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Energías alternativas. exposición en Nöllmann, 27.Ago.2009.

Energías alternativas. exposición en Nöllmann, 27.Ago.2009.

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  • 1. Energías convencionales y alternativas Expone Agustín Rela 27 de agosto de 2009 Provincia de Buenos Aires, Argentina
  • 2.  
  • 3. alternativo, va. (Del fr. alternatif, y este der. del lat. alternātus ). 1. adj. Que se dice, hace o sucede con alternación. 2. adj. Capaz de alternar con función igual o semejante. Energías alternativas . 3. adj. En actividades de cualquier género, especialmente culturales, que se contrapone a los modelos oficiales comúnmente aceptados. Cine alternativo. Medicina alternativa. Real Academia Española, edición 22.
  • 4. <ul><ul><ul><li>Energía convencional: La que más se usa. En 1960, la nuclear no era convencional. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Energía alternativa: La que menos se usa, a veces con motivos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Energía de base: La que está siempre en operación, con potencia (o ritmo) constante. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Energía de punta: La que se genera en los horarios de mayor demanda. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Energía renovable: La que renueva sus recursos (la hídrica, la de los biocombustibles). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Energía agotable: La que consume recursos que no se repondrán en tiempos humanos. </li></ul></ul></ul>
  • 5. Consumo horario en la Argentina, un día de verano de 2008. (Grafico de CAMMESA)
  • 6. <ul><li>¿Cuál energía es mayor? </li></ul><ul><li>¿La que obtenemos de los alimentos? </li></ul><ul><li>¿La que resulta de quemar combustibles en los ... motores de coches y trenes? </li></ul><ul><li>¿O la que tomamos de la red eléctrica? </li></ul>
  • 7. Son aproximadamente iguales; unos 180 kilovatios hora por bimestre y por habitante. 125 W 125 W 125 W 125 W
  • 8. La producción de energía está cada vez más ligada a la problemática ambiental; calentamiento global, agotamiento de recursos y contaminación química y electromagnética.
  • 9. &nbsp;
  • 10. En rojo, el calentamiento global, medido desde que hay termómetros. En azul, estimaciones indirectas. (Hay científicos que dudan del calentamiento global.)
  • 11. Térmica de combustibles fósiles <ul><ul><ul><li>Convencional, agotable </li></ul></ul></ul>
  • 12. Principio de funcionamiento de las centrales térmicas: generan vapor que impulsa turbinas, y éstas hacen girar generadores de electricidad.
  • 13. Torres enfriadoras de agua. El humo blanco es vapor de agua condensado. Se pueden usar en cualquier central térmica, sea nuclear, o de quema de combustibles fósiles. (Atucha y Embalse, en cambio, enfrían en ríos.)
  • 14. Reactor, o caldera Ambiente Calor tomado Calor cedido Turbina Trabajo útil
  • 15. &nbsp;
  • 16. &nbsp;
  • 17. H <ul><ul><ul><li>Hídrica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Renovable, convencional </li></ul></ul></ul>
  • 18. Central nuclear nuclear refrigerada en un río
  • 19. <ul><ul><ul><li>Térmica nuclear de fisión, comúnmente llamada nuclear </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Convencional, agotable a muy largo plazo </li></ul></ul></ul>
  • 20. &nbsp;
  • 21. Esquema de un átomo. En rojo, los protones, positivos. En blanco, los neutrones, sin carga; y en azul, los electrones, negativos. El dibujo está muy fuera de escala. En proporción, el núcleo de protones y neutrones es como un alpiste en medio de una cancha de fútbol. Núcleo Electrones
  • 22. Desintegración de un núcleo de uranio 235, compuesto inicialmente por 92 protones y 143 neutrones. El núcleo emite dos neutrones y dos protones, combinación llamada partícula alfa , o núcleo de helio 4. Queda un núcleo 90 P + 141 N, llamado torio 231.
  • 23. Símbolos antiguo y moderno de la radiactividad .
  • 24. Píldoras cerámicas ricas en uranio Elemento combustible Agrupación de vainas Vaina metálica
  • 25. Reactor nuclear Agua pesada Elementos combustibles
  • 26. &nbsp;
  • 27. &nbsp;
  • 28. &nbsp;
  • 29. Enriqueci-miento de uranio . Hexafluoruro de uranio . Uranio agotado de U 235 Uranio agotado de U 235 Suministro de UF 6 Salida de uranio enriquecido
  • 30. Es difícil hacer un reactor grande; los recipientes grandes no soportan la presión. Para Atucha I se había pensado, por eso, en poner dos reactores chicos bajo la misma envoltura.
  • 31. El CAREM (concepto argentino de reactor modular), de muy baja potencia, pero de construcción robusta y sencilla. El agua circula naturalmente, sin bombearla.
  • 32. Ahorro de espacio en el ordenamiento de los elementos combustibles.
  • 33. Una mujer embarazada controla la radiactividad de los alimentos en Alsacia, después de la tragedia de Chernóbyl
  • 34. Energía nuclear de fusión
  • 35. En rigor, el Sol es una fuente de energía nuclear de origen extraterrestre. Su calor tiene el mismo origen que el de una bomba H, o el de un reactor de fusión. D + D = He más energía
  • 36. protón electrón H protón neutrón electrón D
  • 37. Izquierda, átomo de hidrógeno. Centro, átomo de deuterio. (En griego, deuteros significa dos.) Derecha, átomo de tritio. El agua pesada tiene deuterio o tritio; el agua común, hidrógeno simple. P H P D N P T N N
  • 38. E = m c 2 N P N P He P D N N P D
  • 39. El reactor de fusión de cámara toroidal. Hasta ahora sólo funcionó, en China, durante tres segundos. Sería una energía alternativa y renovable.
  • 40. <ul><ul><ul><li>Geotermal, o geotérmica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alternativa, renovable. </li></ul></ul></ul>
  • 41. <ul><ul><ul><li>Eólica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alternativa, renovable </li></ul></ul></ul>
  • 42. <ul><ul><ul><li>1 MW; 1.000.000 USD; 30 km/h; 100 m </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Buenos Aires, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2 GW, ó 2000 MW, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2000 molinos, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pero sólo soplan 10 km/h, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1/3  1/3  1/3 = 1/27 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>entonces, harían falta 54.000 molinos, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>54.000 hectáreas, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>23 km  23 km, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>toda la ciudad cubierta de molinos, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>que costarían 54.000 millones de dólares. </li></ul></ul></ul>
  • 43. <ul><ul><ul><li>Solar térmica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alternativa, renovable </li></ul></ul></ul>
  • 44. <ul><ul><ul><li>Tidal, o mareomotriz </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alternativa, renovable </li></ul></ul></ul>
  • 45. <ul><ul><ul><li>Solar fotovoltaica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alternativa, renovable </li></ul></ul></ul>
  • 46. <ul><ul><ul><li>Celdas fotovoltaicas de primera, segunda y tercera generación. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Las primitivas tenían un 1 % de eficiencia; las actuales comercialkes superan el 20 %, y ya hay celdas experimentales de rendimiento superior al 40 %. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>n </li></ul></ul></ul>
  • 47. <ul><ul><ul><li>Tendencias, preferencias, opinión pública. </li></ul></ul></ul>
  • 48. Es difícil resistir las ideas que pro-vienen de los me-dios masivos de co-municación. Éste es el gato Scratchy, electrocutado por su amigo, el ratón Itchy, en una sá-tira de Los Simp-son . La conven-ción humorística identifica la electri-cidad con los rayos X, de invención contemporánea, a fines del siglo XIX .
  • 49. El despiadado Mr. Burns (El Sr. Quema), del mismo programa de dibujos animados, dirige una central atrómica contaminante. Esa sátira antinuclear proviene de una de las potencias industriales que más combustibles fósiles quema actualmente.
  • 50. Posiblemente la generación y transporte de energía del futuro cercano sea casi gratuita, y el costo que prevalezca sea el de su control: conexión, interrupción y protección
  • 51. &nbsp;

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