sábado, 16 de enero de 2010

ENERGIA EÓLICA

A. Rochela - Diego P. – Manuel M.

La energía eólica es una energía inicial que proviene del viento; por medio de los aerogeneradores, la transformamos en energía final, cinética o eléctrica, que es la que nos interesa y de la que queremos conseguir.


Estos aerogeneradores, a partir de la fuerza del viento, mueven una hélice y mediante un sistema mecánico se hace girar su rotor, normalmente un alternador, que produce energía eléctrica. Para que su instalación resulte rentable, suelen agruparse en concentraciones denominadas parques eólicos.

En la actualidad, la energía eólica española está generando 2.311 millones de euros a la sociedad de modo directo y 1.492 millones de modo indirecto.

Si observamos los estudios realizados por especialistas sobre esta energía podemos ver que es una energía muy demandada por la población, en especial por la gente que habita lugares montañosos donde hay fuertes ráfagas de viento.

Esta energía es muy limpia y duradera, puesto que los inconvenientes más graves para el medio ambiente es su gran impacto visual. Otra pega es la intermitencia que tiene el viento cosa que ocasiona que las hélices no se muevan durante un tiempo, esto hacen las hélices quedan quietas y no produzcan electricidad. Esta energía ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y la convierte en un tipo de energía verde porque no contamina por el hecho de que no emite radiaciones contaminantes contra el medio ambiente.

Esta energía ahora mismo está en la cabeza de las energías renovables, situada justo por detrás de la energía solar que es la más desarrollada en nuestro país.

ENERGIA SOLAR


La energía solar es la energía 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. La intensidad de la radiación solar en el borde exterior de la atmósfera, si se considera que la Tierra está a su distancia promedio del Sol, se llama constante solar, y su valor medio es 1,37 × 106 erg/s/cm2, o unas 2 cal/min/cm2. Sin embargo, esta cantidad no es constante, ya que parece ser que varía un 0,2% en un periodo de 30 años.

La recogida natural de energía solar se produce en la atmósfera, los océanos y las plantas de la Tierra. Las interacciones de la energía del Sol, los océanos y la atmósfera, por ejemplo, producen vientos, utilizados durante siglos para hacer girar los molinos. Los sistemas modernos de energía eólica utilizan hélices fuertes, ligeras, resistentes a la intemperie y con diseño aerodinámico que, cuando se unen a generadores, producen electricidad para usos locales y especializados o para alimentar la red eléctrica de una región o comunidad.

Casi el 30% de la energía solar que alcanza el borde exterior de la atmósfera se consume en el ciclo del agua, que produce la lluvia y la energía potencial de las corrientes de montaña y de los ríos. La energía que generan estas aguas en movimiento al pasar por las turbinas modernas se llama energía hidroeléctrica. Gracias al proceso de fotosintesis, la energía solar contribuye al crecimiento de la vida vegetal (biomasa) que, junto con la madera y los combustibles fósiles que desde el punto de vista geológico derivan de plantas antiguas, puede ser utilizada como combustible. Otros combustibles como el alcohol y el metano también pueden extraerse de la biomasa.

Se puede aprovechar la energia del sol para obtener energia calorifica y energia electrica. La intensidad de energía solar disponible en un punto determinado de la Tierra depende, de forma complicada pero predecible, del día del año, de la hora y de la latitud. Además, la cantidad de energía solar que puede recogerse depende de la orientación del dispositivo receptor. La recogida directa de energía solar requiere dispositivos artificiales llamados colectores solares, diseñados para recoger energía, a veces después de concentrar los rayos del Sol. La energía, una vez recogida, se emplea en procesos térmicos o fotoeléctricos, o fotovoltaicos.

En los procesos térmicos, la energía solar se utiliza para calentar un gas o un líquido que luego se almacena o se distribuye. Se usan los colectores solares y pueden ser de dos tipos principales: los de placa plana y los de concentración.

Colectores de placa plana: En los procesos térmicos los colectores de placa plana interceptan la radiación solar en una placa de absorción por la que pasa el llamado fluido portador. Éste, en estado líquido o gaseoso, se calienta al atravesar los canales por transferencia de calor desde la placa de absorción. La energía transferida por el fluido portador, dividida entre la energía solar que incide sobre el colector y expresada en porcentaje, se llama eficiencia instantánea del colector. Los colectores de placa plana tienen, en general, una o más placas cobertoras transparentes para intentar minimizar las pérdidas de calor de la placa de absorción en un esfuerzo para maximizar la eficiencia. Son capaces de calentar fluidos portadores hasta 82 °C y obtener entre el 40 y el 80% de eficiencia.
Colectores de concentración: Para aplicaciones como el aire acondicionado y la generación central de energía y de calor para cubrir las grandes necesidades industriales, los colectores de placa plana no suministran, en términos generales, fluidos con temperaturas bastante elevadas como para ser eficaces. Se pueden usar en una primera fase, y después el fluido se trata con medios convencionales de calentamiento. Como alternativa, se pueden utilizar colectores de concentración más complejos y costosos. Son dispositivos que reflejan y concentran la energía solar incidente sobre un zona receptora pequeña. Como resultado de esta concentración, la intensidad de la energía solar se incrementa y las temperaturas del receptor (llamado ‘blanco’) pueden acercarse a varios cientos, o incluso miles, de grados Celsius. Los concentradores deben moverse para seguir al Sol si se quiere que actúen con eficacia; los dispositivos utilizados para ello se llaman heliostatos.

En los procesos fotovoltaicos, la energía solar se convierte en energía eléctrica sin ningún dispositivo mecánico intermedio. Los rayos solares se reflejan los heliostatos, que concentran la radiación solar en un punto receptor. El calor que se concentra en la torre es absorbido por un fluido que alimenta al generador de vapor. El calor absorbido por el fluido es cedido a un circuito de agua, produciéndose vapor a presión. Este vapor hace girar la turbina, lo que genera la corriente eléctrica. En el condensador, el vapor de agua producido se convierte en liquido con el que se vuelve a iniciar al proceso. En el transformador, se aumenta el voltaje de la corriente eléctrica generada para que pueda ser distribuida por toda la red eléctrica. Hay dos tipos de instalaciones: De Torre, donde centenares de heliostatos (espejos orientables hacia el Sol, movidos por un servomotor) reflejan la luz solar en lo alto de una torre (receptor a mil o más grados). y los Colectores, donde el fluido receptor se calienta hasta unos 400 _C, al circular por un conducto paralelo a cada colector (heliostato cilindroparabólico) y situado en su eje focal. El receptor genera vapor de agua en el circuito de turbina mediante un intercambiador de calor.

Pablo Gil y Daniel Cestero

ENERGIA GEOTERMICA




La energia geotermcia se obtien a partir del calor interno de la tierra, de las rocas a altisimas temperaturas y del magma de los volcanes.
Esta energia es cara y muy poco rentable. Esto se debe a que sus porcentajes en energia primaria utilizada son muy inferiores a otras energias.
Sus yacimientos deben encontrarse cerca del lugar donde se va a tratar ya que su transporte es muy laborioso.
En concusión, es una energia muy poco rentable por lo ya mencionado anteriormente y su coste es bastante elevado. Sin embargo pensamos que gracias a que es renovable, se podria depender de ella aunque eso seria un problema mas bien que una solución.

Nelson Marco y Alejandro Perez

jueves, 10 de diciembre de 2009




L'alumnat del PDC de 3r de la ESO del curs 2009/2010 ha realitzat sis pòsters sobre les energies alternatives: Eòlica, solar, hidràulica, mareomotriu, biomassa i geotèrmica.












Una vegada han estat acabats s'han exposat en una vitrina del passadís de l'aula d'usos múltiples.

miércoles, 25 de noviembre de 2009

Jabón.

Los alumnos de 3º PDC, estamos guardando aceite usado para reciclarlo i hacer jabón mediante 1 formula secreta.
Reciclamos ya que el aceite es un contaminante del agua y lo fabricamos en forma de jabón.



-Noelia García
-David Campos
-Diego Cazaña
-Aaron Amaya
-Rocio Gomez
-Raquel Ortiz
-Ainhoa Monfort
-Marta Jin
-Beatriz Mollon
-Raul Monferrer
-Jacob Estebe
-Arantxa Fuertes
-Andrea Carpintero
-Brayan Restrepo

domingo, 8 de noviembre de 2009

Tecnologia Industrial I i les Energies Alternatives

El alumnes de Tecnologia Industrial I estan realitzant un treball sobre les energies alternatives.

Hem dividit la feina en sis grups,
Energia Hidràulica
Energia Solar
Energia Eòlica
Energia Geotèrnica
Energia Mareomotriu i de les ones
Energia de la Biomassa

Cada grup treballa buscant informació en internet i desprès d'analitzar-la i seleccionar-la elaboraran una presentació i l'exposaran oralment als seus companys per compartir el treball realitzat. Finalment cada grup escriurà un breu article explicatiu de l'energia alternativa que ha treballat i l'enviarem al X concurs de Ibercaja "Reporteros en la red" sobre articles cientifics i tecnologics, també els publicarem en el bloc POLI-SOSTENIBLE.
LES ENERGIES ALTERNATIVES

L'alumnat de tercer curs del Programa de Diversificació Curricular està realitzant una activitat sobre les diferents energies alternatives. Han treballat per grups buscant informació en internet, desprès han elaborat un poster que serà exposat a la planta baixa del centre.