EnergíAs Secundarias

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EnergíAs Secundarias

  1. 1. ENERGÍAS SECUNDARIAS ELECTRICIDAD E HIDRÓGENO
  2. 2. VECTOR ENERGÉTICO Energía de Electricidad e hidrógeno alta calidad , y No se encuentran libres en la naturaleza fácil Hay que producirlos a partir de una energía primaria distribució n y empleo
  3. 3. • Se puede • No se puede hidrógeno electricidad almacenar almacenar • Se transforma • Se ha de fácilmente en transformar en otras energías: electricidad ( mecánica, tecnología compleja) térmica .. • Puede utilizarse en elementos móviles: coches, portátiles
  4. 4. GENERACIÓN DE NERGÍA ELÉCTRICA Una central eléctrica es una instalación que convierte energía mecánica en energía eléctrica
  5. 5. Componentes básicos transformador turbina alternador • Convierte • Eleva el • Transforma energía voltaje para el movimiento cinética de evitar pérdidas lineal de un rotación en durante el fluido en energía transporte a lo rotación eléctrica largo de líneas • Fluidos: eléctricas agua líquida , vapor, aire
  6. 6. CENTRAL TÉRMICA Se queman  combustibles fósiles Carbón  Gas natural  Para calentar agua  hasta producir vapor, que se canaliza hacia la turbina
  7. 7. FASES Aprovechamiento térmico del combustible Ciclo del vapor Circuito de refrigeración Generación de energía eléctrica
  8. 8. Aprovechamiento térmico del combustible Alimentador Hogar Chimenea • Recinto cerrado, • Evacua los • Transporta el con entradas humos combustible controladas de reduciendo el desde el área aire, donde se contenido de de quema el partículas, SOx almacenamiento combustible - NOx hasta el hogar
  9. 9. Ciclo del vapor Calderas Turbinas Condensador • Alta presión • Bajo la presión • El vapor • El agua hierve a del vapor rotan procedente del a gran velocidad circuito de baja 350oC • Turbinas de alta presión se enfría • Vapor con el agua del y baja presión sobrecalentado circuito de sobre un mismo refrigeración y eje condensa
  10. 10. Circuito de refrigeración Agua abundante Agua escasa • Mar, embalse, río • Agua de • Va directamente refrigeración en circuito cerrado de la toma al • Se enfría condensador y se devuelve al mediante torres medio algo más de refrigeración caliente
  11. 11. Generación de energía eléctrica Turboalternador Transformador • En un conductor • Aumenta la sometido a un tensión de la campo energía eléctrica magnético generada y la variable se crea vierte en la red una tensión de alta tensión eléctrica inducida
  12. 12. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE COMBUSTIÓN • Reduce emisiones de SOx y Combustión NOx • Calderas de carbón limpia pulverizado con lecho fluido • Se gasifica el carbón Carbón • El gas se quema en una limpio central de ciclo combinado
  13. 13. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE COMBUSTIÓN • Turbina 1 movida por el gas producido en la combustión Ciclo • Turbina 2 movida por el vapor de combinado agua obtenido del calor liberado en la combustión • Recupera (para producir electricidad) la energía térmica Cogeneración liberada por procesos industriales cuya finalidad primaria no es la producción de electricidad
  14. 14. Central de ciclo combinado generan electricidad a partir de una turbina de gas y otra de vapor
  15. 15. HIDRÓGENO Utilización en celdas de combustible para generar electricidad
  16. 16. H2
  17. 17. Celdas de combustible Dos placas separadas  por un electrolito Una con H2 :que cede  electrones Otra con O2 : que gana  electrones Generando  Una corriente eléctrica  Agua  Funciona como una batería que no se agota mientras tenga combustible
  18. 18. Obtención del hidrógeno Que generan CO2 Que no generan CO2 Por gasificación del  Electrólisis del agua  carbón y a partir del Caro, pero produce  metano hidrógeno de gran Carbón + H2O + O2  CO +  pureza H2 + CH4 CH4 + H2O  CO + 3H2 La energía eléctrica   CO + H2O  CO2 + H2  se puede obtener a El CO es un veneno de  partir de la nuclear o la membrana de eólica intercambio de protones de las celdas de
  19. 19. Su uso no genera CO2  Reduce el riesgo de cambio climático  VENTAJAS No dependencia para el suministro  de áreas geopolíticas inestables Alta eficiencia de las pilas de  combustible (no son máquinas térmicas, rendimiento puede alcanzar teóricamente el 100%. )
  20. 20. Coche no eléctrico depósito de combustible (unos 60 L) produce Un aprox. 180 kg de CO2 volumen de 180 kg de CO2 puro, a 1 atm y 25 El ºC, es de unos 100 m3 (100.000 litros )
  21. 21. Dificultad de producir H2  DESVENTAJAS En grandes cantidades, de forma  eficiente y a precios razonables usando energías no fósiles. Corta vida útil de las pilas de H2  Combustible peligroso.  Alto coste de almacenamiento y  suministro Impacto ambiental negativo de  los “vertidos de hidrógeno”: 10% - 20% del usado, escaparía a la  atmósfera, favoreciendo los procesos que destruyen el ozono

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