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LA ENERGÍA ELÉCTRICA
Nombre:
*Celia Lucena Torres.
*Eva Mª López Martín.
Curso: 3º ESO C
I.E.S ARICEL
(ALBOLOTE)
ABASTECIMIENTO Y CONSUMO
ENERGÉTICO
*Las fuentes de energía son los recursos de la naturaleza
que proporcionan algunas forma de energía.
*Energía primaria: Energía que obtenemos de la naturaleza
sin transformación alguna.
*Energía final: Energía ya transformada para su uso en los
puntos de consumo.
Ej: Petróleo
*Energía secundaria= Energía final + Perdidas en
transformaciones + Perdidas en transporte.
Almaraz I
Almaraz II
Ascó I
Ascó II
Cofrentes
José Cabrera (en
desmantelamiento)
Sta. Mª de Garoña (cese
actividad diciembre
2012)
Trillo I
Vandellós I (en
desmantelamiento)
Vandellós II
El Cabril
Juzbado
Unidad Símbolo Descripción Equivalencias
Julio J Es la unidad del sistema internacional (SI).
Para darnos una idea de su magnitud
podemos decir que es la variación de
energía que se produce cuando llega al
suelo una manzana de unos 100g que
estaba suspendida e un árbol a 1m de
altura.
1J= 1W x 1s; 1Cal =
4,18J
Caloría Cal Se utiliza generalmente en los procesos en
que hay intercambio de calor. Es la unidad
que podemos encontrar en las etiquetas de
muchos alimentos. Como es una unidad
pequeña, se utiliza más la kilocaloría.
1Wh = 3600 J
1Cal
4,18J =861Cal
Vatio - hora Wh Es la unidad que
expresa la cantidad de
energía eléctrica. El
múltiplo más utilizado
es el KWh.
tep Tep Tonelada equivalente
de petróleo.
1Tep = 4,19 x 107 J
tec Tec Tonelada equivalente
de carbón.
1Tec =2,43 x 107 J
LA CENTRAL ELÉCTRICA
*Una central eléctrica es una instalación capaz
de convertir la energía mecánica en energía
eléctrica.
*La energía eléctrica generada en las centrales
se transporta al lugar de consumo mediante
las líneas de transporte y distribución.
Centrales eléctricas
LA TURBINA
*La turbina es una máquina rotativa que transforma
en energía mecánica la energía potencial y
cinética del agua, vapor o gas.
*La turbina hidráulica consta fundamentalmente de
dos partes:
*El distribuidor se encarga de orientar o dirigir el
caudal de agua sobre una rueda móvil.
*El rodete es una rueda provista de álabes o
paletas, en cuyo eje tiene lugar la transformación
energética del agua.
TIPO DIBUJO CARACTERÍSTICAS
Pelton *Normalmente es de eje horizontal.
*Se utiliza en saltos de gran altura (más de 200m) y
pequeños caudales (hasta 10m cúbicos/segundos.
* El distribuidor está formado por una o varias
entradas de agua al rodete.
*Los álabes que están situados en la periferia del
rodete, tienen forma de doble cuchara.
Francis *Normalmente es de eje vertical.
*Se utiliza en saltos de agua superiores a 200m y
para una amplia gama de caudales de agua (entre 2
y 200m cúbicos /segundo.
*El distribuidor está compuesto por aletas móviles
para regular el caudal de agua que conduce hasta el
rodete.
Kaplan *Igual que la Francis es de eje vertical.
*Las características constructivas son también
parecidas a la Francis.
*Se utiliza en saltos de pequeña altura (hasta 50m)
con caudales de agua de 15m cúbicos/segundos
EL ALTERNADOR
*El alternador es una máquina rotativa que transforma en
energía eléctrica la energía mecánica cinética
producida en las turbinas.
Consta de 2 partes:
1. Una parte fija o estátor, donde se realiza el bobinado
inducido.
2. Una parte móvil o rotor, donde se realiza el
bobinado inductor. Su eje es solidario al eje de la
turbina.
*El funcionamiento del alternador se basa en el
fenómeno de inducción electromagnética que
consiste en que al girar una espira en el interior de
un campo magnético, se crea una corriente inducida
que varia de sentido y de valor.
LAS CENTRALES TÉRMICAS
CONVENCIONALES
*Son aquellas que utilizan como energía primaria
combustibles fósiles como el carbón y el gas , o algún
producto derivado del petróleo como el fuel.
*Su funcionamiento se basa en la transformación del
agua en vapor en el interior de una caldera.
*Este vapor es conducido por tuberías hasta la turbina,
donde choca con los álabes y produce un movimiento
rotativo en el eje de ésta. De esta manera se consigue
dotar al rotor del alternador, de un movimiento de giro
que hace que podamos obtener una corriente alterna
en sus bornes.
CONDENSADOR
*El vapor que sale de la turbina es necesario
refrigerarlo, por lo cuál se instala un condensador
que lo convierte de nuevo en agua.
*El vapor se hace pasar entre una serie de tubos
por los que circula agua fría con el objetivo de
reducir su presión y temperatura. Luego el agua
que se toma de un río o del mar, debe desaguarse
a la misma temperatura para que no produzca
impacto ambiental.
LAS CENTRALES NUCLEARES
*Las centrales nucleares utilizan la energía que
reside en la masa de los átomos para producir
energía eléctrica.
*Funcionan de modo análogo a las centrales
térmicas convencionales, aunque en este tipo de
instalaciones la energía calorífica, en vez de
provenir de la combustión de carbón, petróleo o
gas, procede de la fisión de los átomos de uranio
que tiene lugar en el reactor.
Moderador: hace que los neutrones
producidos en la fisión, que tienen
unas velocidades muy altas, la
disminuyan para que aumente la
probabilidad de que fisionen otros
átomos.
Las barras de control: tienen la misión
de controlar el flujo de neutrones. Se
fabrican con aleaciones de plata o
cadmio y son capaces de absorberlos.
El refrigerante: absorbe y transporta el calor
producido en las barras de combustible. Se
utilizan como refrigerantes agua ligera y
algunos gases como el helio.
En el combustible, dispuesto en
forma de barras cilíndricas, se
encuentran los átomos de Uranio-
235.
CENTRALES HIDRÁULICAS
*Su funcionamiento se basa en la
elevación del nivel del agua con
una presa, con lo que se
adquiere la energía potencial. El
agua embalsada se hace bajar
por una tubería forzada,
convirtiendo la energía
potencial en energía cinética.
Cuando en agua llega a la
turbina, mueve sus álabes
generando un movimiento de
rotación en el eje de esta.
Cuando este movimiento se
transmite al alternador, se
genera energía en sus bornes.
CENTRALES SOLARES DE TORRE
CENTRAL
*En estas centrales, el sistema de captación se
basa en helióstatos (grandes espejos) que reflejan
la radiación solar en el receptor una caldera
situada en la torre. El fluido calentado se hace
pasar por un generador de vapor, donde se
produce el vapor necesario para mover la
turbina. En este movimiento se transmite al
alternador para generar energía eléctrica. Los
helióstatos disponen de un sistema automático
capaz de seguir la trayectoria del sol.
CENTRALES SOLARES DE
COLECTORES DISTRIBUIDOS
*Estas centrales funcionan recogiendo la energía
térmica del sol en unos colectores (espejos
parabólicos) por los que pasan un fluido que
eleva sus temperatura. Este incremento de
temperatura genera vapor que, mediante
depósitos e intercambiadores de calor, hace
girar en última instancia el último alternador.
CENTRALES FOTOVOLTAICAS
*Las centrales fotovoltaicas son instalaciones donde se
transforma directamente la radiación solar en energía
eléctrica. Una central fotovoltaica debe estar situada en
regiones con una alta irradiación solar. Regiones como el
Mediterráneo son idóneas para la instalación de grandes
centrales fotovoltaicas o huertos solares.
*En las centrales fotovoltaicas se consigue producir energía
eléctrica gracias al efecto fotovoltaico que consiste en que
determinados materiales (células fotovoltaicas) al incidir
sobre ellos una corriente de fotones (radiación solar) generan
una corriente de electrones. Actualmente las células
fotovoltaicas son de silicio, el objetivo es encontrar nuevos
materiales que aumenten el rendimiento de estas células.
ENERGÍA EÓLICA
*Es la energía producida por el viento. Se utiliza en los
molinos de viento y en los barcos de vela. En la
actualidad, el aprovechamiento de la energía eólica se
centra en la producción de energía eléctrica, a partir de
la fuerza del viento. Estas instalaciones está formadas
básicamente por un conjunto de aerogeneradores.
*Cuando el viento mueve las palas del aerogenerador, se
produce un movimiento en la turbina. Y este se
transmite al alternador que genera energía eléctrica el
aerogenerador, soportado por una torre está orientado
en dirección perpendicular al viento.
ENERGÍA GEOTÉRMICA
*La energía geotérmica está presente en el
interior de nuestro planeta en forma de calor.
Una central geotérmica consigue energía
eléctrica también a partir de de la producción
de vapor. Se inyecta agua por un tubo hasta la
profundidad necesaria para que la
temperatura del interior de la tierra la
convierta en vapor. Finalmente, el vapor
producido se extrae por otro tubo.
Italia Nostra –
Sezione di Siena
ENERGÍA MAREOMOTRIZ
*El mar es una fuente de energía muy poco
utilizada. La energía proviene de las
mareas, que son movimientos de subida
y de bajada del nivel del agua del mar,
provocados por la fuerza de la gravedad
del Sol y la Luna ejercen sobre la Tierra.
BIOMASA
*La biomasa es la materia orgánica no fósil que
tiene su origen en la fotosíntesis provocada
por la radiación solar en la plantas.
*La biomasa vegetal, la constituyen los residuos
agrícolas y forestales.
*La biomasa animal se constituye por los
desechos animales.
*También se considera biomasa los residuos
sólidos urbanos.
TRATAMIENTO DE RESIDUOS
*La producción de energía eléctrica en las centrales
térmicas, presenta efectos negativos sobre el medio
ambiente.
*Centrales térmicas
Cuando se queman combustibles fósiles en la centrales
térmicas se generan una serie de residuos.
Para reducir el efecto de los residuos se aplican
tecnologías correctoras como la instalación de filtros,
etc.
El carbón es mas contaminante que el fuel, y este a su
vez mas que el gas.
TRATAMIENTO DE RESIDUOS
*Centrales nucleares
Dada la peligrosidad de los residuos radiactivos, su gestión es
tanto o más importante que la producción de energía
eléctrica.
*Tratamiento de residuos de baja y
media actividad
Al ser su actividad menor, el
tratamiento que se realiza es
diferente. El confinamiento se produce
en instalaciones en superficie o
subterráneas a baja profundidad.
*Tratamiento de residuos de alta actividad
Estos residuos se almacenan en las
piscinas de las centrales durante un cierto
tiempo, con el objetivo de que su
radiactividad disminuya. Luego son
transportados a las plantas de
almacenamiento definitivo, donde se
produce el confinamiento.

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La energía eléctrica

  • 1. LA ENERGÍA ELÉCTRICA Nombre: *Celia Lucena Torres. *Eva Mª López Martín. Curso: 3º ESO C I.E.S ARICEL (ALBOLOTE)
  • 2. ABASTECIMIENTO Y CONSUMO ENERGÉTICO *Las fuentes de energía son los recursos de la naturaleza que proporcionan algunas forma de energía. *Energía primaria: Energía que obtenemos de la naturaleza sin transformación alguna. *Energía final: Energía ya transformada para su uso en los puntos de consumo. Ej: Petróleo *Energía secundaria= Energía final + Perdidas en transformaciones + Perdidas en transporte.
  • 3. Almaraz I Almaraz II Ascó I Ascó II Cofrentes José Cabrera (en desmantelamiento) Sta. Mª de Garoña (cese actividad diciembre 2012) Trillo I Vandellós I (en desmantelamiento) Vandellós II El Cabril Juzbado
  • 4. Unidad Símbolo Descripción Equivalencias Julio J Es la unidad del sistema internacional (SI). Para darnos una idea de su magnitud podemos decir que es la variación de energía que se produce cuando llega al suelo una manzana de unos 100g que estaba suspendida e un árbol a 1m de altura. 1J= 1W x 1s; 1Cal = 4,18J Caloría Cal Se utiliza generalmente en los procesos en que hay intercambio de calor. Es la unidad que podemos encontrar en las etiquetas de muchos alimentos. Como es una unidad pequeña, se utiliza más la kilocaloría. 1Wh = 3600 J 1Cal 4,18J =861Cal
  • 5. Vatio - hora Wh Es la unidad que expresa la cantidad de energía eléctrica. El múltiplo más utilizado es el KWh. tep Tep Tonelada equivalente de petróleo. 1Tep = 4,19 x 107 J tec Tec Tonelada equivalente de carbón. 1Tec =2,43 x 107 J
  • 6. LA CENTRAL ELÉCTRICA *Una central eléctrica es una instalación capaz de convertir la energía mecánica en energía eléctrica. *La energía eléctrica generada en las centrales se transporta al lugar de consumo mediante las líneas de transporte y distribución.
  • 8. LA TURBINA *La turbina es una máquina rotativa que transforma en energía mecánica la energía potencial y cinética del agua, vapor o gas. *La turbina hidráulica consta fundamentalmente de dos partes: *El distribuidor se encarga de orientar o dirigir el caudal de agua sobre una rueda móvil. *El rodete es una rueda provista de álabes o paletas, en cuyo eje tiene lugar la transformación energética del agua.
  • 9. TIPO DIBUJO CARACTERÍSTICAS Pelton *Normalmente es de eje horizontal. *Se utiliza en saltos de gran altura (más de 200m) y pequeños caudales (hasta 10m cúbicos/segundos. * El distribuidor está formado por una o varias entradas de agua al rodete. *Los álabes que están situados en la periferia del rodete, tienen forma de doble cuchara. Francis *Normalmente es de eje vertical. *Se utiliza en saltos de agua superiores a 200m y para una amplia gama de caudales de agua (entre 2 y 200m cúbicos /segundo. *El distribuidor está compuesto por aletas móviles para regular el caudal de agua que conduce hasta el rodete. Kaplan *Igual que la Francis es de eje vertical. *Las características constructivas son también parecidas a la Francis. *Se utiliza en saltos de pequeña altura (hasta 50m) con caudales de agua de 15m cúbicos/segundos
  • 10. EL ALTERNADOR *El alternador es una máquina rotativa que transforma en energía eléctrica la energía mecánica cinética producida en las turbinas. Consta de 2 partes: 1. Una parte fija o estátor, donde se realiza el bobinado inducido. 2. Una parte móvil o rotor, donde se realiza el bobinado inductor. Su eje es solidario al eje de la turbina.
  • 11. *El funcionamiento del alternador se basa en el fenómeno de inducción electromagnética que consiste en que al girar una espira en el interior de un campo magnético, se crea una corriente inducida que varia de sentido y de valor.
  • 12. LAS CENTRALES TÉRMICAS CONVENCIONALES *Son aquellas que utilizan como energía primaria combustibles fósiles como el carbón y el gas , o algún producto derivado del petróleo como el fuel. *Su funcionamiento se basa en la transformación del agua en vapor en el interior de una caldera. *Este vapor es conducido por tuberías hasta la turbina, donde choca con los álabes y produce un movimiento rotativo en el eje de ésta. De esta manera se consigue dotar al rotor del alternador, de un movimiento de giro que hace que podamos obtener una corriente alterna en sus bornes.
  • 13.
  • 14. CONDENSADOR *El vapor que sale de la turbina es necesario refrigerarlo, por lo cuál se instala un condensador que lo convierte de nuevo en agua. *El vapor se hace pasar entre una serie de tubos por los que circula agua fría con el objetivo de reducir su presión y temperatura. Luego el agua que se toma de un río o del mar, debe desaguarse a la misma temperatura para que no produzca impacto ambiental.
  • 15.
  • 16. LAS CENTRALES NUCLEARES *Las centrales nucleares utilizan la energía que reside en la masa de los átomos para producir energía eléctrica. *Funcionan de modo análogo a las centrales térmicas convencionales, aunque en este tipo de instalaciones la energía calorífica, en vez de provenir de la combustión de carbón, petróleo o gas, procede de la fisión de los átomos de uranio que tiene lugar en el reactor.
  • 17.
  • 18. Moderador: hace que los neutrones producidos en la fisión, que tienen unas velocidades muy altas, la disminuyan para que aumente la probabilidad de que fisionen otros átomos. Las barras de control: tienen la misión de controlar el flujo de neutrones. Se fabrican con aleaciones de plata o cadmio y son capaces de absorberlos.
  • 19. El refrigerante: absorbe y transporta el calor producido en las barras de combustible. Se utilizan como refrigerantes agua ligera y algunos gases como el helio. En el combustible, dispuesto en forma de barras cilíndricas, se encuentran los átomos de Uranio- 235.
  • 20. CENTRALES HIDRÁULICAS *Su funcionamiento se basa en la elevación del nivel del agua con una presa, con lo que se adquiere la energía potencial. El agua embalsada se hace bajar por una tubería forzada, convirtiendo la energía potencial en energía cinética. Cuando en agua llega a la turbina, mueve sus álabes generando un movimiento de rotación en el eje de esta. Cuando este movimiento se transmite al alternador, se genera energía en sus bornes.
  • 21. CENTRALES SOLARES DE TORRE CENTRAL *En estas centrales, el sistema de captación se basa en helióstatos (grandes espejos) que reflejan la radiación solar en el receptor una caldera situada en la torre. El fluido calentado se hace pasar por un generador de vapor, donde se produce el vapor necesario para mover la turbina. En este movimiento se transmite al alternador para generar energía eléctrica. Los helióstatos disponen de un sistema automático capaz de seguir la trayectoria del sol.
  • 22.
  • 23. CENTRALES SOLARES DE COLECTORES DISTRIBUIDOS *Estas centrales funcionan recogiendo la energía térmica del sol en unos colectores (espejos parabólicos) por los que pasan un fluido que eleva sus temperatura. Este incremento de temperatura genera vapor que, mediante depósitos e intercambiadores de calor, hace girar en última instancia el último alternador.
  • 24.
  • 25. CENTRALES FOTOVOLTAICAS *Las centrales fotovoltaicas son instalaciones donde se transforma directamente la radiación solar en energía eléctrica. Una central fotovoltaica debe estar situada en regiones con una alta irradiación solar. Regiones como el Mediterráneo son idóneas para la instalación de grandes centrales fotovoltaicas o huertos solares. *En las centrales fotovoltaicas se consigue producir energía eléctrica gracias al efecto fotovoltaico que consiste en que determinados materiales (células fotovoltaicas) al incidir sobre ellos una corriente de fotones (radiación solar) generan una corriente de electrones. Actualmente las células fotovoltaicas son de silicio, el objetivo es encontrar nuevos materiales que aumenten el rendimiento de estas células.
  • 26.
  • 27. ENERGÍA EÓLICA *Es la energía producida por el viento. Se utiliza en los molinos de viento y en los barcos de vela. En la actualidad, el aprovechamiento de la energía eólica se centra en la producción de energía eléctrica, a partir de la fuerza del viento. Estas instalaciones está formadas básicamente por un conjunto de aerogeneradores. *Cuando el viento mueve las palas del aerogenerador, se produce un movimiento en la turbina. Y este se transmite al alternador que genera energía eléctrica el aerogenerador, soportado por una torre está orientado en dirección perpendicular al viento.
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  • 29. ENERGÍA GEOTÉRMICA *La energía geotérmica está presente en el interior de nuestro planeta en forma de calor. Una central geotérmica consigue energía eléctrica también a partir de de la producción de vapor. Se inyecta agua por un tubo hasta la profundidad necesaria para que la temperatura del interior de la tierra la convierta en vapor. Finalmente, el vapor producido se extrae por otro tubo.
  • 31. ENERGÍA MAREOMOTRIZ *El mar es una fuente de energía muy poco utilizada. La energía proviene de las mareas, que son movimientos de subida y de bajada del nivel del agua del mar, provocados por la fuerza de la gravedad del Sol y la Luna ejercen sobre la Tierra.
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  • 33. BIOMASA *La biomasa es la materia orgánica no fósil que tiene su origen en la fotosíntesis provocada por la radiación solar en la plantas. *La biomasa vegetal, la constituyen los residuos agrícolas y forestales. *La biomasa animal se constituye por los desechos animales. *También se considera biomasa los residuos sólidos urbanos.
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  • 35. TRATAMIENTO DE RESIDUOS *La producción de energía eléctrica en las centrales térmicas, presenta efectos negativos sobre el medio ambiente. *Centrales térmicas Cuando se queman combustibles fósiles en la centrales térmicas se generan una serie de residuos. Para reducir el efecto de los residuos se aplican tecnologías correctoras como la instalación de filtros, etc. El carbón es mas contaminante que el fuel, y este a su vez mas que el gas.
  • 36. TRATAMIENTO DE RESIDUOS *Centrales nucleares Dada la peligrosidad de los residuos radiactivos, su gestión es tanto o más importante que la producción de energía eléctrica. *Tratamiento de residuos de baja y media actividad Al ser su actividad menor, el tratamiento que se realiza es diferente. El confinamiento se produce en instalaciones en superficie o subterráneas a baja profundidad. *Tratamiento de residuos de alta actividad Estos residuos se almacenan en las piscinas de las centrales durante un cierto tiempo, con el objetivo de que su radiactividad disminuya. Luego son transportados a las plantas de almacenamiento definitivo, donde se produce el confinamiento.