CENMA 96
lunes, 29 de octubre de 2012
jueves, 25 de octubre de 2012
Energía renovable y No renovable
La Energía Renovable
Se denomina energía
renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales
virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que
contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Entre
las energías renovables se cuentan la eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar,
undimotriz, la biomasa y los biocombustibles.
Las fuentes renovables
de energía pueden dividirse en dos categorías: no contaminantes o
limpias y contaminantes. Entre las primeras:
·
La llegada de masas de
agua dulce a masas de agua salada: energía azul.
·
El
viento: energía eólica.
·
El calor de la
Tierra: energía geotérmica.
·
Los ríos y corrientes
de agua dulce: energía hidráulica o hidroeléctrica.
·
Los mares y
océanos: energía mareomotriz.
·
El Sol: energía
solar.
·
Las olas: energía
undimotriz
Las contaminantes se
obtienen a partir de la materia orgánica o biomasa, y se pueden utilizar
directamente como combustible (madera u otra materia vegetal sólida), bien
convertida en bioetanol o biogás mediante procesos
de fermentación orgánica o en biodiesel, mediante reacciones
de transesterificación y de los residuos urbanos.
Las energías de
fuentes renovables contaminantes tienen el mismo problema que la energía producida
por combustibles fósiles: en la combustión emiten dióxido de carbono, gas
de efecto invernadero, y a menudo son aún más contaminantes puesto que la
combustión no es tan limpia, emitiendo hollines y otras partículas
sólidas. Se encuadran dentro de las energías renovables porque mientras puedan
cultivarse los vegetales que las producen, no se agotarán.
La energía No Renovable
Mediante las expresiones energía
no renovable, o «energías convencionales», se alude a fuentes de
energía que se encuentran en la naturaleza en cantidades
limitadas, las cuales, una vez consumidas en su totalidad, no pueden
sustituirse, ya que no existe sistema de producción o de extracción
económicamente viable. De esta índole de energías existen dos tipos:
·
Combustibles fósiles
·
Combustibles nucleares
Combustibles fósiles
Son combustibles
fósiles el carbón, el petróleo y el gas natural. Provienen
de restos de seres vivos enterrados hace millones de años, que bajo condiciones
adecuadas de presión y temperatura se convirtieron en substancias
dotadas de propiedades energéticas.
El combustible fósil
puede utilizarse directamente, quemándolo
en hornos, estufas, calderas y motores, para
obtener calor y movimiento. También puede usarse para producir
electricidad en centrales térmicas o termoeléctricas. En ellas,
mediante el calor generado al quemar estos combustibles se obtiene vapor
de agua, que, conducido a presión, es capaz de poner en funcionamiento
un generador eléctrico, normalmente una turbina.
Ventajas
·
Facilidad de
extracción (casi todos)
·
Gran disponibilidad
temporal
·
Vasta continuidad
cronológica
·
Comparativamente
baratos
Desventajas
·
Emisión de gases
contaminantes en la atmósfera que resultan tóxicos para la vida.
·
Posibilidad de
terminación de reservas en los plazos corto y mediano.
·
Disminución de
disponibilidad de materias primas aptas para fabricar productos, en
vez de ser quemadas.
Combustibles Nucleares
Combustibles nucleares
pueden ser el uranio, el plutonio y en general todos los
elementos químicos fisibles adecuados para la operación
de reactores. Sirvan de ejemplo los reactores de un submarino
nuclear, que deben funcionar con uranio muy enriquecido, o centrales como
la de Ascó y la de Vandellós, que les basta 4,16% de
enriquecimiento.
Son elementos capaces
de producir energía por fisión nuclear. La energía nuclear se utiliza para
generar electricidad en centrales nucleares. El procedimiento de
producción es muy semejante al que se emplea en las centrales
termoeléctricas. Difiere en que el calor no se genera por combustión, sino
mediante escisión de materiales fisibles. En rigor no son
combustibles, sino energéticos.
Ventajas
·
Producción continúa de
energía abundante.
·
Ausencia de emisiones
de gases de efecto invernadero durante su funcionamiento.
Desventajas
·
Reservas limitadas de
materias primas para obtención de estos satisfactores energéticos.
·
Generación
de residuos radiactivos potencialmente nocivos durante miles de años.
·
Catástrofes
ambientales graves en caso de accidente.
·
Desarrollo tecnológico
no vanguardista en algunas centrales nucleares.
Las energias
renovables se pueden aprovechar sin que se acaben. Otras energias no son
renovables, y a medida que se las usa, se agotan las reservas que hay en
nuestro planeta.
Fuentes de energía
renovable:
·
Solar:
Nos llega directamente por la radiacion del
sol.
·
Biomasa:
Surge de la fermentacion y la combustión de las sustancias orgánicas.
·
Geotérmica:
Provenientes de las grandes reservas térmicas en el interior de la tierra.
·
Hidráulica:
Aprovechada a partir del movimiento del agua.
·
Eólica:
Obtenida por el movimiento del aire.
·
Mareomotriz:
Provocadas por los movimientos de las mareas.
Fuentes de energía no
renovables:
·
Carbón,
Gas Natural, Petróleo: Se los llama combustibles fósiles, porque se originaron
de los restos de plantas y animales que vivieron en la tierra hace millones de
años
·
Nuclear:
Se obtiene en las reacciones de fusión y fisión de los núcleos atómicos.
De todas estas
fuentes las más importantes es la Solar. No solo porque proporciona la mayor
cantidad de energía, sino porque casi todas las otras derivan de ella, las únicas
fuentes de energía que no derivan de la solar son las geotérmicas, la
mareomotriz y la nuclear.
Tipos de energía:
ENERGIA SOLAR:
La energía solar es
la energía obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación
electromagnética procedente del Sol.
La radiación solar
que alcanza la Tierra puede aprovecharse por medio de captadores que mediante
diferentes tecnologías (células fotovoltaicas, helióstatos, colectores
térmicos) pueden transformarla en energía eléctrica o térmica. Es una de las
llamadas energías renovables o energías limpias.
La potencia de la
radiación varía según el momento del día; las condiciones atmosféricas que la
amortiguan y la latitud. A esta potencia se la conoce como irradiación.
La radiación es
aprovechable en sus componentes directa y difusa, o en la suma de ambas. La
radiación directa es la que llega directamente del foco solar, sin reflexiones
o refracciones intermedias. La difusa es la emitida por la bóveda celeste
diurna gracias a los múltiples fenómenos de reflexión y refracción solar en la
atmósfera, en las nubes y el resto de elementos atmosféricos y terrestres. La
radiación directa puede reflejarse y concentrarse para su utilización, mientras
que no es posible concentrar la luz difusa que proviene de todas las
direcciones.
ENERGIA DE BIOMASA:
Es la materia
orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable
como fuente de energía. Se refiere a la biomasa 'útil' en términos energéticos
formales: las plantas transforman la energía radiante del Sol en energía
química a través de la fotosíntesis, y parte de esa energía química queda almacenada
en forma de materia orgánica; la energía química de la biomasa puede
recuperarse quemándola directamente o transformándola en combustible.
La biomasa podría
proporcionar energías sustitutivas a los combustibles fósiles, gracias a agro
combustibles líquidos (como el biodiesel o el bioetanol), gaseosos (gas metano)
o sólidos (leña), pero todo depende de que no se emplee más biomasa que la
producción neta del ecosistema explotado, de que no se incurra en otros
consumos de combustibles en los procesos de transformación, y de que la
utilidad energética sea la más oportuna frente a otros usos posibles (como
abono y alimento).
ENERGIA QUIMICA Y LUMINOSA
ENERGÍA QUÍMICA: Es la que se encuentra en los compuestos químicos y origina los fenómenos químicos por ejemplo: la energía que le libera en la digestión de los alimento; la que se encuentra en los combustibles que generan movimientos en las maquinas.
La energia quimica esta en la base misma de la vida. Los vegetales edifican moléculas organicas complejas a partir de atomos, tomados de su medio ambiente y acumulando energia de origen solar. Los animales utilizan la energía quimica acumulada en los vegetales y absorben moléculas orgánicas energéticas, sintetizando sus propias moléculas. Los seres vivos, obedecen al principio de conservación de la energia, pero no al de degradacion. En las reacciones quimicas se desprende o absorbe energía calorífica, según la reacción sea exotermica o endotermica. Tambien en algunos procesos, la energía que interviene puede ser electrica o luminosa. Muchas reacciones químicas emiten energía .Se denomina reacción exotérmica a cualquier reacción química que desprende calor, es decir con una variación negativa de entalpía. Un ejemplo de reacción exotérmica es la combustión.. Algunas reacciones químicas absorben energía y las reacciones se llaman endotérmicas.
¿QUE ES UNA REACCIÓN QUÍMICA?
Una reacción química, cambio químico o fenómeno químico, es todo proceso termodinámico en el cual una o más sustancias (llamadas reactantes), por efecto de un factor energético, se transforman, cambiando su estructura molecular y sus enlaces, en otras sustancias llamadas productos. Esas sustancias pueden ser elementos o compuestos. Un ejemplo de reacción química es la formación de óxido de hierro producida al reaccionar el oxígeno del aire con el hierro de forma natural, o una cinta de magnesio al colocarla en una llama se convierte en óxido de magnesio, como un ejemplo de reacción inducida.
¿QUE ES LA COMBUSTIÓN?
La combustión es una reacción química de oxidación, en la cual generalmente se desprende una gran cantidad de energía, en forma de calor y luz, manifestándose visualmente como fuego.
En toda combustión existe un elemento que arde (combustible) y otro que produce la combustión (comburente), generalmente oxígeno en forma de O2 gaseoso. Los explosivos tienen oxígeno ligado químicamente por lo que no necesitan el oxígeno del aire para realizar la combustión
ENERGÍA LUMINOSA: Es la energía
La energia quimica esta en la base misma de la vida. Los vegetales edifican moléculas organicas complejas a partir de atomos, tomados de su medio ambiente y acumulando energia de origen solar. Los animales utilizan la energía quimica acumulada en los vegetales y absorben moléculas orgánicas energéticas, sintetizando sus propias moléculas. Los seres vivos, obedecen al principio de conservación de la energia, pero no al de degradacion. En las reacciones quimicas se desprende o absorbe energía calorífica, según la reacción sea exotermica o endotermica. Tambien en algunos procesos, la energía que interviene puede ser electrica o luminosa. Muchas reacciones químicas emiten energía .Se denomina reacción exotérmica a cualquier reacción química que desprende calor, es decir con una variación negativa de entalpía. Un ejemplo de reacción exotérmica es la combustión.. Algunas reacciones químicas absorben energía y las reacciones se llaman endotérmicas.
¿QUE ES UNA REACCIÓN QUÍMICA?
Una reacción química, cambio químico o fenómeno químico, es todo proceso termodinámico en el cual una o más sustancias (llamadas reactantes), por efecto de un factor energético, se transforman, cambiando su estructura molecular y sus enlaces, en otras sustancias llamadas productos. Esas sustancias pueden ser elementos o compuestos. Un ejemplo de reacción química es la formación de óxido de hierro producida al reaccionar el oxígeno del aire con el hierro de forma natural, o una cinta de magnesio al colocarla en una llama se convierte en óxido de magnesio, como un ejemplo de reacción inducida.
¿QUE ES LA COMBUSTIÓN?
La combustión es una reacción química de oxidación, en la cual generalmente se desprende una gran cantidad de energía, en forma de calor y luz, manifestándose visualmente como fuego.
En toda combustión existe un elemento que arde (combustible) y otro que produce la combustión (comburente), generalmente oxígeno en forma de O2 gaseoso. Los explosivos tienen oxígeno ligado químicamente por lo que no necesitan el oxígeno del aire para realizar la combustión
ENERGÍA LUMINOSA: Es la energía
miércoles, 24 de octubre de 2012
martes, 16 de octubre de 2012
Recursos Energeticos de Argentina
-->
La energía es fundamental para el
desarrollo económico de un país y para el bienestar de su
población. Forma parte del instrumental económico pues se la
requiere para activar todo tipo de maquinaria o herramienta y, aunque
no se incorpora materialmente a los bienes o servicios producidos,
tiene incidencia en los costos de producción. Además es un bien de
consumo final que se utiliza para el confort humano (iluminación,
calefacción, refrigeración, etcétera).
En la Argentina existen variados
recursos energéticos:
4 cuencas petrolíferas y gasíferas
(las de carbón son de poca relevancia);
4 ríos caudalosos como el Paraná y el
Uruguay y otros que no son de tanto caudal pero sí con gran
pendiente, como los ríos del Sistema del Desaguadero que descienden
de la cordillera de los Andes y los ríos de las Sierras Pampeanas,
son aprovechados para energía hidroeléctrica;
4 grandes superficies áridas y
semiáridas con alta heliofanía (mayor intensidad de la luz solar)
como la región de Cuyo, las Sierras Pampeanas, la Puna y la
cordillera Oriental, ideales para la utilización de la energía
solar;
4 áreas con vientos constantes y de
gran velocidad como la Patagonia, donde ya se produce energía cólica
(por la acción del viento);
4 extenso litoral patagónico con
amplitud de mareas que se podría utilizar para energía mareomotriz;
4 áreas con actividad volcánica como
en Neuquén, en los volcanes Copahue y Domuyo, y otras localidades
cercanas a la cordillera donde se aprovecha en reducidas proporciones
la energía geotérmica (calor interno de la Tierra);
En la actualidad, el desafío es
reemplazar las fuentes tradicionales provenientes casi todas de
combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), que no son
renovables o son de difícil recuperación, por las energías
alternativas que tienen las ventajas de ser inagotables y no
contaminantes del ambiente. Sin embargo, presentan el inconveniente
de la alta inversión inicial necesaria para la construcción de la
infraestructura de la producción de energía (paneles solares como
se usan en San Juan y Mendoza o molinos de viento como los del Parque
Eólico Antonio Morán, en Comodoro Rivadavia) Por este motivo aún
son poco utilizadas, aunque después su costo de funcionamiento es
bajo ya que utilizan recursos naturales como el Sol, el viento,
etcétera.
El sector de energía eléctrica en la
República Argentina sufrió un profundo cambio en el marco de la
Reforma del Estado a partir de 1990, cuando se impulsó la
transformación del mismo mediante el paso al sector privado de las
empresas públicas y la privatización de las etapas de exploración,
extracción y exportación de los recursos energéticos, que en su
mayor parte fueron tomadas por empresas extranjeras.
Los combustibles fósiles
Los combustibles fósiles son el
carbón, el petróleo y el gas natural. En la casi totalidad de la
producción de energía técnica se utiliza el petróleo crudo y el
gas natural. Las cuencas sedimentarias argentinas con recursos
petrolíferos y gasíferos actualmente en producción son cinco:
Noroeste, Cuyana, Neuquina, Golfo de San Jorge y Austral. En nuestro
país, la explotación y el transporte del gas natural y del
petróleo, así como las refinerías, están en manos del sector
privado, siendo en su mayor parte capitales extranjeros.
La extracción de Petróleo crudo y gas
natural creció enormemente desde su privatización. La extracción
del gas natural pasó de algo menos de 30 millones de centímetros
cúbicos en 1990 a 50 millones de centímetros cúbicos en 1998. Lo
mismo ocurrió con el petróleo crudo que pasó de 20.000 millones de
centímetros cúbicos a alrededor de 37.000 millones de centímetros
cúbicos en dicho período.
Las exportaciones de combustibles a los
países limítrofes aumentaron desde la integración del Mercosur;
especialmente a Chile, como consecuencia de la construcción de
ductos (oleoducto o gasoducto). Por ejemplo, el oleoducto trasandino
construido entre Puerto Hernández (provincia del Neuquén) y el
puerto chileno de Concepción y el gasoducto NorAndino en el norte
del país.
Energía Hidroeléctrica
En Argentina, las mayores obras de
infraestructura para utilizar este tipo de recurso y obtener energía,
se encuentran en la cuenca del Plata y son de carácter binacional:
ya que la represa de Yaciretá se encuentra sobre el río Paraná,
compartida con nuestro país limítrofe, Paraguay; y la represa de
Salto Grande, compartida con Uruguay sobre el río del mismo nombre.
Sin embargo, no son las únicas,
también tenemos otras represas importantes situadas en áreas
montañosas y otras sobre los ríos que se alimentan de deshielo como
ser el caso de los Reyunos en Cuyo y el Chocón, Alicurá, Arroyito y
Futaleufú en la Patagonia, entre otros.
Pese a contar con estas obras, nuestro
país aprovecha reducidamente este tipo de energía con respecto a la
magnitud del recurso. Siendo además el mismo, autorrenovable y no
contaminante al medio ambiente.
Pese a que es un bien de consumo final
utilizado para el confort humano, la energía es de vital importancia
para el desarrollo económico y para la satisfacción de las
necesidades de la población de un país. Y aunque no se la incorpora
materialmente a los bienes o servicios producidos, forma parte del
instrumental que se necesita para activar las maquinarias y
herramientas en cualquier producción.
En Argentina, encontramos diversos
recursos energéticos. Por ejemplo, las cuencas petrolíferas y
gasíferas; los ríos caudalosos como el Paraná y el Uruguay y otros
que son importantes por su pendiente y no por su caudal, como los
ríos del Desaguadero descendientes de la Cordillera de los Andes y
los ríos de las Sierras Pampeanas, todos ellos empleados para la
producción de energía hidroeléctrica.
También contamos con grandes
superficies áridas y semiáridas con alta heliofanía, es decir, con
mayor intensidad de la luz solar, para la utilización de la energía
del sol. Tal es el caso de la región de Cuyo, las Sierras
Pampeanas, la Puna y la cordillera Oriental.
Otro recurso energético es la acción
del viento, llamada energía eólica, propio de áreas como la
Patagonia, en donde los vientos son constantes e intensos. En este
lugar, junto al litoral marítimo, encontramos la amplitud de las
mareas que se podría utilizar para la energía mareomotriz.
Y por último, nos encontramos con
áreas con actividad volcánica, como en Neuquén, en los volcanes
Copahue y Domuyo, y otras localidades cercanas a la cordillera donde
se aprovecha en reducidas proporciones la energía geotérmica, es
decir, el calor interno de la Tierra.
Actualmente, nuestro país desea
superar un gran desafío, el de reemplazar las fuentes tradicionales
como el carbón, petróleo y gas natural (combustibles Fósiles), por
aquellas energías alternativas que tienen las ventajas de ser
inagotables y no contaminantes para el medio ambiente, ya que las
primeras y de las que dependemos para cualquier actividad diaria, son
recursos no renovables o dicho de otra manera, son fuentes de energía
difíciles de recuperar.
Sin embargo, no son muy utilizadas
estas alternativas ya que su inconveniente mayor es la alta inversión
inicial necesaria para la construcción de dicha infraestructura de
producción de energía. Como es el caso de los paneles solares
utilizados en San Juan y Mendoza, o los Molinos de vientos como los
del Parque Eólico Antonio Morán, en Comodoro Rivadavia.
A partir de la década de 1990 y en el
marco de la Reforma del Estado, el sector de la energía eléctrica
en la República Argentina, también sufrió un cambio. Impulsado su
transformación mediante el paso del sector privado de las empresas
públicas y la privatización de las etapas de exploración,
extracción y exportación de los recursos energéticos, en su
mayoría fueron tomadas por empresas que no eran pertenecientes a
nuestro país.
ENERGIA QUIMICA
La energía química es una manifestación más de la energía. En concreto,
és uno de los aspectos de la energía interna de un cuerpo y, aunque se en-
cuentra siempre en la materia, sólo se nos muestra cuando se produce una
alteración íntima de ésta.
En la actualidad, la energía química és la que mueve los automóviles, los
buques y los aviones y, en general, millones de máquinas. Tanto la combus-
tión del carbón, de la leña o del petróleo en las máquinas de vapor como la
de los derivados del petróleo en el estrecho y reducido espacio de los cilin-
dros de un motor de explosión, constituyen reacciones químicas.
El carbón y la gasolina gasificada se combinan con el oxígeno del aire, reaccionan
con él y se transforman suave y lentamente, en el caso del carbón,
o instantánea y rápidamente, en el caso de la gasolina dentro de los cilindros
de los motores. Las mezclas gaseosas inflamadas se dilatan considerable y
rápidamente y en un instante comunican a los pistones del motor su energía
de traslación, su fuerza viva o de movimiento.
Si se rodeasen el carbón o la leña, la gasolina y el petróleo de una atmósfera de gas inerte, por ejemplo nitrógeno gaseoso, ni los primeros arderían
ni los últimos explotarían en los cilindros. El nitrógeno no reacciona con
aquellos cuerpos y las mezclas de gasolina y nitrógeno ni arden ni explotan.
Finalmente, hay que mencionar la más reciente y espectacular aplicación
de la energía química para lograr lo que durante muchos siglos constituyó su
sueño: el viaje de ida y vuelta al espacio exterior y a la Luna, así como la colocación de distintos tipos de satélites artificiales en determinadas órbitas.
Recursos Energeticos de Argentina
La energía es fundamental para el
desarrollo económico de un país y para el bienestar de su
población. Forma parte del instrumental económico pues se la
requiere para activar todo tipo de maquinaria o herramienta y, aunque
no se incorpora materialmente a los bienes o servicios producidos,
tiene incidencia en los costos de producción. Además es un bien de
consumo final que se utiliza para el confort humano (iluminación,
calefacción, refrigeración, etcétera).
En la Argentina existen variados
recursos energéticos:
4 cuencas petrolíferas y gasíferas
(las de carbón son de poca relevancia);
4 ríos caudalosos como el Paraná y el
Uruguay y otros que no son de tanto caudal pero sí con gran
pendiente, como los ríos del Sistema del Desaguadero que descienden
de la cordillera de los Andes y los ríos de las Sierras Pampeanas,
son aprovechados para energía hidroeléctrica;
4 grandes superficies áridas y
semiáridas con alta heliofanía (mayor intensidad de la luz solar)
como la región de Cuyo, las Sierras Pampeanas, la Puna y la
cordillera Oriental, ideales para la utilización de la energía
solar;
4 áreas con vientos constantes y de
gran velocidad como la Patagonia, donde ya se produce energía cólica
(por la acción del viento);
4 extenso litoral patagónico con
amplitud de mareas que se podría utilizar para energía mareomotriz;
4 áreas con actividad volcánica como
en Neuquén, en los volcanes Copahue y Domuyo, y otras localidades
cercanas a la cordillera donde se aprovecha en reducidas proporciones
la energía geotérmica (calor interno de la Tierra);
En la actualidad, el desafío es
reemplazar las fuentes tradicionales provenientes casi todas de
combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), que no son
renovables o son de difícil recuperación, por las energías
alternativas que tienen las ventajas de ser inagotables y no
contaminantes del ambiente. Sin embargo, presentan el inconveniente
de la alta inversión inicial necesaria para la construcción de la
infraestructura de la producción de energía (paneles solares como
se usan en San Juan y Mendoza o molinos de viento como los del Parque
Eólico Antonio Morán, en Comodoro Rivadavia) Por este motivo aún
son poco utilizadas, aunque después su costo de funcionamiento es
bajo ya que utilizan recursos naturales como el Sol, el viento,
etcétera.
El sector de energía eléctrica en la
República Argentina sufrió un profundo cambio en el marco de la
Reforma del Estado a partir de 1990, cuando se impulsó la
transformación del mismo mediante el paso al sector privado de las
empresas públicas y la privatización de las etapas de exploración,
extracción y exportación de los recursos energéticos, que en su
mayor parte fueron tomadas por empresas extranjeras.
Los combustibles fósiles
Los combustibles fósiles son el
carbón, el petróleo y el gas natural. En la casi totalidad de la
producción de energía técnica se utiliza el petróleo crudo y el
gas natural. Las cuencas sedimentarias argentinas con recursos
petrolíferos y gasíferos actualmente en producción son cinco:
Noroeste, Cuyana, Neuquina, Golfo de San Jorge y Austral. En nuestro
país, la explotación y el transporte del gas natural y del
petróleo, así como las refinerías, están en manos del sector
privado, siendo en su mayor parte capitales extranjeros.
La extracción de Petróleo crudo y gas
natural creció enormemente desde su privatización. La extracción
del gas natural pasó de algo menos de 30 millones de centímetros
cúbicos en 1990 a 50 millones de centímetros cúbicos en 1998. Lo
mismo ocurrió con el petróleo crudo que pasó de 20.000 millones de
centímetros cúbicos a alrededor de 37.000 millones de centímetros
cúbicos en dicho período.
Las exportaciones de combustibles a los
países limítrofes aumentaron desde la integración del Mercosur;
especialmente a Chile, como consecuencia de la construcción de
ductos (oleoducto o gasoducto). Por ejemplo, el oleoducto trasandino
construido entre Puerto Hernández (provincia del Neuquén) y el
puerto chileno de Concepción y el gasoducto NorAndino en el norte
del país.
Energía Hidroeléctrica
En Argentina, las mayores obras de
infraestructura para utilizar este tipo de recurso y obtener energía,
se encuentran en la cuenca del Plata y son de carácter binacional:
ya que la represa de Yaciretá se encuentra sobre el río Paraná,
compartida con nuestro país limítrofe, Paraguay; y la represa de
Salto Grande, compartida con Uruguay sobre el río del mismo nombre.
Sin embargo, no son las únicas,
también tenemos otras represas importantes situadas en áreas
montañosas y otras sobre los ríos que se alimentan de deshielo como
ser el caso de los Reyunos en Cuyo y el Chocón, Alicurá, Arroyito y
Futaleufú en la Patagonia, entre otros.
Pese a contar con estas obras, nuestro
país aprovecha reducidamente este tipo de energía con respecto a la
magnitud del recurso. Siendo además el mismo, autorrenovable y no
contaminante al medio ambiente.
Pese a que es un bien de consumo final
utilizado para el confort humano, la energía es de vital importancia
para el desarrollo económico y para la satisfacción de las
necesidades de la población de un país. Y aunque no se la incorpora
materialmente a los bienes o servicios producidos, forma parte del
instrumental que se necesita para activar las maquinarias y
herramientas en cualquier producción.
En Argentina, encontramos diversos
recursos energéticos. Por ejemplo, las cuencas petrolíferas y
gasíferas; los ríos caudalosos como el Paraná y el Uruguay y otros
que son importantes por su pendiente y no por su caudal, como los
ríos del Desaguadero descendientes de la Cordillera de los Andes y
los ríos de las Sierras Pampeanas, todos ellos empleados para la
producción de energía hidroeléctrica.
También contamos con grandes
superficies áridas y semiáridas con alta heliofanía, es decir, con
mayor intensidad de la luz solar, para la utilización de la energía
del sol. Tal es el caso de la región de Cuyo, las Sierras
Pampeanas, la Puna y la cordillera Oriental.
Otro recurso energético es la acción
del viento, llamada energía eólica, propio de áreas como la
Patagonia, en donde los vientos son constantes e intensos. En este
lugar, junto al litoral marítimo, encontramos la amplitud de las
mareas que se podría utilizar para la energía mareomotriz.
Y por último, nos encontramos con
áreas con actividad volcánica, como en Neuquén, en los volcanes
Copahue y Domuyo, y otras localidades cercanas a la cordillera donde
se aprovecha en reducidas proporciones la energía geotérmica, es
decir, el calor interno de la Tierra.
Actualmente, nuestro país desea
superar un gran desafío, el de reemplazar las fuentes tradicionales
como el carbón, petróleo y gas natural (combustibles Fósiles), por
aquellas energías alternativas que tienen las ventajas de ser
inagotables y no contaminantes para el medio ambiente, ya que las
primeras y de las que dependemos para cualquier actividad diaria, son
recursos no renovables o dicho de otra manera, son fuentes de energía
difíciles de recuperar.
Sin embargo, no son muy utilizadas
estas alternativas ya que su inconveniente mayor es la alta inversión
inicial necesaria para la construcción de dicha infraestructura de
producción de energía. Como es el caso de los paneles solares
utilizados en San Juan y Mendoza, o los Molinos de vientos como los
del Parque Eólico Antonio Morán, en Comodoro Rivadavia.
A partir de la década de 1990 y en el
marco de la Reforma del Estado, el sector de la energía eléctrica
en la República Argentina, también sufrió un cambio. Impulsado su
transformación mediante el paso del sector privado de las empresas
públicas y la privatización de las etapas de exploración,
extracción y exportación de los recursos energéticos, en su
mayoría fueron tomadas por empresas que no eran pertenecientes a
nuestro país.
energia alternativa y conservacion de la energia
Trabajo
de
fisica
Energias
alternativas
Indice
Portada.
Indice.
INTODUCCION.
energia.
ENERGIAS
RENOVALES.
ENERGIA
EOLICA Y ENERGIA SOLAR.
ENERGIA
GEOTERMICA Y ENERGIA BIOMASA.
ENERGIA
HIDRAULICA.
ENERGIA
MAREOMOTRIZ.
CONCLUSION.
Introduccion
Las
energias alternativas son fuentes de obtencion de energias que serian
una alternativa a otras tradicionales y producirian un impacto
ambiental minimo, sin destuccion del medio ambiente,ademas
renovables,lo que ha dado un positivo resultado a la escasez de
fuentes de energia convencionales en todo el mundo, estas han sido
investigadas y desarrolladas con algunas intensidades en las ultimas
decadas.
Algunas
de ellas son:
- Eólica: producida por el movimiento del viento.
- Solar : utiliza la radiación solar.
- Geotérmica : Uso del agua que surge bajo presión desde el subsuelo.
- Biomasa: Utiliza la descomposición de residuos orgánicos.
- Hidráulica: Derivada de la evaporación del agua.
- Mareomortriz: Derivada de las corrientes maritimas.
ENERGIA
La
energia tiene diferentes formas o manifestaciones. Por ejemplo el sol
suministra energia en forma de calor y de luz. Otras formas de
energia son la electricidad, el sonido, el magnetismo.
La
energia ademas es capas de producir cambios en la materia. Por
ejemplo, el calor puede producir cambios de estado fisico de las
sustancias.
Un
cuerpo situado a una cierta altura sobre el suelo posee energia. Esta
afirmacion se pone de manifiesto por el hecho de que un cuerpo, al
caer, es capaz de mover o deformar los objetos que encuentre en su
canino. El movimiento o deformacion que provoque sera tanto mayor
cuanto mayor sea la altura desde la que caiga. Para una misma altura,
la energia dependera del peso que posea el curpo.
La
energia de altura que posee un cuerpo puede ser transferida a otro
cuerpo y aparecer como energia cinetica o de deformacion. Sin
embargo, mientras el cuerpo no comienza a decender la energia no se
manifiesta: es energia en potencia. Por esta razon se le denomina
energia potencial.
En
resumen, la energia adopta varias formas, que se pueden transferir y
transformar. La energia produce cambios en los cuerpos. Sin embargo,
en todos estos cambios LA
ENERGIA NI SE CREA NI SE DESTRUYE, SOLO SE TRANSFORMA.
Este principio se conoce como Ley
de la Conservacion de la Energia.
Las
energias alternativas son renovabables es decir:
energias
Renovables: las
cuales las podemos definir como "Energías presentes de forma
potencial en la naturaleza, y con posibilidades de utilización
prácticamente ilimitadas". Entonces, Entendemos como energía
renovable aquella cuya fuente de obtención se renueva
constantemente.
La
energía renovable, también llamada energía alternativa o blanda,
este término engloba una serie de fuentes energéticas que en teoría
no se agotarían con el paso del tiempo. Estas fuentes serían una
alternativa a otras tradicionales y producirían un impacto ambiental
mínimo, pero que en sentido estricto ni son renovables, como es el
caso de la geotermia, ni se utilizan de forma blanda. Las energías
renovables comprenden: la energía solar, la hidroeléctrica (se
genera haciendo pasar una corriente de agua a través de una
turbina), la eólica (derivada de la solar, ya que se produce por un
calentamiento diferencial del aire y de las irregularidades del
relieve terrestre), la geotérmica (producida por el gradiente
térmico entre la temperatura del centro de la Tierra y la de la
superficie), la hidráulica (derivada de la evaporación del agua) y
la procedente de la biomasa (se genera a partir del tratamiento de la
materia orgánica).
Por
lo demás, deben poseer recursos "infinitos", además de
económicamente rentables, y a la vez no sean contaminantes y
destructivas para la vida sobre la Tierra. Entre estas fuentes, el
hombre busca utilidad práctica en fuentes provenientes en primera
instancia de la E. Solar, como son la Eólica, la Mareomotriz, la
Hidráulica, y más concretamente la Mini hidráulica, y por supuesto
la Energía Solar, además de otros recursos provenientes de desechos
tanto naturales como producidos por el hombre: en este último
apartado podemos hablar de la Biomasa, del aprovechamiento de
residuos sólidos urbanos y, por supuesto, del reciclaje de distintos
tipos de residuos para su aprovechamiento posterior.
Energia
eolica
Energía
producida por el viento la cual esta ocasionada por las diferencias
térmicas en la atmósfera. La energía eólica Ha sido siempre
ejercida por el hombre en forma secundaria, para la navegación y en
1a utilización local como los molinos de vientos. El viento es una
fuente inagotable y no contaminante, pero es irregular y el sistema
de almacenaje en baterías ha sido desarrollado, pero necesita mayor
perfección.
El
viento es una manifestación indirecta de la energía del sol, el 0.7
% de esta relación es transmitida en energía cinética de los
vientos.
La
energía del viento se deriva del calentamiento diferencial de la
atmósfera por el sol, y las irregularidades de la superficie
terrestre. Aunque sólo una pequeña parte de la energía solar que
llega a la tierra se convierte en energía cinética del viento, la
cantidad total es enorme. La potencia de los sistemas conversores de
energía eólica es proporcional al cubo de la velocidad del viento,
por lo que la velocidad promedio del viento y su distribución en un
sitio dado son factores muy importantes en la economía de los
sistemas. El recurso energético eólico es muy variable tanto en el
tiempo como en su localización. La variación con el tiempo ocurre
en intervalos de segundos y minutos (rachas), horas (ciclos diarios),
y meses (variaciones estaciónales)
Energía
solar
Energía
radiante producida en el Sol como resultado de reacciones nucleares
de fusión. Llega a la Tierra a través del espacio en cuantos de
energía llamados fotones, que interactúan con la atmósfera y la
superficie terrestres.
En
lo que se refiere a aspectos técnicos de la energía solar, podemos
observar dos vertientes:
Por
un lado, tenemos la Energía Solar Fotovoltaica que, como veremos más
adelante, es el aprovechamiento del efecto fotovoltaico para
transformar la radiación solar en energía eléctrica. Por otro
lado, la Energía Solar Térmica, que es la forma de aprovechar el
calor solar directamente (sin transformaciones intermedias) para
beneficio y disfrute del Ser Humano: calefacción, agua caliente,
procesos industriales,… También hay que señalar la relevancia que
tiene en nuestros días el aprovechamiento pasivo de la radiación
que nos llega del sol, que consiste en aprovechar de una forma pasiva
las cualidades tanto climáticas como lumínicas de la radiación
solar para el acondicionamiento de espacios, con una visión
arquitectónica y constructiva más respetuosa con el medio ambiente
(y a la vez más inteligente), con la que se logrará ahorrar gran
cantidad de energía.
Energía
geotérmica
Él
termino geotermia se refiere a la energía térmica producida en el
interior de la tierra. El calor telúrico es conducido a través del
manto hacia la superficie terrestre que asciende con un flujo
promedio haciéndose difuso para las aplicaciones practicas, dado que
existen zonas anómalas en las cuales la variación de la temperatura
es mayor; esto puede ser en las zonas volcánicas, o en contacto
entre placas corticales. Los sistemas conectivos de agua subterránea
captan dicho calor, alcanzando la superficie a través de rocas
porosas o fallas geológicas.
Su
aplicación práctica principal es la localización de yacimientos
naturales de agua caliente, fuente de la energía geotérmica, para
su uso en generación de energía eléctrica, en calefacción o en
procesos de secado industrial. El calor se produce entre la corteza y
el manto superior de la Tierra, sobre todo por desintegración de
elementos radiactivos. Esta energía geotérmica se transfiere a la
superficie por difusión, por movimientos de convección en el magma
(roca fundida) y por circulación de agua en las profundidades. Sus
manifestaciones hidrotérmicas superficiales son, entre otras, los
manantiales calientes, los géiseres y las fumarolas. Los primeros
han sido usados desde la antigüedad con propósitos terapéuticos y
recreativos. Los colonos escandinavos en Islandia llevaban agua desde
las fuentes calientes cercanas hasta sus viviendas a través de
conductos de madera.
Energía
biomasa
La
biomasa, al igual que la eólica, proviene en última instancia de la
energía solar convertida por la vegetación, por medio de la
fotosíntesis en materia orgánica. Dicha conversión puede ser por
combustión directa o por la transformación de la materia en otros
combustibles.
La
biomasa es materia viva que ha estado viva recientemente. Pueden ser
un conjunto de materia biológicamente renovable, (madera, células,
resto de comida), por extensión, la energía que proviene de la
fermentación o la combustión, o sea del quemado de los desechos o
por la fermentación de los desechos orgánicos que están
sepultados. De las dos Formas se puede obtener gas o electricidad.
El
término es utilizado con mayor frecuencia en las discusiones
relativas a la energía de biomasa, es decir, al combustible
energético que se obtiene directa o indirectamente de recursos
biológicos. La energía de biomasa que procede de la madera,
residuos agrícolas y estiércol, continúa siendo la fuente
principal de energía de las zonas en desarrollo. Ejemplo en la
provincia de Sichuan, en China, donde se obtiene gas a partir de
estiércol. Los combustibles derivados de la biomasa
abarcan varias formas diferentes, entre ellas los combustibles de
alcohol el estiércol y la leña.
El
proceso de fermentación, tiene dos grupos esenciales de bacteria:
- El primer grupo licua y transforma los compuestos en ácidos.
- El segundo grupo fermenta los ácidos convirtiéndolos en gas metano.
Energía
hidráulica
La
energía hidráulica es
una energía limpia, y autosuficiente, es la que se obtiene del
aprovechamiento del movimiento del agua. En otras palabras, es la
transformación de la energía potencial y cinética de un curso de
agua en energía eléctrica disponible. Esta obtiene de la caída del
agua desde cierta altura a un nivel inferior lo que provoca el
movimiento de ruedas hidráulicas o turbinas. La hidroelectricidad es
un recurso natural disponible en las zonas que presentan suficiente
cantidad de agua. Su desarrollo requiere construir pantanos, presas,
canales de derivación, y la instalación de grandes turbinas y
equipamiento para generar electricidad
Dentro
de la energía hidráulica encontramos a la energía hidroeléctrica
que no es renovable y se produce por medio del ciclo del agua con
capacidad de transformación en dos tipos:
Mecánica:
mediante motores eléctricos, necesarias para mover ascensores,
grúas, etc.
Luminosa:
mediante la descarga en los tubos fluorescentes y a su paso por el
filamento de las ampolletas.
- La energía hidroeléctrica se encuentra en un punto muy avanzado respecto al desarrollo tecnológico
Energía
eléctrica obtenida por la fuerza hidráulica y de la siguiente
manera funciona:
- El caudal de agua se controla y se puede mantener casi constante. El agua se transporta por unos conductos o tuberías forzadas, controlados con válvulas y turbinas para adecuar el flujo de agua con respecto a la demanda de electricidad. El agua que entra en la turbina sale por los canales de descarga. Los generadores están situados justo encima de las turbinas y conectados con árboles verticales. El diseño de las turbinas depende del caudal de agua; las turbinas Francis se utilizan para caudales grandes y saltos medios y bajos, y las turbinas Pelton para grandes saltos y pequeños caudales.
Energía
MAREOMOTRIZ
El
Mar es una enorme reserva energética, por ocupar gran parte de la
superficie del planeta. La
energía de las mareas puede emplearse para producir electricidad. En
el verano de 1966 se puso en marcha una planta de energía
mareomotriz de 240.000 Kw. en el río Rance, un estuario del canal de
la Mancha, en el noroeste de Francia. La marea ascendente del río
fluye a través de un dique, mueve unas turbinas y luego queda
retenida tras él. Cuando la marea desciende, el agua atrapada se
libera, atraviesa el dique y mueve de nuevo las turbinas. Estas
plantas de energía mareomotriz desarrollan su máxima eficiencia
cuando la diferencia entre las mareas alta y baja es grande, como en
el estuario de Rance, donde es de 8,5 metros. Las mareas altas
mayores del mundo se producen en la bahía de Fundy en Canadá, donde
hay una diferencia de unos 18 metros.
Se
debe distinguir entre diversas formas de aprovechamiento de su
energía: Mareas, Olas, Corrientes, Calor.
MAREAS
Se
basa en el movimiento armónico de subida y bajada del agua, mediante
turbinas colocadas en una presa que reciben dicho movimiento del
agua. Cuando el rango (diferencia de alturas) supera los 5 metros,
podemos hablar de competitividad en la producción energética,
siendo esta la energía que se considera con mayor rentabilidad
energética
OLAS
Se
trata de aprovechar a través de bombas hidráulicas el movimiento de
cuerpos oscilantes movidos por olas, o bien otro tipo de
aprovechamiento, que se basa en que las olas llenan un depósito
elevado, que al descargarse mueven unas turbinas hidráulicas
situadas en la base.
conclusión
La
producción de energía no convencional o limpias y renovables, tales
como: eólica, solar, geotérmica y biomasa, son ventajosas en tanto
y cuando se explote un tipo de recurso renovable y a su vez no
producen agentes contaminantes que perjudiquen la salud del medio
ambiente y social.
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