SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
Recursos enerxéticos
Recursos enerxéticos
Enerxía entrante = Enerxía acumulada + Enerxía saínte
INTRODUCIÓN
Enerxía fósil consumida nun ano tarda 1 m.a. en acumularse
1 T.E.P. = tonelada equivalente de petróleo = 10 millones de kilocalorías
Clasificación dos tipos de enerxíaRecursos enerxéticos
ENERXÍAS
CONVENCIONAIS
ENERXÍAS ALTERNATIVAS
ENERXÍAS NON
RENOVABLES
• COMBUSTIBLES
FÓSILES
• ENERXÍA NUCLEAR
(FISIÓN)
• ENERXÍA NUCLEAR (FUSIÓN)
• HIDRÓXENO (COMBUSTIÓN E
PILA DE HIDRÓXENO
ENERXÍAS RENOVABLES • ENERXÍA EÓLICA
• ENERXÍA HIDRÁULICA
• BIOMASA
• R.S.U.
• SOLAR
• MAREMOTRIZ (ONDAS E
MAREAS)
• XEOTÉRMICA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• LIMITADAS (Renovación de m.a.)
• SUCIAS E CONTAMINANTES (producen
residuos e graves alteracións no medio
ambiente)
• CENTRALIZADAS (os recursos están
limitados a determinados países)
• NON DIVERSIFICAN OS USOS (toda a
tecnoloxía actual está baseada no seu uso
único)
• FÁCILES DE ACUMULAR
• USO CONSTANTE E REGULAR
• INESGOTABLES (Consumo <
Rexeneración)
• LIMPAS (menos contaminantes, saivo
queima dos R.S.U.)
• AUTÓCTONAS (menor dependencia
exterior)
• DIVERSIFICA OS USOS
• NON SON PERMANENTES NIN
CONSTANTES
• DIFÍCILES DE ACUMULAR
ENERXÍAS RENOVABLES ENERXÍAS NON RENOVABLES
Recursos enerxéticos
A orixe da enerxíaRecursos enerxéticos
A calidade da enerxíaRecursos enerxéticos
Maior concentración = maior calidade
Enerxía dispersa = enerxía de baixa calidade
As necesidades enerxéticas ó longo da historia
SISTEMAS ENERXÉTICOS
Conxunto de procesos que transforman a enerxía
desde a súa extracción ata os seus usos finais
Fases dun
sistema
enerxético
Captura o extracción
Transformación
Transporte
Consumo
Obter a enerxía primaria da natureza.
Ex: perforar un pozo petrolífero e
extraer o petróleo
Convertir a enerxía orixinal noutra que
sexa útil
Ex: o petróleo (enerxía primaria) nunha
refinería transfórmase en gasolinas, fuel,
etc. (enerxía secundaria)
É necesario levar a enerxía secundaria ata
o lugar do consumo
Ex: a gasolina vai da refinería ata unha
gasolineira
A enerxía é usada polo consumidor final
Ex: a gasolina úsase como enerxía para
mover un vehículo
SISTEMAS ENERXÉTICOS: exemplos
CONVERSIÓN ENERXÉTICA PERDAS ENERXÉTICAS
Como circula a enerxía
CONVERTIDOR = Compoñente que transforma unha forma de enerxía noutra
Caldeira, transforma enerxía química en enerxía calorífica
Motor eléctrico, transforma a enerxía eléctrica en enerxía mecánica
Presa hidráulica, transforma a enerxía gravitatoria en enerxía eléctrica
Turbina, transforma a enerxía mecánica en enerxía eléctrica
SISTEMAS ENERXÉTICOS: exemplos
RENDEMENTO ENERXÉTICO DUN SISTEMA
ENERXÍA OBTIDA / ENERXÍA SUMINISTRADA SAÍDAS / ENTRADAS
Rendemento dun motor
• Enerxía mecánica recollida no eixo / Enerxía proporcionada polo combustible
• Nos automóbiles é dun 19 %
• Expresado en %, sempre < 100
• Deben diminuirse as perdas enerxéticas para aumentar o rendemento
• Non ten importancia se a enerxía é barata
RENDEMENTO ENERXÉTICO
= eficiencia enerxética
COSTE ENERXÉTICO Prezo pola enerxía usada (enerxía
secundaria consumida)
CUSTOS OCULTOS OU INSUMOS
• Construcción e mantemento de instalacións
• Desmantelamento das instalacións
• Eliminación dos impactos ambientais xerados
• Perdas da produción producidas polos impactos
• Gastos sanitarios producidas pola contaminación
Debería ter en conta …
Enerxías convencionais
COMBUSTIBLES FÓSILES
• Petróleo
• Carbón
• Gas natural
ENERXÍA NUCLEAR
• Fisión nuclear
ENERXÍA HIDRÁULICA
ENERXÍA EÓLICA
Combustión de materia orgánica
para obter enerxía calorífica
O fluxo da auga e do vento
moven palas e turbinas para
xerar enerxía mecánica
A rotura dos núcleos dos
átomos libera calor

More Related Content

More from jmsantaeufemia

Aguas subterráneas y medio ambiente
Aguas subterráneas y medio ambienteAguas subterráneas y medio ambiente
Aguas subterráneas y medio ambientejmsantaeufemia
 
CAPTACIÓN DE ACUÍFEROS
CAPTACIÓN DE ACUÍFEROSCAPTACIÓN DE ACUÍFEROS
CAPTACIÓN DE ACUÍFEROSjmsantaeufemia
 
Yacimientos y tectónica global
Yacimientos y tectónica globalYacimientos y tectónica global
Yacimientos y tectónica globaljmsantaeufemia
 
Recursos mineros y medio ambienteineralesmedioambiente.pdf
Recursos mineros y medio ambienteineralesmedioambiente.pdfRecursos mineros y medio ambienteineralesmedioambiente.pdf
Recursos mineros y medio ambienteineralesmedioambiente.pdfjmsantaeufemia
 
Yacimientos de origen metamórfico y sedimentario
Yacimientos de origen metamórfico y sedimentarioYacimientos de origen metamórfico y sedimentario
Yacimientos de origen metamórfico y sedimentariojmsantaeufemia
 
Yacimientos de origen magmático
Yacimientos de origen magmáticoYacimientos de origen magmático
Yacimientos de origen magmáticojmsantaeufemia
 
RIESGO ASOCIADO AL VULCANISMO
RIESGO ASOCIADO AL VULCANISMORIESGO ASOCIADO AL VULCANISMO
RIESGO ASOCIADO AL VULCANISMOjmsantaeufemia
 
Riesgos gravitacionales
Riesgos gravitacionalesRiesgos gravitacionales
Riesgos gravitacionalesjmsantaeufemia
 
Clasificación de los riesgos geológicos
Clasificación de los riesgos geológicosClasificación de los riesgos geológicos
Clasificación de los riesgos geológicosjmsantaeufemia
 
Riesgos geológicos. Introducción
Riesgos geológicos. IntroducciónRiesgos geológicos. Introducción
Riesgos geológicos. Introducciónjmsantaeufemia
 
T12 riesgosexogenos.pdf
T12 riesgosexogenos.pdfT12 riesgosexogenos.pdf
T12 riesgosexogenos.pdfjmsantaeufemia
 
T12 riesgosendogenos1.pdf
T12 riesgosendogenos1.pdfT12 riesgosendogenos1.pdf
T12 riesgosendogenos1.pdfjmsantaeufemia
 
Procesos sedimentarios
Procesos sedimentariosProcesos sedimentarios
Procesos sedimentariosjmsantaeufemia
 

More from jmsantaeufemia (20)

El agua subterránea
El agua subterráneaEl agua subterránea
El agua subterránea
 
Aguas subterráneas y medio ambiente
Aguas subterráneas y medio ambienteAguas subterráneas y medio ambiente
Aguas subterráneas y medio ambiente
 
CAPTACIÓN DE ACUÍFEROS
CAPTACIÓN DE ACUÍFEROSCAPTACIÓN DE ACUÍFEROS
CAPTACIÓN DE ACUÍFEROS
 
Yacimientos y tectónica global
Yacimientos y tectónica globalYacimientos y tectónica global
Yacimientos y tectónica global
 
Recursos mineros y medio ambienteineralesmedioambiente.pdf
Recursos mineros y medio ambienteineralesmedioambiente.pdfRecursos mineros y medio ambienteineralesmedioambiente.pdf
Recursos mineros y medio ambienteineralesmedioambiente.pdf
 
RECURSOS ENERGETICOS
RECURSOS ENERGETICOSRECURSOS ENERGETICOS
RECURSOS ENERGETICOS
 
Yacimientos de origen metamórfico y sedimentario
Yacimientos de origen metamórfico y sedimentarioYacimientos de origen metamórfico y sedimentario
Yacimientos de origen metamórfico y sedimentario
 
Yacimientos de origen magmático
Yacimientos de origen magmáticoYacimientos de origen magmático
Yacimientos de origen magmático
 
Recursos minerales
Recursos mineralesRecursos minerales
Recursos minerales
 
ANÁLISIS DEL RIESGO
ANÁLISIS DEL RIESGOANÁLISIS DEL RIESGO
ANÁLISIS DEL RIESGO
 
RIESGOS COSTEROS
RIESGOS COSTEROSRIESGOS COSTEROS
RIESGOS COSTEROS
 
RIESGO ASOCIADO AL VULCANISMO
RIESGO ASOCIADO AL VULCANISMORIESGO ASOCIADO AL VULCANISMO
RIESGO ASOCIADO AL VULCANISMO
 
Riesgos gravitacionales
Riesgos gravitacionalesRiesgos gravitacionales
Riesgos gravitacionales
 
Clasificación de los riesgos geológicos
Clasificación de los riesgos geológicosClasificación de los riesgos geológicos
Clasificación de los riesgos geológicos
 
Riesgos geológicos. Introducción
Riesgos geológicos. IntroducciónRiesgos geológicos. Introducción
Riesgos geológicos. Introducción
 
T12 riesgosexogenos.pdf
T12 riesgosexogenos.pdfT12 riesgosexogenos.pdf
T12 riesgosexogenos.pdf
 
T12 riesgosendogenos1.pdf
T12 riesgosendogenos1.pdfT12 riesgosendogenos1.pdf
T12 riesgosendogenos1.pdf
 
Rocas sedimentarias
Rocas sedimentariasRocas sedimentarias
Rocas sedimentarias
 
Procesossedimentarios
ProcesossedimentariosProcesossedimentarios
Procesossedimentarios
 
Procesos sedimentarios
Procesos sedimentariosProcesos sedimentarios
Procesos sedimentarios
 

01introducción

  • 2. Recursos enerxéticos Enerxía entrante = Enerxía acumulada + Enerxía saínte INTRODUCIÓN
  • 3. Enerxía fósil consumida nun ano tarda 1 m.a. en acumularse 1 T.E.P. = tonelada equivalente de petróleo = 10 millones de kilocalorías Clasificación dos tipos de enerxíaRecursos enerxéticos ENERXÍAS CONVENCIONAIS ENERXÍAS ALTERNATIVAS ENERXÍAS NON RENOVABLES • COMBUSTIBLES FÓSILES • ENERXÍA NUCLEAR (FISIÓN) • ENERXÍA NUCLEAR (FUSIÓN) • HIDRÓXENO (COMBUSTIÓN E PILA DE HIDRÓXENO ENERXÍAS RENOVABLES • ENERXÍA EÓLICA • ENERXÍA HIDRÁULICA • BIOMASA • R.S.U. • SOLAR • MAREMOTRIZ (ONDAS E MAREAS) • XEOTÉRMICA
  • 4.                                                     • LIMITADAS (Renovación de m.a.) • SUCIAS E CONTAMINANTES (producen residuos e graves alteracións no medio ambiente) • CENTRALIZADAS (os recursos están limitados a determinados países) • NON DIVERSIFICAN OS USOS (toda a tecnoloxía actual está baseada no seu uso único) • FÁCILES DE ACUMULAR • USO CONSTANTE E REGULAR • INESGOTABLES (Consumo < Rexeneración) • LIMPAS (menos contaminantes, saivo queima dos R.S.U.) • AUTÓCTONAS (menor dependencia exterior) • DIVERSIFICA OS USOS • NON SON PERMANENTES NIN CONSTANTES • DIFÍCILES DE ACUMULAR ENERXÍAS RENOVABLES ENERXÍAS NON RENOVABLES Recursos enerxéticos
  • 5. A orixe da enerxíaRecursos enerxéticos
  • 6. A calidade da enerxíaRecursos enerxéticos Maior concentración = maior calidade Enerxía dispersa = enerxía de baixa calidade
  • 7. As necesidades enerxéticas ó longo da historia
  • 8. SISTEMAS ENERXÉTICOS Conxunto de procesos que transforman a enerxía desde a súa extracción ata os seus usos finais Fases dun sistema enerxético Captura o extracción Transformación Transporte Consumo Obter a enerxía primaria da natureza. Ex: perforar un pozo petrolífero e extraer o petróleo Convertir a enerxía orixinal noutra que sexa útil Ex: o petróleo (enerxía primaria) nunha refinería transfórmase en gasolinas, fuel, etc. (enerxía secundaria) É necesario levar a enerxía secundaria ata o lugar do consumo Ex: a gasolina vai da refinería ata unha gasolineira A enerxía é usada polo consumidor final Ex: a gasolina úsase como enerxía para mover un vehículo
  • 9. SISTEMAS ENERXÉTICOS: exemplos CONVERSIÓN ENERXÉTICA PERDAS ENERXÉTICAS
  • 10. Como circula a enerxía CONVERTIDOR = Compoñente que transforma unha forma de enerxía noutra Caldeira, transforma enerxía química en enerxía calorífica Motor eléctrico, transforma a enerxía eléctrica en enerxía mecánica Presa hidráulica, transforma a enerxía gravitatoria en enerxía eléctrica Turbina, transforma a enerxía mecánica en enerxía eléctrica SISTEMAS ENERXÉTICOS: exemplos
  • 11. RENDEMENTO ENERXÉTICO DUN SISTEMA ENERXÍA OBTIDA / ENERXÍA SUMINISTRADA SAÍDAS / ENTRADAS Rendemento dun motor • Enerxía mecánica recollida no eixo / Enerxía proporcionada polo combustible • Nos automóbiles é dun 19 % • Expresado en %, sempre < 100 • Deben diminuirse as perdas enerxéticas para aumentar o rendemento • Non ten importancia se a enerxía é barata
  • 13. COSTE ENERXÉTICO Prezo pola enerxía usada (enerxía secundaria consumida) CUSTOS OCULTOS OU INSUMOS • Construcción e mantemento de instalacións • Desmantelamento das instalacións • Eliminación dos impactos ambientais xerados • Perdas da produción producidas polos impactos • Gastos sanitarios producidas pola contaminación Debería ter en conta …
  • 14. Enerxías convencionais COMBUSTIBLES FÓSILES • Petróleo • Carbón • Gas natural ENERXÍA NUCLEAR • Fisión nuclear ENERXÍA HIDRÁULICA ENERXÍA EÓLICA Combustión de materia orgánica para obter enerxía calorífica O fluxo da auga e do vento moven palas e turbinas para xerar enerxía mecánica A rotura dos núcleos dos átomos libera calor