lunes, 23 de mayo de 2016

ENERJIAS ALTERNATIVAS

ENERJIAS ALTERNATIVAS

1. RTA/

Energía Eólica:
Se denomina energía eólica a la energía obtenida de las corrientes
de aire terrestre. Podemos afirmar que 
la Argentina cuenta en la Patagonia,
a este respecto, con un verdadero paraíso de vientos. También se presentan
favorables escenarios para el aprovechamiento eólico en la costa pampeana,
la cordillera central y norte y otras locaciones. Los sistemas de aprovechamiento de este tipo de energía varían entre pequeños, para generación de electricidad y bombeo de agua y grandes para producción de energía eléctrica a gran escala.






Energía de la Olas:
Es la obtenida del movimiento del agua en la superficie
de los océanos y mares. Argentina dispone de miles de kilómetros de costa, desde Ushuaia hasta Buenos Aires.



Energía Solar:
Se denomina Energía Solar, puntualmente, a los sistemas que aprovechan la radiación solar incidente sobre la tierra para calefacciones y/o generar energía eléctrica. Cabe destacar que la radiación solar que llega a la tierra influye directa o indirectamente en la producción de otras energías, como la eólica, hidráulica y biomasa.
Nuestro país posee muy buenas condiciones, en la totalidad de su territorio
Los sistemas mas utilizados de aprovechamiento de energía solar se diferencian en dos grandes grupos: Sistemas Térmicos y Sistemas foto-voltaicos.

2. RTA/ a energía mareomotriz es la que se obtiene aprovechando las mareas: mediante su empalme a un alternador se puede utilizar el sistema para la generación de electricidad, transformando así la energía mareomotriz en energía eléctrica, una forma energética más segura y aprovechable. Es un tipo de energía renovable, en tanto que la fuente de energía primaria no se agota por su explotación, y es limpia ya que en la transformación energética no se producen subproductos contaminantes gaseosos, líquidos o sólidos. Sin embargo, la relación entre la cantidad de energía que se puede obtener con los medios actuales y el coste económico y ambiental de instalar los dispositivos para su proceso han impedido una penetración notable de este tipo de energía.
Otras formas de extraer energía del mar son: las olas (energía undimotriz), de la diferencia de temperatura entre la superficie y las aguas profundas del océano, el gradiente térmico oceánicode la salinidad, de las corrientes marinas o laenergía eólica marina.

Métodos de generación[editar]

Los métodos de generación mediante energía de marea pueden clasificarse en tres distintas formas:

Generador de la corriente de marea[editar]

Los generadores de corriente de marea tidal stream generators (o TSG por sus iniciales inglés) hacen uso de la energía cinética del agua en movimiento a las turbinas de la energía, de manera similar al viento (aire en movimiento) que utilizan las turbinas eólicas. Este método está ganando popularidad debido a costos más bajos y a un menor impacto ecológico en comparación con las presas de marea, ya que esto ocasiona que el agua suba 10 metros a nivel del mar sobre lo normal.

Las presas de marea hacen uso de la energía potencial que existe en la diferencia de altura (o pérdida de carga) entre las mareas altas y bajas. Las presas son esencialmente los diques en todo el ancho de un estuario, y sufren los altos costes de la infraestructura civil, la escasez mundial de sitios viables y las cuestiones ambientales.Presa de marea[editar]

Energía mareomotriz dinámica[editar]

La energía mareomotriz dinámica (Dynamic tidal power o DTP) es una tecnología de generación teórica que explota la interacción entre las energías cinética y potencial en las corrientes de marea. Se propone que las presas muy largas (por ejemplo: 30 a 50 km de longitud) se construyan desde las costas hacia afuera en el mar o el océano, sin encerrar un área. Se introducen por la presa diferencias de fase de mareas, lo que lleva a un diferencial de nivel de agua importante (por lo menos 2.3 metros) en aguas marinas ribereñas poco profundas con corrientes de mareas que oscilan paralelas a la costa, como las que encontramos en el Reino Unido, China y Corea Del Sur. Cada represa genera energía en una escala de 6 a 17 GW.
3. RTA/ Las olas son el resultado del efecto del viento soplando a lo largo de cientos o miles de kilómetros en mar abierto, lo que origina una transferencia de energía hacia la superficie del océano. Son, por tanto, una forma de energía cinética a la que se puede acceder usando diversos mecanismos armónicos que responden al movimiento de las olas, captando parte de su energía. En definitiva, la energía undimotriz consiste en el aprovechamiento de la energía cinética y potencial del oleaje para la producción de electricidad.
El oleaje se entiende desde un punto de vista de la ingeniería como un derivado terciario de la energía solar. El calentamiento desigual de la atmósfera terrestre genera viento, y el viento genera olas. Únicamente el 0,01 % del flujo de la energía solar se transforma en energía de las olas. Una de las propiedades características de las olas es su capacidad de desplazarse a grandes distancias sin apenas pérdida de energía. Por ello, la energía generada en cualquier parte del océano acaba en el borde continental, de esta manera, su energía se concentra en las costas.
La energía contenida en las olas varía de un sitio a otro, pero, en general, cuanto más alejadas del ecuador estén, más energía contendrán. Aunque condiciones locales, tales como, tipo de costa, lugar donde se generen y profundidad del océano, tienen una gran importancia en la definición de la cantidad de energía. Según estimaciones, se puede asumir que el flujo de energía de las olas en Europa podría equivaler a 1.000 TWh anuales, cantidades a tener muy en cuenta de cara a una futura expansión en el aprovechamiento de este tipo de energía.
4. RTA/ Esta energía es la que se obtiene a través de las mareas. La cualidad de esta energía es que es una energía renovable, por lo que su fuente de energía no se agota por su explotación y además es una energía que es limpia en su transformación energética al no producir subproductos contaminantes de ningún tipo.
Obs: Creo que esto es una copia de las infografías de Consumer.Erosk
No obstante, la relación existente entre la cantidad de energía que se puede llegar a obtener con los medios actuales y el coste económico y ambiental que eso con lleva de instalar los dispositivos para su proceso han impedido una proliferación notable de este tipo de energía.
Energía undimotriz
 También denominada  energía olamotriz, es la energía producida por el movimiento de las olas. Es menos conocida y extendida que otros tipos de energía marina, como la mareomotriz, pero cada vez se aplica más.
Se han innovado algunos sistemas para la obtención de esta fuente de energía y estos pueden ser:
  • Un aparato anclado al fondo y con una boya unida a él con un cable. El movimiento de la boya se utiliza para mover un generador. Otra variante sería tener la maquinaria en tierra y las boyas metidas en un pozo comunicado con el mar.
  • Un aparato flotante de partes articuladas que obtiene energía del movimiento relativo entre sus partes. Como la “serpiente marina” Pelamis.
  • Un pozo con la parte superior hermética y la berruga comunicada con el mar. En la parte superior hay una pequeña abertura por la que sale el aire expulsado por las olas. Este aire mueve una turbina que es la que genera la electricidad.
En España aún no se aprovecha este tipo de energía de forma comercial, solamente en Cantabria y el País Vasco existen dos centrales piloto en Santoña y en Motrico, respectivamente. Así mismo, existe un proyecto para instalar una planta undimotriz en Granadilla (Tenerife).
5. RTA/ La energía de las corrientes marinas una forma de energía marina obtenida del aprovechamiento de la energía cinética de lascorrientes marinas, como la corriente del Golfo. Aunque no se utiliza todo lo ampliamente que pudiera, las corrientes marinas tienen un potencial importante para la futura generación de electricidad. Las corrientes marinas son más predecibles que el viento energía eólica y la energía solar.1
Un informe de 2006 del Departamento de Interior de los Estados Unidos calcula que la captura de sólo un 1/1.000 de la energía disponible en la corriente del Golfo, que tiene 21.000 veces más energía que las cataratas del Niágara en un flujo de agua que es 50 veces el flujo total de los ríos de agua dulce de todo el mundo.2
Las corrientes marinas son causadas principalmente por la subida y bajada de las mareas como resultado de las interacciones gravitacionales entre la tierra, la luna y el sol, que hacen que fluya todo el mar. Otros efectos, como las diferencias regionales en la temperatura y la salinidad y el efecto de Coriolis debido a la rotación de la tierra son también influencias principales. La energía cinética de las corrientes marinas se pueden convertir en su mayor parte, de la misma forma que una turbina eólica extrae energía del viento, utilizando varios tipos de rotores de flujo abierto.3 El potencial de generación de energía eléctrica a partir de las corrientes marinas de la marea es enorme. Hay varios factores que hacen a la generación de electricidad a partir de las corrientes marinas muy atractiva en comparación con otras energías renovables:
  • Los alto factores de carga debido a las propiedades del fluido. Existe previsibilidad de los recursos, de modo que, a diferencia de la mayoría de las otras energías renovables, la disponibilidad futura de energía puede ser conocida y prevista, evitando la intermitencia.3
  • Los recursos potencialmente grandes que pueden ser explotados con escaso impacto ambiental, lo que ofrece uno de los métodos menos perjudiciales para la generación a gran escala de electricidad.4
  • La viabilidad de instalaciones de energía de corrientes marinas para proporcionar también energía a la red eléctrica de base, especialmente si están interconectadas dos o más matrices independientes, con flujos máximos no coincidentes en el tiempo.
 
SUPER ESCABADORAS DE DIAMANTES

1. RTA/Lo primero y lo más sencillo es ver la gran similitud entre estos tipos de “energías” (mejor sería decir que son “formas de obtener energía”. Primero, que las tres son formas de energía renovables. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahora la mayor forma de obtener energía es mediante la combustión de ciertos combustibles NO renovables, como por ejemplo los carbohidratos (petróleo) o el carbón. En estos casos, la forma de obtención de energía es destructiva (suele ser  la combustión de dichos compuestos) y estos recursos no se renuevan con tanta facilidad en la naturaleza (de hecho, tardan miles de años en volver a su estado natural). Por el otro lado, la energía solar, la eólica e hidráulica aprovechan el sol, el agua y el viento para traducirlo en la forma de energía más aplicable: la electricidad. Ése es otro punto en común entre las tres formas de aprovechamiento de la energía.
Las diferencias están, claramente, en la forma de obtención de dicha energía: la energía eólica aprovecha la energía potencial y cinética que se almacena en el movimiento del aire, la solar aprovecha la energía química de los fotones (la luz) del sol, y la energía hidráulica aprovecha la energía potencial y cinética del agua en movimiento.
2. RTA/La energía geotérmica, palabra de origen griego (Geos = tierra; Thermos = calor) se define como la ciencia que estudia a los fenómenos térmicos internos del planeta y al conjunto de procesos industriales que ocupan ese recurso como energía eléctrica y/o calórica. consiste en la utilización del calor interno de la tierra como un recurso parcialmente renovable y de elevada disponibilidad. El calor producido en las profundidades del planeta, se trasmite por conducción térmica hacia la superficie
El calor interno de la tierra proviene de del proceso de formación de esta y de la desintegración de los elementos radiactivos, debajo de la corteza terrestre se encuentra el magma, un capa de roca fundida a alta temperatura, donde el calor es permanente. El calor interno llega a la superficie en los denominados "hotspot" o "puntos calientes" , puntos en el que el magma sale a la superficie por medio de volcanes, los hotspot presentan una gran cantidad de energía geotérmica debajo de la capa terrestre, por lo que sería conveniente establecer plantas de energía asociadas a estos puntos. Uno de los principales hotspot del planeta se ubica en la cuenca del Pacifico, en la zona denominada "Anillo de Fuego".

3. RTA/El núcleo de la Tierra es su esfera central, la más interna de las que constituyen la estructura de la Tierra. Está compuesto fundamentalmente por hierro, con 5-10 % de níquel y menores cantidades de elementos más ligeros, tal vez azufre y oxígeno.1

Tiene un radio cerca de 3500 km, mayor que el planeta Marte y representa el 60 % de la masa total de la Tierra. La presión en su interior es millones de veces la presión en la superficie y la temperatura puede superar los 6700 °C.1Consta de núcleo externo líquido, y núcleo interno sólido. Anteriormente era conocido con el nombre de Nife debido a su riqueza en níquel y el hierro.

Origen del calor interno de la Tierra[editar]

La temperatura de la Tierra aumenta con la profundidad, fenómeno conocido como gradiente geotérmico y su centro puede superar los 6.700 °C, más caliente que la superficie del Sol; se supone que los tres factores que han contribuido al calor interno de la Tierra son los siguientes:1
Solo el tercer factor permanece activo, y es mucho menos intenso que en el pasado; la Tierra irradia al espacio más calor del que se genera en su interior, por lo que se enfría lenta pero continuamente.

4. RTA/En muchos lugares de la Tierra se producen fenómenos geotérmicos que pueden ser aprovechados para generar energía útil para el consumo. Estas fuerzas se desarrollan en el interior de la corteza terrestre, normalmente a profundidades de 50 km, en una franja llamada sima o sial; algunas de sus manifestaciones sobre la superficie son los volcanes activos.
Conforme descendemos hacia el interior de la corteza terreste se produce un aumento gradual de temperatura, estimado en 1 grado cada 37 metros de profundidad. Sin embargo, en determinadas zonas de nuestro planeta, por ejemplo en algunas islas volcánicas de Canarias, las altas temperaturas se encuentran a nivel de la superficie. En estos casos, es cuando una instalación geotérmica resulta más rentable.Para aprovechar la energía geotérmica se recurre a sistemas similares a los empleados en energía solar con turbina, es decir, calentamiento de un líquido que puede tener distintas aplicaciones, pero que habitualmente se destina a producir vapor con el que se da impulso a la turbina, que a su vez mueve un generador eléctrico.Los sistemas geotérmicos producen un rendimiento mayor con respecto a otros sistemas, y además tienen un costo de mantenimiento menor. De hecho, la única pieza móvil de una central geotérmica es el sistema de turbina-generador, y por tanto todo el conjunto tiene una vida útil más larga. Además, la energía utilizada está siempre presente, lo cual apenas implica variaciones, como sucedería en otros sistemas que dependen, por ejemplo, del caudal de un río o del nivel de radiación solar.El funcionamiento de una central geotérmica es bastante simple: consta de una perforación practicada a gran produndidad sobre la corteza terrestre (unos 5 km), con objeto de obtener una temperatura mínima de 150º C, y en la cual se han introducido dos tubos en circuito cerrado en contacto directo con la fuente de calor.

6 RTA/  Los usos de la energía geotérmica en nuestro país vienen desde 1956 con la implementación de la primera planta geotérmica en el estadO. Todos los desarrollos geotérmicos en  se encuentran bajo la responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad. Actualmente cuenta con una capacidad de producción de 855 MW de los cuales 753 MW son generados en tres plantas geotérmicas: Cerro Prieto en Baja California, Los Azufres en Michoacán y Los Humeros en Puebla, con lo que se ocupa el tercer lugar mundial después de Filipinas con 1909 MW y USA, con 2228. 
La energía geotérmica representa el 4% aproximadamente del total de la producción eléctrica En la región norte de Baja California, en donde se encuentra Cerro Prieto, el porcentaje es de un 70%.

Yo pienso que hace falta una buena administración que explote esta actividad como debe ser con compromiso y honestidad.

jueves, 12 de mayo de 2016

video sobre panel solar

 
Que nos pretende enseñar el video:
Rta/nos permite entender que podemos crear energia grasias al sol con un poco de esfuerzo

Materiales principales del Video:
Rta/Los materiales mas destacados fueron un tabla como soporte, pintura en aero sol, un limon,sal, papel aluminio, sulfato de cobre, estrofajo de auminio cobre, Y clavos

Las cosas buenas que podemos observar:
Rta/ pienso que es bueno para nosotros ya que diferenciamos varias cosas como que el esfuerzo entre grupo puede traer grandes cosas y podemos utilizar la energia dada para varias cosas mas

Inconvenientes en el video:
Rta/algunos son que el panel solar nesesita sol pero ai veses que no lo ai y no funcionaba

Analisis
Rta/ que puedemos trabajar en grupo sin tener tantas dificultades y savemos repartirnos el trabajo