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TALLER PROFESORES FPA

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El desarrollo industrial y los altos niveles de calidad de vida alcanzados por ... en lugares sin obst culos, es decir, lejos de rboles o edificios para no crear ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: TALLER PROFESORES FPA


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TALLER PROFESORES FPA
  • COLEGIO GREENLAND SAN FELIPE
  • ABRIL 2009

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ENERGIAS RENOVABLES
  • APROVECHANDO LO QUE TENEMOS

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Energías renovables Fuentes inagotables
  • En la naturaleza existen fuentes energéticas que
    son más abundantes y menos dañinas para el
    medioambiente y a ellas se las conoce como
    energías renovables

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  • El desarrollo industrial y los altos niveles de
    calidad de vida alcanzados por algunas de las
    actuales sociedades, así como el crecimiento de
    la población mundial, han hecho necesario
    asegurar el suministro de energías que se
    produzcan de manera continua y que sean
    inagotables, es decir, hacer uso de las energías
    renovables.La ventaja de este tipo de energías
    es que conllevan un menor impacto ambiental,
    porque no producen contaminantes ambientales o
    bien lo hacen en forma reducida.

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Energía hídrica
  • El agua es el elemento más abundante del planeta
    y por su potencial energético (su movimiento se
    puede transformar en electricidad) es una de las
    más importantes fuentes de energía.
  • Para obtener la electricidad a partir del agua,
    debe transformarse primero su energía cinética en
    energía mecánica y esta, luego, en electricidad.

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Energía Hídrica
  • Este proceso, generalmente, se realiza en una
    instalación llamada central hidroeléctrica, la
    cual debe contar con una zona donde el caudal de
    agua sea suficientemente elevado y regular. El
    agua que llega de los ríos afluentes es
    almacenada en los embalses. Luego es transportada
    hacia las turbinas que convierten la energía
    cinética del agua en mecánica (es la suma de la
    energía cinética y potencial

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  • Luego, el eje de la turbina transmite la energía
    mecánica al alternador. Este último genera una
    corriente de alta intensidad y baja tensión. Esa
    corriente pasa a un transformador que la
    convierte en alta tensión y baja corriente. La
    electricidad generada se transporta desde la
    misma central a través de postes eléctricos hasta
    los centros de consumo. Luego, un nuevo
    transformador la convierte en corriente de baja
    tensión para su aplicación directa a los
    receptores domésticos e industriales

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  • En base a su tamaño y a su capacidad de
    producción de energía, las centrales se dividen
    en tres tipos
  • - Microhidráulica son centrales eléctricas muy
    pequeñas que producen menos de 1 megavatio
    (MW).- Minihidráulica son las centrales que
    generan de 1 a 10 MW.- Gran hidráulica
    centrales que siempre tienen una gran cantidad de
    agua. Producen mas de 10 MW.

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Tipos de centrales hidroeléctricas
  • Las centrales hidroeléctricos se pueden
    clasificar también dependiendo de su lugar de
    construcción y el modo de captación de agua. Así,
    existen tres tipos- Central de pasada no tiene
    casi reserva de agua, el caudal oscila según las
    estaciones del año. Así, en invierno desarrollan
    su máxima potencia.- Central de reserva se
    alimenta del agua de grandes lagos o embalses
    artificiales, conseguidos mediante la
    construcción de presas. El agua que se junta en
    el embalse se utiliza según la demanda.- Central
    de bombeo disponen de dos embalses situados a
    diferentes alturas. En las horas del día que se
    registra una mayor demanda de energía eléctrica,
    la central opera con el embalse superior que
    posee mayor capacidad. Durante las horas del día
    en las que la demanda es más baja el agua
    almacenada en el embalse inferior es bombeada al
    embalse superior para volver a realizar el ciclo
    productivo.

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Energía eólica
  • Es la basada en el movimiento del viento, pero se
    la considera una forma indirecta de la energía
    del Sol, ya que este es responsable de la
    producción del viento. Esto porque el
    calentamiento desigual de la superficie de la
    Tierra produce zonas de altas y bajas presiones
    las que provocan el desplazamiento del aire, que
    es lo que se conoce como viento

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  • Los primeros usos del viento fueron impulsar
    barcos y molinos. Sin embargo, ahora existe otro
    uso producción de energía eléctrica.Este
    proceso se realiza a través de generadores
    eólicos o aerogeneradores. Estos son unos
    aparatos que transforman la fuerza cinética del
    viento en energía eléctrica de la siguiente
    manera el viento mueve las aspas, que, a su vez,
    transmiten su potencia hacia las turbinas (en
    ellas, se multiplica unas 60 veces la velocidad)
    haciendo mover los generadores que producen
    energía eléctrica. Esta baja por unos cables que
    están en la torre hasta un convertidor situado
    cerca del aerogenerador. El convertidor
    transforma la energía y la envía a la red
    eléctrica.

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  • Las torres donde se encuentran los
    aerogeneradores se suelen ubicar en lugares sin
    obstáculos, es decir, lejos de árboles o
    edificios para no crear turbulencias en el aire.
    En la actualidad se están instalando frente a las
    costas, porque la fuerza del viento es
    mayor.Cabe destacar que hasta ahora solo se
    ocupan los vientos horizontales y siempre que
    estos tengan una velocidad moderada, es decir, ni
    muy fuerte ni muy despacio.

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Generador eólico
Generador eólico
  • C\Users\RENE FLORES R\Desktop\aerogenerador.jpg

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Energía solar
  • El Sol proporciona la energía vital para el
    mantenimiento del planeta y lo hace a través de
    calor y luz. Dicha energía nos llega directamente
    (como radiación electromagnética), sin costo, de
    forma continua y sin contaminación alguna.
  • El hombre ha encontrado la manera de aprovechar
    sus fotones (son partículas que componen todas
    las manifestaciones de radiación
    electromagnética) y de transformarlos en calor
    (energía solar térmica) y en electricidad
    (energía solar fotovoltaica).

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  • La energía solar térmica se obtiene al calentar
    un líquido llamado caloportador (casi siempre es
    agua con anticongelante) y luego transmitir ese
    calor a una fuente de agua, que se usará como
    agua de consumo, para baño o dotar de calefacción
    a las habitaciones. Esto se hace a través de los
    colectores de luz que se instalan en el techo de
    una casa o edificio

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La energía solar fotovoltaica
  • La energía solar fotovoltaica se obtiene a través
    de células fotovoltaicas que están dispuestas en
    unos paneles solares (o fotovoltaicos) que se
    instalan también en los techos de una casa o
    edificio, pues deben orientarse hacia el sol de
    mediodía, evitando las zonas con sombras

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(No Transcript)
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Energía geotérmica
  • Las rocas que se encuentran en las profundidades
    del planeta están a temperaturas muy elevadas. La
    energía calórica almacenada en esas rocas se
    conoce como energía geotérmica. Se puede
    encontrar en forma de vapor (géiser), en forma de
    gases de alta temperatura (fumarolas) y en forma
    de agua caliente (fuentes termales).
  • Esta energía puede ser de tres tipos baja, media
    y alta temperatura. La primera es de uso más
    doméstico, la energía que se recoge se emplea en
    calefacción y en producción de agua caliente. Los
    fluidos geotermales se calientan a temperaturas
    comprendidas entre los 20 y 60º

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  • En la segunda, los líquidos están a una
    temperatura entre los 60 y 150ºC. Y la tercera se
    localiza en zonas activas de la corteza terrestre
    y su temperatura va entre 150 y 350ºC. Estos dos
    tipos de temperaturas se usan para producir
    electricidad.

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(No Transcript)
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  • El proceso de transformar la energía geotérmica
    en energía eléctrica se realiza de la siguiente
    manera
  • - El fluido geotérmico es transportado a la
    superficie mediante tuberías y su vapor (que
    viene con alta presión) acciona las turbinas.-
    Estas giran a gran velocidad haciendo mover los
    generadores que producen electricidad.- Luego,
    el vapor es enviado a un condensador, donde
    vuelve al estado líquido.- Esta agua pasa a una
    torre de enfriamiento donde se baja su
    temperatura. Luego de ello se la devuelve al
    subsuelo y así se completa el ciclo renovable de
    la energía.
  • También la geotermia puede ocuparse en
    calefacción, en procesos de secado industrial,
    entre otros.

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Biomasa
  • La biomasa es la cantidad de materia viva
    producida en un área determinada de la superficie
    terrestre y la energía de biomasa es el
    combustible energético que se obtiene directa o
    indirectamente de estos recursos biológicos.
    Dicho material puede ser posteriormente
    transformado en energía eléctrica, térmica y
    biocarburantes (etanol, diesel y gas).

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(No Transcript)
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Las principales fuentes de obtención de biomasa
son
  •  Residuos forestales tienen que ver con las
    podas (ramas, troncos, etc.).- Residuos
    agrícolas se utilizan los excedentes de paja de
    cereales, forrajes, residuos de podas de viñedos,
    etc.- Residuos ganaderos se usan principalmente
    los excrementos de animales de granja.- Residuos
    industriales son los residuos orgánicos de
    procesos industriales, como restos de madera.-
    Cultivos energéticos son plantas cultivadas solo
    para ser aprovechadas como biomasa transformable
    en biocombustible.
  • Las más utilizadas son la cana de azúcar, algunos
    cereales (avena, trigo, cebada y maíz),
    remolacha, girasol, entre otros.

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Energía mareomotriz
  • El mar es sin duda una de las fuentes potenciales
    de energía más grandes que existen por su
    extensión y porque se pueden aprovechar las
    mareas y las olas. Sin embargo, todavía no se ha
    logrado desarrollar una tecnología adecuada y de
    bajo costo que permita su mejor uso energético

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