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Energía, potencia y cambio climático

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Tema sobre producción de energía eléctrica incluido en el temario del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional.

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  1. 2. <ul><li>1. Degradación de la energía y generación de potencia eléctrica. </li></ul><ul><li>2. Fuentes de energía en el mundo. </li></ul><ul><li>3. Producción de energía a partir de combustibles fósiles. </li></ul><ul><li>4. Producción de energía a partir de combustibles no fósiles. </li></ul><ul><li>5. Efecto invernadero. </li></ul><ul><li>6. Calentamiento global. </li></ul>23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
  2. 3. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Molino de Lecina. (Huesca) Foto: Enrique Salamero Central térmica de Andorra (Teruel) Foto: gozazaragoza.com Central nuclear de Ascó (Tarragona) Foto: Photochex. El mundo.es Parque eólico de Tardienta. (Huesca) Foto: urbaniti.es
  3. 4. <ul><li>La producción de potencia eléctrica comienza a menudo con la cesión de energía térmica por un combustible. </li></ul><ul><li>La continua conversión de energía térmica en trabajo, implica el uso de procesos cíclicos que implican la transferencia de algo de energía desde el sistema al entorno. Esta energía transferida no está disponible para realizar trabajo y se denomina ENERGÍA DEGRADADA . (2º ley de la Termodinámica) </li></ul>23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
  4. 5. <ul><li>Representaciones gráficas de caudales (cantidad/tiempo) de energía, materia, dinero…que se mueven en un sistema. Permiten conocer las cantidades de energía que ingresan al sistema, cómo se distribuyen en él, qué cantidad real de las mencionadas se utilizó, etc. </li></ul><ul><li>Una flecha dibujada de izquierda a derecha representa los cambios de energía que tienen lugar. </li></ul><ul><li>La anchura de la flecha representa la potencia o energía involucrada en cada etapa. </li></ul><ul><li>La energía degradada se muestra con una flecha hacia arriba o hacia abajo. </li></ul>23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
  5. 6. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Imagen: IB Study Guides. Physics. Tim Kirk. Oxford.
  6. 7. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Eficiencia: 40 % IB Physics Course Companion. Oxford
  7. 8. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO 8% eficiencia. 92% pérdidas, distribuidas en 30% pérdidas por fricción, 30% calentamiento resistencias y 30% transferencia de energía térmica. IB Physics Course Companion. Oxford
  8. 9. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Physics for the IB Diploma. Cambridge
  9. 10. <ul><li>La energía eléctrica puede producirse: </li></ul><ul><ul><li>a) haciendo girar bobinas en campos magnéticos. </li></ul></ul><ul><ul><li>b) directamente con células fotovoltaicas. </li></ul></ul><ul><li>Para hacer girar a las bobinas se emplea generalmente: </li></ul><ul><ul><li>a) vapor de agua </li></ul></ul><ul><ul><li>b) agua </li></ul></ul><ul><ul><li>c) viento </li></ul></ul><ul><li>Para convertir agua líquida en vapor de agua se utiliza la energía térmica producida normalmente: </li></ul><ul><ul><li>a) por combustión </li></ul></ul><ul><ul><li>b) por fisión </li></ul></ul><ul><ul><li>c) por exposición al sol </li></ul></ul>23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
  10. 11. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO IB Physics Course Companion. Oxford
  11. 12. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO IB Physics Course Companion. Oxford
  12. 13. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Physics for the IB Diploma. Cambridge
  13. 14. <ul><li>El sol es la fuente de energía fundamental para la energía mundial (fotosíntesis). </li></ul>23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES (se producen de forma continua y son inagotables a escala humana) Hidroeléctrica Solar fotovoltaica Solar térmica Eólica Energía de las olas y mareas Geotérmica Biocombustibles (algunos). Producen emisiones de CO 2
  14. 15. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES (se encuentran en la naturaleza en una cantidad limitada y una vez consumidas en su totalidad, no pueden sustituirse) Carbón Petróleo Gas natural Residuos, biocombustibles (algunos) Nuclear (fisión) Salvo la nuclear, todas producen emisiones de CO 2
  15. 16. <ul><li>Proporciona una comparativa útil entre diferentes combustibles. </li></ul><ul><li>Se define como la energía liberada por unidad de masa de combustible consumido. </li></ul><ul><li>Se mide en J kg -1 . </li></ul><ul><li>En la elección de un combustible también influyen otros factores como el coste del transporte. </li></ul><ul><li>http://physics.info/energy-chemical / </li></ul>23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO DENSIDADES DE ENERGÍA (MJ kg -1 ) Carbón (22-33) Petróleo (42) Gas natural (54) Nuclear (90 000 000) Residuos (10) Biocombustibles (ej. Etanol, 30)
  16. 17. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO habitat.aq.upm.es
  17. 18. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Burbuja. Foro de Economía
  18. 19. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
  19. 20. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
  20. 21. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
  21. 22. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Gerenciayenergia.blogspot.com
  22. 23. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
  23. 24. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO espageografiahumana.blogspot.com
  24. 25. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Haciaelcolapso.blogspot.com
  25. 26. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO html.rincondelvago.com
  26. 27. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Ni gas ni petróleo, España tiene que importarlos en su totalidad para garantizar su consumo energético. Ambos hidrocarburos constituyen dos tercios de las energías primarias que consumimos. Y su demanda no para de crecer. En el último año, un 16,1 por ciento el primero y un 2,5 el segundo. Pero a diferencia de otros países europeos, como Alemania, cuyos suministros dependen casi en exclusiva de los oleoductos y gaseoductos que los conectan con los productores, España tiene muy diversificado su suministro. El crudo arriba en petroleros a las refinerías de la costa, desde donde se distribuye a todo el país mediante oleoductos internos. El carbón siderúrgico y el de consumo se descargan en su totalidad en Gijón. El uranio, ya procesado, se traslada en barco o por carretera a las siete centrales nucleares hispanas. Y tres cuartas partes del gas que importamos llegan en barcos metaneros y el 25 por ciento restante, a través del gaseoducto Magreb-Europa, que entra por Gibraltar. España, por ley, debe mantener reservas energéticas para 40 días. Pero averías como la ocurrida a principios de 2005 en el gaseoducto han revelado que nuestro sistema también es frágil, aunque no tanto como el de otros países, donde un accidente o un corte en el suministro supondría el colapso total.
  27. 28. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO ¿Cuánto importamos? -PETRÓLEO   59.219.000 Tm     99,6 % Origen: Rusia (13,9%), México (12,2), Libia (11,9), Nigeria (11,4), Arabia Saudí (11,2), Irak (9,5), Irán (5,5) y otros (24,4). -GAS   280.000 GWh      98,84 % Origen: Rusia (13,9%), México (12,2), Libia (11,9), Nigeria (11,4), Arabia Saudí (11,2), Irak (9,5), Irán (5,5) y otros (24,4). -CARBÓN   33.148.000 Tm     64,8 % Origen: En 2004, España importó 18,15 millones de Tm de hulla energética y 3,3 de hulla siderúrgica, sobre todo de Rusia y EE.UU. -URANIO   330 Tm aprox.     100 % Origen: Francia, Reino Unido y EE.UU., los países que procesan el mineral de Rusia, Australia, Canadá, Níger o Suráfrica
  28. 29. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Geoghistoria.blogspot.com
  29. 30. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO oviedocorreo.es
  30. 31. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Mina de lignito a cielo abierto. Ariño (Teruel). Agrega.catedu.es Museo minero. Escucha (Teruel). Carbonera para la obtención de carbón vegetal. Carboneranavarra-viloria.vallelana.blogspot.com
  31. 32. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO El petróleo se forma a partir de restos de organismos, principalmente plancton sedimentado de grandes cuencas marina. quiorg.blogspot.com
  32. 33. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
  33. 34. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
  34. 35. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Refinerías en España. Mma.es Lacomarcadepuertollano.com
  35. 36. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Plataforma petrolífera. Kalipedia.com Moveyourmind.es
  36. 37. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Imagen: IB Study Guides. Physics. Tim Kirk. Oxford.
  37. 38. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO IB Study Guides. Physics. Tim Kirk. Oxford. DENSIDADES DE ENERGÍA (MJ kg -1 ) Carbón (22-33) Petróleo (42) Gas natural (54) Nuclear (90 000 000) Residuos (10) Biocombustibles (ej. Etanol, 30)
  38. 39. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO IB Study Guides. Physics. Tim Kirk. Oxford.
  39. 40. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Physics for the IB Diploma. Cambridge
  40. 41. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Physics for the IB Diploma. Cambridge
  41. 42. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Physics for the IB Diploma. Cambridge
  42. 43. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO VENTAJAS DESVENTAJAS Alta densidad de energía Los productos de la combustión producen contaminación, lluvia ácida… Fácil transporte Emiten gases invernadero Precio No renovable Construcción de centrales en puntos con buenas comunicaciones y agua disponible La extracción y transporte producen daños medioambientales Uso doméstico directo Es necesario gran cantidad de combustible
  43. 44. <ul><li>1.Energía nuclear. </li></ul><ul><li>2. Energía solar. </li></ul><ul><li>3.Energía hidráulica. </li></ul><ul><li>4.Energía eólica. </li></ul><ul><li>5. Energía de las olas. </li></ul>23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
  44. 45. <ul><li>La masa real del núcleo es inferior a la suma de las masas de su protones y neutrones. Esta diferencia se denomina defecto de masa : </li></ul><ul><li>∆ m = Z m p + (A-Z) m n – M </li></ul><ul><li>La energía equivalente a este defecto de masa es: </li></ul><ul><li>E = ∆ m c 2 </li></ul>23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Imagen: taringa.net
  45. 46. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Esacademic.com
  46. 47. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Física 2º Bto. McGraw-Hill
  47. 48. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Física 2º Bto. McGraw-Hill
  48. 49. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Física 2º Bto. McGraw-Hill http://iesdmjac.educa.aragon.es/PortalFQ/anima/ChainReaction.exe Si un neutrón de cada fisión produce otra fisión, la reacción se mantiene y se libera energía de manera continua: REACTOR NUCLEAR. La reacción en cadena se regula mediante barras de control que absorben neutrones (B, Cd) Si se produce más de un neutrón capaz de producir muevas fisiones y no se elimina el exceso de neutrones con capacidad para producir fisión, reacción en cadena descontrolada a gran velocidad: BOMBA ATÓMICA. http://www.atomicarchive.com/
  49. 50. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Para que los neutrones no escapen y puedan ser atrapados por los núcleos de uranio-235, debe haber una cantidad suficiente de material fisionable. A esta cantidad mínima, necesaria para mantener la reacción en cadena, se la denomina MASA CRÍTICA. El uranio natural contiene solamente un 0,7% de uranio-235, el resto es uranio-238. Los reactores suelen utilizar uranio enriquecido al 3,5% del 235. La fabricación de bombas atómicas exige concentrar el uranio 235 por encima del 85%. http://es.wikipedia.org/wiki/Enriquecimiento_de_uranio
  50. 51. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Sólo los neutrones de baja energía favorecen la fisión nuclear. En general los neutrones producidos por la fisión son más rápidos y hay que frenarlos para que puedan seguir produciendo fisiones. Para ello se utiliza el moderador (agua, agua pesada D 2 O, berilio y grafito) IB Physics Course Companion. Oxford
  51. 52. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO IB Physics Course Companion. Oxford
  52. 53. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Principales transformaciones de energía que tienen lugar en una central nuclear Central nuclear de Ascó (Tarragona) Foto: Photochex. El mundo.es Imagen: IB Study Guides. Physics. Tim Kirk. Oxford.
  53. 54. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Physics for the IB Diploma. Cambridge
  54. 55. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Physics for the IB Diploma. Cambridge
  55. 56. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Física 2º Bto. McGraw-Hill
  56. 57. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Physics for the IB Diploma. Cambridge
  57. 58. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO IB Physics Course Companion. Oxford
  58. 59. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Javierortiz.net
  59. 60. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_Chern%C3%B3bil VENTAJAS DESVENTAJAS Altísima densidad de energía Problemas extracción y transporte de uranio Reservas más duraderas que las de petróleo Problemas con los residuos nucleares No emiten gases invernadero Posibilidad de utilización de un programa de energía nuclear para la fabricación de armas de destrucción masiva
  60. 61. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO es.wikipedia.org Educarchile.cl Eltelescopioderaukowordpress.com
  61. 62. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO http://www.iter.org/ http://es.wikipedia.org/wiki/ITER Para lograr la fusión es necesario calentar este plasma a temperaturas del orden de 10 8 K y conseguir que alcance una densidad del orden de 10 20 partículas /m 3 . Hay que confinar el plasma en un recipiente sin paredes, pues ningún material soportaría esas temperaturas. Se investiga en dos alternativas: confinamiento magnético y confinamiento inercial. El deuterio se obtendría del agua del mar y el tritio se obtiene al bombardear litio con neutrones. Los reactores de fusión presentarán menos problemas con los residuos radiactivos que los de fisión y serán más seguros.
  62. 63. <ul><li>Hay dos formas de utilizar directamente la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra. </li></ul><ul><li>1) Efecto fotovoltaico : La energía solar se transforma directamente en energía eléctrica. </li></ul><ul><li>Los paneles, módulos o colectores fotovoltaicos, están formados por dispositivos semiconductores tipo diodo que, al recibir la radiación solar, se excitan y provocan saltos electrónicos, generando una pequeña diferencia de potencial en sus extremos. </li></ul><ul><li>2) Efecto calefactor : La energía solar se transforma en energía térmica. </li></ul><ul><li>Los captadores solares térmicos captan la radiación solar y la transmiten térmicamente a un fluido. Los hay de concentración (la energía solar se concentra en un punto, foco de un receptor parabólico o cilíndrico), y sin concentración, los más importantes los de placa plana. </li></ul>23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
  63. 64. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Report-fotografia.com http://www.energiasolararagon.com/index2.html
  64. 65. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO savenergia.cl La cantidad máxima de energía disponible por segundo y metro cuadrado es igual a la constante solar menos las correcciones debidas a la absorción atmosférica, nubosidad, latitud y ángulo del panel con la radiación incidente.
  65. 66. <ul><li>La luminosidad del sol es P = 3,9 . 10 26 W. </li></ul><ul><li>Este cálculo se ha hecho mediante la aplicación de las leyes de Wien y Stefan-Boltzman de la radiación del cuerpo negro. </li></ul>23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Imagen: IB Study Guides. Physics. Tim Kirk. Oxford.
  66. 67. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Imagen: IB Study Guides. Physics. Tim Kirk. Oxford.
  67. 68. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Imagen: IB Study Guides. Physics. Tim Kirk. Oxford.
  68. 69. <ul><li>La luminosidad del sol es P = 3,9 . 10 26 W. </li></ul><ul><li>Esta energía se distribuye uniformemente sobre la superficie de una esfera imaginaria de r = 1,50 . 10 11 m. (Distancia Sol-Tierra). </li></ul><ul><li>La constante solar es la cantidad de energía solar que llega por segundo a un área de 1 m 2 de la atmósfera terrestre con los rayos del sol perpendiculares. </li></ul><ul><li>I = P/4 π r 2 = 3,9 . 10 26 W/ 4 π (1,50 . 10 11 m) 2 = 1380 W m -2 , redondeada a 1400 W m -2 . </li></ul><ul><li>Puede variar ± 1,5% según la emisión del sol y ± 4% por la variación de la distancia Tierra-Sol (órbita elíptica). </li></ul>23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
  69. 70. <ul><li>Pero además, a la superficie de la Tierra no llega la misma cantidad de energía que a la atmósfera. Influyen las condiciones atmosféricas, la latitud, el ángulo de incidencia de los rayos solares… </li></ul>23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Imagen: IB Study Guides. Physics. Tim Kirk. Oxford.
  70. 71. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Physics for the IB Diploma. Cambridge
  71. 72. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO ecofield.com.ar
  72. 73. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Central de Albengoa (Sevilla)
  73. 74. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO erenovable.com Mapa centrales fotovoltaicas http://raquelabadtecno.blogspot.com
  74. 75. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO VENTAJAS DESVENTAJAS Producción muy limpia Sólo utilizable de día Renovable No siempre disponible (nuboso) Fuente de energía “libre” Baja densidad de energía. Se necesita una gran área para conseguir una cantidad significante de energía Altos costes iniciales para la instalación
  75. 76. <ul><li>La fuente de la energía hidroeléctrica es la energía potencial gravitatoria de una masa de agua. </li></ul><ul><li>Al caer desde una cierta altura, se transforma en energía cinética que es capaz de mover las turbinas que generan la energía eléctrica . </li></ul>23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Physics for the IB Diploma. Cambridge
  76. 77. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Physics for the IB Diploma. Cambridge
  77. 78. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Observación: el rendimiento no suele ser del 100%
  78. 79. <ul><li>Diferentes modelos hidroeléctricos se basan en: </li></ul><ul><li>1) Almacenamiento de agua en lagos y embalses. </li></ul><ul><li>2) Almacenamiento de agua de mareas. </li></ul><ul><li>3) Almacenamiento por bombeo. </li></ul>23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
  79. 80. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Renovables-energia.com
  80. 81. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Presa de El Grado. (Huesca) rondasomontano.com Ibón de Marboré. Gps.huescalamagia.es
  81. 82. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Embalse de Mediano. (Huesca) thealps.wordpress.com ABC, 21 septiembre 1969. Del libro: Jánovas, víctimas de un pantano de papel. Marisancho Menjón. Pirineum editorial
  82. 83. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Juntadeandalucia.es http://home.clara.net/darvill/altenerg/tidal.htm
  83. 84. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Repasa con esquemas. Física Bachillerato. Oxford educacion
  84. 85. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO VENTAJAS DESVENTAJAS Producción muy limpia Sólo utilizable en determinadas áreas Renovable Costes sociales Fuente de energía “libre” Costes medioambientales
  85. 86. <ul><li>El origen de esta fuente de energía es el Sol. </li></ul><ul><li>Diferentes partes de la atmósfera son calentadas a distintas temperaturas. </li></ul><ul><li>Las diferencias de temperaturas causan diferencias de presión debido a que el aire caliente asciende y el aire frío desciende. Así se genera un flujo de aire, el viento. </li></ul><ul><li>Los generadores accionados por turbinas de viento (“molinos de viento”), se llaman aerogeneradores . Estos se agrupan en parques eólicos . </li></ul>23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
  86. 87. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Imagen: IB Study Guides. Physics. Tim Kirk. Oxford.
  87. 88. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Repasa con esquemas. Física Bachillerato. Oxford educacion
  88. 89. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Physics for the IB Diploma. Cambridge
  89. 90. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Ingenieriaelectricaexplicada.blogspot.com
  90. 91. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Evolución mundial eólica. Eolica4-blogspot.com
  91. 92. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Evolución eólica en España. Portalenergía.es
  92. 93. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO VENTAJAS DESVENTAJAS Producción muy limpia Sólo utilizable con viento Renovable Baja densidad de energía, se necesita una gran área para conseguir una cantidad de energía significativa Fuente de energía “libre” Las mejores ubicaciones suelen estar lejos de los centros de población Impactos medioambientales: ruidos, paisaje, problemas con las aves,…
  93. 94. <ul><li>Existen diversas maneras de extraer energía de una ola, pero estudiaremos la basada en una columna de agua oscilante (OWC, oscillating water column) </li></ul>23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
  94. 95. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Ingenieriaelectricaexplicada.blogspot.com
  95. 96. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Imagen: IB Study Guides. Physics. Tim Kirk. Oxford.
  96. 97. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Imagen: IB Study Guides. Physics. Tim Kirk. Oxford.
  97. 98. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Physics for the IB Diploma. Cambridge
  98. 99. 23/03/11 ENERGÍA, POTENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO VENTAJAS DESVENTAJAS Producción muy limpia Utilizable en zonas de grandes olas Renovable Irregularidad de las olas hacen difícil una eficiencia razonable Fuente de energía “libre” Dificultades de acoplar la baja frecuencia de las olas a la alta frecuencia de la turbina Densidad de energía razonable Costes de transporte y adversidades meteorológicas (fuertes tormentas)
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