fundamentalmente para calefacción y/o agua caliente utilizando todo tipo de residuos (forestales, hueso de aceitunas, cáscaras de almendras, pélets y briquetas) También se emplea para obtener energía eléctrica en centrales térmicas de biomasa CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 40. - Transformación en biocombustibles . Residuos orgánicos que pueden transformarse , mediante la acción de bacterias y otros procesos químicos en biofueles líquidos o gaseosos. Tenemos el biogas, etanol, metanol o bioaceites a) biogas: combustible gaseosos formado por una mezcla de metano, CO2 y otros gases (hidrógeno, nitrógeno y H2S) Se obtiene de fermentación anaerobia en un digestor de materia orgánica biodegradable que proviene de residuos ganaderos, lodos de depuradoras y fracción orgánica de basuras CIC JULIO SÁNCHEZ domésticas e industriales
  • 41. b) bioetanol: se obtiene por fermentación alcohólica y posterior destilación y deshidratación de vegetales ricos en almidón (cereales y patatas) o en sacarosa (remolacha o la caña de azúcar) El resultado es un combustible similar a la gasolina que se emplea directamente en vehículos con motores especiales como en Brasil o en vehículos adaptados que lo mezclan con gasolina Otra mezcla posible es el E-diésel (bioetanol, diésel y un aditivo solvente) que se emplea en motores diésel En general emiten menos CO2 pero su rendimiento es menor en comparación con la gasolina CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 42. c) biodiesel: se obtiene a partir de aceites vegetales (colza, girasol, soja, palma…) que se someten a un proceso de esterificación metílica El líquido resultante puede ser utilizado directamente en motores diésel preparados o sufrir un proceso de refinado y ser utilizados en cualquier motor diésel mezclados con otros combustibles fósiles Ventajas: -Menos CO2 , SOx y partículas en suspensión -Biodegradable -Menos inflamable que el gasóleo CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 43. Desventajas: -Aumento de la emisiones de NOx -Cambios que hay que realizar en automóviles -Disminución de la potencia y aumento del consumo 10.1 Los biocombustibles como alternativa a los combustibles fósiles Aunque los biocombustibles se presentan como una alternativa a los combustibles derivados del petróleo reduciendo la dependencia de los países no productores tienen también unas claras desventajas: CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 44. -No son tan ecológicos: aunque reducen la emisión de CO2 en el cultivo se origina una serie de impactos ambientales( pesticidas, uso excesivo de agua, gasto de combustible en maquinaria), en el procesado y en el transporte se consume energía etc.. _ la sustitución de cultivos de cereal alimentario por cultivos de biocombustible ha provocado un incremento de los precios de alimentos -Pérdida de la biodiversidad ya que se talan bosques, selvas para sustituirlo por cultivos de cereal para biocombustibles CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 45. Alternativas: Uso de biocombustibles de segunda generación que en vez de almidón y sacarosa utilizan celulosa procedente de la hierba, virutas de madera, restos de cultivos (paja) Uso de algas con un crecimiento un 30% superior al de vegetales , con mayor rendimiento y son un buen sumidero de CO2 atmosférico CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 46. 11.-Energía del Hidrógeno • Se puede quemar para obtener energía desprendiéndose vapor de agua Se puede obtener a partir del gas natural o de la biomasa pero en su formación se emite CO2 Lo ideal sería obtenerlo de la hidrólisis del agua pero todavía esta en fase de investigación. • También se puede utilizar directamente en forma de una pila de combustible CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 47. 12.- USO EFICIENTE DE LA ENERGIA Desde la crisis del petróleo de 1973 se ha planteado una nueva fuente de energía: el ahorro Uno de los mecanismos de ahorro es la cogeneración es decir la producción combinada de dos formas útiles de energía (electricidad y vapor de agua) a partir de una única fuente de combustible CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 48. Medidas especificas par el ahorro de la energía son: •Aumentar la eficiencia del sistema eléctrico con sistemas de ayuda para que los consumidores compren bombillas y aparatos eléctricos más eficientes •Valoración del coste real de la energía que consumimos (valoración del ciclo de vida de los aparatos eléctricos) •Valoración de los costes ocultos de la energía CIC JULIO SÁNCHEZ
  • 49. Reducción del consumo en los diferentes sectores (transporte, industria y hogar) Medidas de ahorro personales: transporte público, mejora en los aislamientos, electrodomésticos más eficientes, lámparas de bajo consumo, aumentar el reciclado de vidrio y papel… CIC JULIO SÁNCHEZ