Top Banner
7/21/2019 energías alternativas http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 1/27 UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDACOMPLEJO ACADÉMICO “EL SABINO” ÁREA DE TECNOLOGÍA PROGRAMA DE INGENIERÍA QUÍMICA UNIDAD CURRICULAR: ELECTIVA II. IMPACTO AMBIENTAL ENERGIAS ALTERNATIVAS Y AMBIENTE
27

energías alternativas

Mar 09, 2016

Download

Documents

erivaj

La utilización de energía en la sociedad es un proceso que comienza a partir de una fuente determinada. La energía juega un rol único y vital en el mundo, sin el transporte o la transformación de la energía, no hay cabida para ninguna actividad.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 1/27

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL

“FRANCISCO DE MIRANDA”

COMPLEJO ACADÉMICO “EL SABINO”

ÁREA DE TECNOLOGÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA QUÍMICA

UNIDAD CURRICULAR: ELECTIVA II. IMPACTO AMBIENTAL

ENERGIAS ALTERNATIVAS Y AMBIENTE

Page 2: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 2/27

Page 3: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 3/27

El consumidor no pretende la energía como tal sino sólo los servicios que esaenergía puede prestarle. Estos servicios se miden en calor, en movimiento, ensonido, en luz, etc. $ncluso si los países, las provincias y las personas con mayoresingresos tienden a consumir m%s energía, esto no signi&ca necesariamente que el

consumo de energía y el nivel de vida vayan de la mano. 'n consumo de energíae&ciente produce, en primera instancia, una serie de servicios para unadeterminada cantidad de recursos.

(os principios termodin%micos rigen todos los aspectos del consumo de energía.El primero estipula que un determinado sistema siempre contiene la mismacantidad de energía. El segundo establece que cada vez que se consume unacantidad de energía, su calidad se deteriora. )ara realizar un trabajo útil seconsume la capacidad de la energía y no la cantidad. En consecuencia, hay quepreocuparse por la cantidad y por la calidad de la energía que se consume. 'nacantidad se mide en unidades conocidas como el litro l" para el petróleo, el

*ilovatio hora *+h" para la electricidad o la tonelada t" para el carbón. odasestas unidades se pueden convertir en una unidad est%ndar de la energía! el jouleo julio -".

La calidad es m%s difícil de medir. )ara decir que una fuente de energía es decalidad superior, es su&ciente con constatar que proporciona m%s calor o que esm%s densa es decir, que su valor energ#tico por unidad de volumen es mayor,como la gasolina" o de empleo m%s e/ible como la electricidad". El valorcomercial de la energía de una calidad m%s alta es, generalmente, tambi#n m%salto. 0onservar la energía no es sólo ahorrar en la cantidad, sino tambi#n enutilizar las formas de energía de alta calidad que sea necesaria. Los combustiblesdensos son m%s útiles para el transporte1 la electricidad es m%s adecuada para lailuminación, para la electrónica y los motores. 'na energía de baja calidad esconveniente para las calefacciones de edi&cios, ya que aumenta muy poco latemperatura.

#. TIPOS DE ENER$IA

# Energ%a Cin&'ica 

Es una energía  que surge en el fenómeno del movimiento, se de&ne como eltrabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa dada desde el reposohasta la velocidad que posee, una vez conseguida esta energía durante laaceleración, el cuerpo mantiene su energía cin#tica salvo que cambie su rapidez

Page 4: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 4/27

y para que el cuerpo regrese a su estado de reposo se requiere un trabajonegativo de la misma magnitud que su energía cin#tica.

P!$! /#% #* '#%$0+ !/#i%$! %*%$g(! 'i*12i'! + % -+3i-i%*2+4 %) %'i$4 0!$! 0+*%$"+ %*

-+3i-i%*2+4 %) *%'%)!$i+ !0"i'!$"% #*! 5#%$&!6 +*% '#!*2+ -!7+$ )%! %" 2i%-0+ /#% %)21!'2#!*+ i'8! 5#%$&!4 -!7+$ )%$9 "! (eloci)a) %" '#%$0+ 74 0+$ "+ 2!*2+4 )# %*%$g(! 'i*12i'!)%$9 2!-i1* -!7+$4 2%*i%*+ %* '#%*2! "! i*5"#%*'i! % "! *asa %" '#%$0+4 #* %;%-0"+ % "!!0"i'!'i<* % %)2! %*%$g(! %) %" /#% )% #)!! %* "! E! M%i!4 '#!*+ "+) !2!'!*2%) % #*'!)2i""+ %-0#;!!* "!) 0#%$2!) '+* #* 0%)!+ !$i%2%: #* 2$+*'+ g$!*% 7 0%)!+4 $%5+$&!+ '+*8i%$$+ + $+*'%.

La velocidad del cuerpo es determinante para su energía cin#tica, este efectopuede observarse cuando una bala, de apenas unos gramos, puede penetrar engruesos troncos, al ser disparada a gran velocidad con un fusil.

En la determinación de la energía cin#tica, sólo se toma en cuenta la masa y lavelocidad de un objeto, sin importar como se originó el movimiento.

# Energ%a Po'encial

E) "! %*%$g(! /#% )% %*'#%*2$! !"-!'%*!! %* #* '#%$0+ %* $%0+)+ '!0!& % -+3%$)%. P+$ %;%-0"+ "! /#% '+*2i%*%* "+) !"i-%*2+)4 %" 0%2$<"%+4 %" !g#! %* $%0+)+4 %*2$% +2$+)Esta energía depende del tipo de fuerza que se aplique a un objeto. )or tal razón,e/isten diferentes tipos de energía potencial. )or ejemplo, un tipo de energíapotencial se debe a la fuerza de gravedad y otro, a la fuerza de restitución de loscuerpos el%sticos, como una liga o un resorte.

1 Energía potencial debida a la fuerza gravitacional 

0uando se sostiene un objeto en cierta altura, este no tiene movimiento1 pero sise cae, la caída se debe a la fuerza de atracción de la gravedad. La velocidad conel que el objeto llega al suelo depende de la altura de donde el objeto se suelta, siesta es peque2a, la velocidad tambi#n lo ser%, pero si es grande la velocidadtambi#n lo ser%.

2 Energía potencial elástica

L! energ%a el+s'ica + energ%a )e )efor*aci,n %) %" !#-%*2+ % %*%$g(! i*2%$*! !'#-#"!+ %*%" i*2%$i+$ % #* )<"i+ %5+$-!"% '+-+ $%)#"2!+ %" 2$!!;+ $%!"i&!+ 0+$ "!) 5#%$&!) /#% 0$+3+'!* "! %5+$-!'i<*.

1 Energía Eléctrica

Page 5: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 5/27

3e denomina energía eléctrica  a la forma de energía  que resulta de lae/istencia de una diferencia de potencial  entre dos puntos, lo que permiteestablecer una corriente el#ctrica entre ambos cuando se les coloca en contactopor medio de un conductor el#ctrico" para obtener trabajo. La energía el#ctrica

puede transformarse en muchas otras formas de energía, tales como la energíaluminosa o luz, la energía mec%nica y la energía t#rmica.

3u uso es una de las bases de la tecnología utilizada por el ser humano en laactualidad. Esta se mani&esta como corriente el#ctrica, es decir, como elmovimiento de cargas el#ctricas negativas, o electrones, a trav#s de un cableconductor met%lico como consecuencia de la diferencia de potencial que ungenerador est# aplicando en sus e/tremos.

0ada vez que se acciona un interruptor, se cierra un circuito el#ctrico y se generael movimiento de electrones a trav#s del cable conductor. Las cargas que se

desplazan forman parte de los %tomos que se desea utilizar, mediante lascorrespondientes transformaciones1 por ejemplo, cuando la energía el#ctrica llegaa una enceradora, se convierte en energía mec%nica, calórica y en algunos casosluminosa, gracias al motor el#ctrico  y a las distintas piezas mec%nicas delaparato.

 iene una utilidad directa para el ser humano, salvo en aplicaciones muysingulares, como pudiera ser el uso de corrientes en medicina, resultando encambio normalmente desagradable e incluso peligrosa, según las circunstancias.3in embargo es una de las m%s utilizadas, una vez aplicada a procesos y aparatosde la m%s diversa naturaleza, debido fundamentalmente a su limpieza y a la

facilidad con la que se le genera, transporta y convierte en otras formas deenergía. )ara contrarrestar todas estas virtudes hay que rese2ar la di&cultad quepresenta su almacenamiento directo en los aparatos llamados acumuladores.

La generación de energía el#ctrica se lleva a cabo mediante t#cnicas muydiferentes. Las que suministran las mayores cantidades y potencias  deelectricidad aprovechan un movimiento rotatorio para generar corriente continuaen un dinamo o corriente alterna en un alternador. El movimiento rotatorio resultaa su vez de una fuente de energía mec%nica directa, como puede ser la corrientede un salto de agua, la producida por el viento, o a trav#s de un ciclotermodin%mico. En este último caso se calienta un uido, al que se hace recorrerun circuito en el que mueve un motor o una turbina. El calor de este proceso seobtiene mediante la quema de combustibles fósiles, reacciones nucleares y otrosprocesos.

La generación de energía el#ctrica es una actividad humana b%sica, ya que est%directamente relacionada con los requerimientos actuales del hombre. odas laformas de utilización de las fuentes de energía, tanto las habituales como las

Page 6: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 6/27

denominadas alternativas o no convencionales, agreden en mayor o menormedida el ambiente, siendo de todos modos la energía el#ctrica una de las quecausan menor impacto.

La energía el#ctrica se crea por el movimiento de los electrones, para que estemovimiento sea continuo, tenemos que suministrar electrones por el e/tremopositivo para dejar que se escapen o salgan por el negativo1 para poder conseguiresto, necesitamos mantener un campo el#ctrico en el interior del conductormetal, etc.".Estos aparatos construidos con el &n de crear electricidad se llamangeneradores el#ctricos. 0laro que hay diferentes formas de crearla, eólicamente,hidr%ulicamente, de forma geot#rmica y muchas m%s.

4ctualmente la energía el#ctrica se puede obtener de distintas maneras!

= E*%$g(! 2%$-+%"1'2$i'! + 21$-i'! ! 2$!31) % C%*2$!"%) 2%$-+%"1'2$i'!) 

> C%*2$!"%) 8i$+%"1'2$i'!) 

? C%*2$!"%) g%+@2%$-+@%"1'2$i'!) 

E*%$g(! N#'"%!$  ! 2$!31) % C%*2$!"%) *#'"%!$%) 

C%*2$!"%) % 'i'"+ '+-i*!+ 

C%*2$!"%) % 2#$+@g!) 

C%*2$!"%) %<"i'!) 

C%*2$!"%) )+"!$%) 

F C%*2$!"%) % '+g%*%$!'i<*

La generación de energía el#ctrica en el mundo entero sigue dependiendo engran parte de la quema de combustibles fósiles petróleo, gas y carbón" que sonsumamente contaminante, considerada como una amenaza por las emisiones enr%pido aumento de los denominados gases 55de invernadero66, en especial el

dió/ido de carbono 078" considerado por muchos cientí&cos como el principalresponsable del recalentamiento de la ierra.

En diversas investigaciones se advierte que a menos que la comunidad mundialadopte de inmediato medidas dr%sticas para estabilizar y reducir las emisiones degases de este tipo que retienen el calor, las temperaturas mundiales podríanaumentar como mínimo 9,: grados centígrados de aquí a mediados del pró/imosiglo, una tasa de incremento que sería comparable al calentamiento que puso &n

Page 7: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 7/27

al último período glaciar y que podría tener efectos igualmente marcados para elnivel del mar y el clima.

En cuanto a esto se re&ere, los países desarrollados m%s ricos se comprometierona mantener en el a2o 8;;; las emisiones atmosf#ricas en los niveles de 9<<;.

)ero los progresos realizados desde dicha 0umbre para la ierra han sidodesiguales y en ciertos casos insigni&cantes. Las tasas de emisión de dió/ido decarbono se han reducido solo ligeramente en algunos países industrializadosprincipalmente debido a la desaceleración de sus economías" y en la mayoría delos países en desarrollo han aumentado en forma considerable debido a lacreciente demanda energ#tica y a que se recurre a los combustibles fósilescontaminantes.

En un esfuerzo para reducir las emisiones de gases de invernadero, algunospaíses optan actualmente por el gas natural, que desde el punto de vistaeconómico es competitivo con respecto al petróleo y al carbón. )ero el consumo

de gas natural produce tambi#n dió/ido de carbono aunque menos que el carbóno el petróleo" y, por otra parte, los escapes de metano durante la e/tracción,traslado y distribución de gas natural representan en su conjunto entre el : y el9;=, una magnitud que contrarresta con creces la ventaja de emisiones de 078m%s reducidas.

En vista de las perspectivas de un constante aumento del consumo decombustibles fósiles para la producción de electricidad y de la amenaza crecientepara el medio ambiente mundial, la energía nucleoel#ctrica puede desempe2arun papel importante para los países que necesitan crecientes suministrosenerg#ticos sin que aumenten las emisiones de gases de invernadero.

9 Energía de >adiación

El fenómeno de la radiación consiste en la propagación de energía en forma deondas electromagn#ticas o partículas subatómicas a trav#s del vacío o de unmedio material.

La radiación propagada en forma de ondas electromagn#ticas >ayos '?, >ayos@amma, etc." se llama radiación electromagn#tica, mientras que la radiacióncorpuscular  es la radiación transmitida en forma de partículas subatómicaspartículas A, neutrones, etc." que se mueven a gran velocidad en un medio o el

vacío, con apreciable transporte de energía >ayos B".3i la radiación transporta energía su&ciente como para provocar ionización en elmedio que atraviesa, se dice que es una radiación ionizante. En caso contrario sehabla de radiación no ionizante. El car%cter ionizante o no ionizante de laradiación es independiente de su naturaleza corpuscular u ondulatoria.

Page 8: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 8/27

3on radiaciones ionizantes los >ayos B, >ayos C, )artículas A y parte del espectrode la radiación '? entre otros. )or otro lado, radiaciones como los >ayos '? y lasondas de radio, ? o de telefonía móvil, son algunos ejemplos de radiaciones noionizantes.

Elementos radiactivos

4lgunas substancias químicas est%n formadas por elementos químicos cuyosnúcleos atómicos son inestables, como consecuencia de esa inestabilidad los%tomos de esas substancias emiten partículas subatómicas de forma intermitentey de manera aleatoria.

En general son radioactivas las sustancias que presentan un e/ceso de protones oneutrones. 0uando el número de neutrones no es igual que el número deprotones se hace m%s difícil que la fuerza nuclear fuerte debida al efecto delintercambio de piones pueda mantenerlos unidos. Eventualmente el desequilibriose corrige mediante la liberación del e/ceso de neutrones o protones, en forma departículas A  que son realmente núcleos de Delio, partículas que pueden serelectrones o positrones. Estas emisiones llevan a dos tipos de radiactividad!

= R!i!'i<* 4 /#% !"ig%$! "+) *H'"%+) !2<-i'+) %* #*i!%) -9)i'!)4 7 '!-i! %"*H-%$+ !2<-i'+ %* +) #*i!%).

> R!i!'i<* 4 /#% *+ '!-i! "! -!)! %" *H'"%+4 7! /#% i-0"i'! "! '+*3%$)i<* % #* 0$+2<* %* #* *%#2$<* + 3i'%3%$)!4 7 '!-i! %" *H-%$+ !2<-i'+ %* #*! )+"! #*i!0+)i2i3! + *%g!2i3!4 )%gH* "! 0!$2('#"! %-i2i! )%! #* %"%'2$<* + #* 0+)i2$<*K.

4dem%s e/iste un tercer tipo de radiación en que simplemente se emiten fotonesde alta frecuencia, llamada radiación C. En este tipo de radicación lo que sucedees que el núcleo pasa de un estado e/citado de mayor energía a otro de menorenergía, que puede seguir siendo inestable y dar lugar a la emisión de m%sradiación de tipo A, F o C. La radiación C es un tipo de radiación electromagn#ticamuy penetrante debido a que los fotones no tienen carga el#ctrica, así como serinestables dentro de su capacidad molecular dentro del calor que efectuasenentre sí.

Tipos de radiación

9 Radiación ionizante:  transporta energía su&ciente como para provocarionización en el medio que atraviesa. 3on radiaciones ionizantes los >ayosB, >ayos C, )artículas A y parte del espectro de la radiación '? entre otros.

Page 9: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 9/27

8 Radiación no ionizante:  caso contrario de la radiación ionizante. Lasradiaciones como los >ayos '? y las ondas de radio, ? o de telefoníamóvil.

G Radiación electromagnética: La radiación propagada en forma de ondaselectromagn#ticas >ayos '?, >ayos @amma, etc.".

H Radiación corpuscular:  es la radiación transmitida en forma departículas subatómicas partículas A, neutrones, etc." que se mueven agran velocidad en un medio o el vacío, con apreciable transporte deenergía >ayos B".

: >adiación t#rmica! 0uando un cuerpo est% m%s caliente que suentorno pierde calor hasta que su temperatura se equilibra con la desu entorno, este proceso de p#rdida de calor se puede producir por

tres tipos de procesos! conducción, convección y radiación t#rmica.(e hecho la emisión de radiación puede ser el proceso dominantepara cuerpos relativamente aislados del entorno o para muy altastemperaturas. 4sí un cuerpo muy caliente como norma generalemitir% gran cantidad de ondas electromagn#ticas.

I Radiación solar: puede transformarse en forma directa en energíael#ctrica de corriente continua, mediante el uso de captores. 'na parte deesa energía puede captarse por medio de las c#lulas fotovoltaicas, que seencargan de convertir los fotones incidentes en electrones libres. Estasc#lulas consisten en un monocristal del tipo semiconductor de silicio conimpurezas.

Entre otras se encuentran!

R!i!'i<* % C%$%*+3 

R!i!'i<* % )#0%$3+"2!;% 

F R!i!'i<* *#'"%!$  

= R!i!'i<* % '#%$0+ *%g$+ 

== R!i!'i<* *+ i+*i&!*2% 

=> R!i!'i<* % !*2i-!2%$i! 

=? R!i!'i<* '<)-i'! 

Page 10: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 10/27

! Energ%a elec'ro*agn&'ica

E) "! '!*2i! % %*%$g(! !"-!'%*!! %* #*! $%gi<* %" %)0!'i+ /#% 0+%-+) !2$i#i$ ! "! 0$%)%*'i! % #* '!-0+ %"%'2$+-!g*12i'+4 7 /#% )% %0$%)!$! %* 5#*'i<* % "!) i*2%*)i!%) %

'!-0+ -!g*12i'+ 7 '!-0 %"1'2$i'+. E* #* 0#*2+ %" %)0!'i+ "! %*)i! % %*%$g(!%"%'2$+-!g*12i'! %0%*% % #*! )#-! % +) 21$-i*+) 0$+0+$'i+*!"%) !" '#!$!+ % "!)i*2%*)i!%) %" '!-0+. T!-i1* 0+$(!-+) %'i$ /#% %) !/#%""! %*%$g(! /#% *+ 3i%*%!'+-0!,!! % -+3i-i%*2+ % -!2%$i! 7 / )% 0#%% 2$!)-i2i$ %* %" 3!'i+. C+-+ %;%-0"+ %%)2! %*%$g(! )% %*'#%*2$! "! "#&

- Energ%a Cal,rica

E) !/#%""! /#% 0+)%%* "+) '#%$0+)4 '!! 3%& /#% )+* %0#%)2+) !" %5%'2+ %" '!"+$4 2!-i1*4 )% 0#%% %'i$ /#% '+$$%)0+*% ! "! %*%$g(! /#% )% 2$!*)-i2% %*2$% +) '#%$0+) /#% %)29* !i5%$%*2%) 2%-0%$!2#$!)4 %) %'i$4 '+* i)2i*2+ *i3%" '!"<$i'+.

E" '!"+$ %) #*! 5+$-! % %*%$g(! /#% )% %*'#%*2$! %* '+*)2!*2% 2$9*)i2+4 "+ /#% )ig*i5i'! /#% )i#* '#%$0+ %)29 ! #* %2%$-i*!+ *i3%" '!"<$i'+4 %" '!"+$ )% 2$!*)-i2% !" -%i+ !-i%*2%. C!!3%& /#% #* '#%$0+ $%'i% '!"+$4 "!) -+"1'#"!) /#% 5+$-!* 0!$2% %" +;%2+ !/#i%$%* %)2!

%*%$g(!4 8%'8+ /#% g%*%$! #* -!7+$ -+3i-i%*2+ % "!) -+"1'#"!) /#% 5+$-!* 0!$2% %"'#%$0+. A -!7+$ %*%$g(! %" '#%$0+4 -!7+$ )%$9 %" g$!+ % !gi2!'i<* % "!) -+"1'#"!).1 S!"N SU #ROCSO

1 nergía Térmica

L! %*%$g(! )+"!$ 21$-i'!4 %) "! 2$!*)5+$-!'i<* % "! %*%$g(! $!i!*2% )+"!$ %* '!"+$ + %*%$g(!21$-i'!4 )% %*'!$g! % '!"%*2!$ %" !g#! % 5+$-! i$%'2! !"'!*&!*+ 2%-0%$!2#$!) /#% +)'i"!*%*2$% "+) 7 g$!'i!) ! "! #2i"i&!'i<* % 0!*%"%) )+"!$%) )i%-0$% 2%-0%$!2#$!) i*5%$i+$%) !"+) CK. E" !g#! '!"i%*2% /#%! !"-!'%*!! 0!$! )# 0+)2%$i+$ '+*)#-+: '!"%*2!-i%*2+ %

!g#! )!*i2!$i!4 #)+) i*#)2$i!"%)4 '!"%5!''i<* % %)0!'i+4 '!"%*2!-i%*2+ % 0i)'i*!)4 )%'!%$+)4$%5$ig%$!'i<* %*2$% +2$+)

P+$ 2!*2+4 "! %*%$g(! )+"!$ 21$-i'! #2i"i&! i$%'2!-%*2% "! %*%$g(! /#% $%'ii-+) %" )+" 0!$!'!"%*2!$ #* 5"#i+. L! i5%$%*'i! '+* "! %*%$g(! )+"!$ 5+2+3+"2!i'! %) /#% 1)2! !0$+3%'8!+ "!) 0$+0i%!%) 5()i'!) % 'i%$2+) -!2%$i!"%) )%-i'+*#'2+$%) 0!$! g%*%$!$ %"%'2$i'i! ! 0!$2i$ %"! $!i!'i<* )+"!$.

Page 11: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 11/27

 Métodos producción energía

Ei)2%* +) )i)2%-!) % 0$+#'i$ %"%'2$i'i! 0+$ %*%$g(! )+"!$ 21$-i'!

De al'a concen'raci,n: S+* "+) ""!-!+) )i)2%-!) % $%'%02+$ '%*2$!" L! $!i!'i<*)+"!$ )% '!02! 0+$ -%i+ % #* '+*;#*2+ % %)0%;+) '#$3+) 8%"i+)2!2+)K4 /#% $%5"%;!* "!"#& %" )+" '+*'%*2$9*+"! %* #* H*i'+ 0#*2+ + 5+'+. E" 5+'+ 5#*'i+*! '+-+ $%'%02+$ %" '!"+$ /#% "+ 2$!*)5i%$% !" 5"#i+ % 2$!!;+ !g#!4 !'%i2%4 !i$%4 )!"%)4 %2'.K /#% %) %"%*'!$g!+ % 2$!*)-i2i$ %" '!"+$ ! +2$! 0!$2% % "! '%*2$!" 2%$-+)+"!$. G%*%$!"-%*2%4 %"'!"+$ %) 2$!*)-i2i+ ! #* %0<)i2+ % !g#!4 /#% ! !"2!) 2%-0%$!2#$!) )% %3!0+$!4 8%'8+1)2% /#% %) !0$+3%'8!+ 0!$! 8!'%$ -+3%$ #*! 2#$i*!. L+) $%'%02+$%) '%*2$!"%) 2i%*%*'!$!'2%$()2i'!) 0+)i2i3!): 2i%*%* $!2i+) % '+*'%*2$!'i<* % ? ! =4 0+$ "+ /#% )+*!"2!-%*2% %5i'i%*2%) 0#i%*+ +0%$!$ ! 2%-0%$!2#$!) %*2$% 7 =C.

= De a/a concen'raci,n: C+*;#*2+ % '+"%'2+$%) 'i"i*$+ 0!$!<"i'+) /#% )% -#%3%*'+* %" )+" '+*'%*2$!*+ "! $!i!'i<* %* #*! 2#%$(! #i'!! ! "+ "!$g+ %" 5+'+4 "! '#!"'+*'%*2$! %" 5"#i+ % 2$!!;+ /#% 2$!*)0+$2! %" '!"+$ !/#i$i+. E" 5"#i+ /#% )% -#%3% 0+$ %" 2#+ %) '!"%*2!+ 7 2$!*)0+$2!+ ! #*! $% % 2#%$(!) i)%,!! 0!$! -i*i-i&!$ "!) 01$i!) % '!"+$. O0%$!* ! 2%-0%$!2#$!) %*2$% = 7 C4 !)2!*2%) -9) !;!)/#% %" )i)2%-! % 5+'+ '%*2$!". Si* %-!$g+4 %)2% 2i0+ % )i)2%-!) )+* "+) /#% %)29*-9) %)!$$+""!+) 2%'*+"<gi'!-%*2% 7! /#% )+* '%*2$!"%) /#% +'#0!* #* %)0!'i+ -9) 0%/#%,+ 7 0$%)%*2!* -9) 3%*2!;!) 5$%*2% ! "+) i)'+) 0!$!<"i'+).

T!*2+ %* )i)2%-!) % !"2! + !;! '+*'%*2$!'i<*4 "! %*%$g(! '!"+$(5i'! )+"!$ )% 2$!*)5+$-!g%*%$!"-%*2% %* %*%$g(! %"1'2$i'!4 !#*/#% %i)2% "! 0+)ii"i! % !"-!'%*!$ '!"+$.

 Aplicaciones

A"g#*+) #)+):

= C!"%*2!-i%*2+ % !g#! 0!$! 0i)'i*!)

> C!"%5!''i<*

? S%'!+

C!"%*2!-i%*2+ %* !0"i'!'i+*%) i*#)2$i!"%)

D%)!"!+$!)

Si)2%-!) % $%5$ig%$!'i<*

Page 12: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 12/27

A$/#i2%'2#$! i+'"i-92i'! 

C+*3%$)i<* 2%$-+i*9-i'!: '%*2$!"%) )+"!$%)

Ventajas

= L+) )i)2%-!) )+"!$%) 0#%%* )#0+*%$ !8+$$+) %* %" '+)2% % 0$%0!$!'i<* %" !g#!'!"i%*2% % !0$+i-!!-%*2% %*2$% #* 7 #* $%)0%'2+ ! "+) )i)2%-!)'+*3%*'i+*!"%).

> L+) %/#i0+) 0!$! !0$+3%'8!-i%*2+ 21$-i'+ % "! %*%$g(! )+"!$ '+*)2i2#7%* #*%)!$$+""+ 2%'*+"<gi'+ 5i!"% 7 $%*2!"% 0!$! "! 0$+#''i<* % !g#! '!"i%*2% )!*i2!$i! %*"!) 3i3i%*!). L! i*3%$)i<* %* 0!*%"%) )+"!$%)4 !%-9)4 0#%%* !-+$2i&!$)% '+* %"!8+$$+ /#% )% +2i%*%.

? L!) 0"!'!) )+"!$%) 0#%%* )%$ #* '+-0"%-%*2+ i*2%$%)!*2% % !0+7+ ! "! '!"%5!''i<*4)+$% 2++ %* )i)2%-!) /#% #2i"i'%* !g#! ! 2%-0%$!2#$! i*5%$i+$ ! C4 2!" 7 '+-+)#'%% '+* "+) )i)2%-!) 0+$ )#%"+ $!i!*2% + %* "+) % 5!*@'+i".

E* "! -!7+$(! % "+) '!)+)4 2!*2+ %* 3i3i%*!) #*i5!-i"i!$%)4 '+-+ %* %i5i'i+)4 "!)i*)2!"!'i+*%) % %*%$g(! )+"!$ 21$-i'! 0$+0+$'i+*!* %*2$% #* 7 #* %" !g#!'!"i%*2% %-!*!!4 0+$ "+ /#% )i%-0$% *%'%)i2!* #* !0+7+ % )i)2%-!)'+*3%*'i+*!"%) % 0$+#''i<* % !g#! '!"i%*2% '!"%$! % g!)4 '!"%$! % g!)<"%+4%2'.K.

 Inconvenientes

= S# i)'+*2i*#i! %* %" 2i%-0+

> S<"+ !0$+3%'8!* "! $!i!'i<* i$%'2!4 0+$ "+ /#% *%'%)i2!* /#% *+ 8!7! *#%).

P!$! )+"3%*2!$ %)2+) 0$+"%-!) )% i)0+*%* % > )i)2%-!) % !"-!'%*!-i%*2+ 21$-i'+:

= Sis'e*as )e al*acena*ien'o en *e)io 0nico:  )+* !/#%""+) %* "+) /#% %" -%i+

#2i"i&!+ 0!$! !"-!'%*!$ %*%$g(! 21$-i'! %) %" -i)-+ 5"#i+ /#% 'i$'#"! 0+$ "+)'+"%'2+$%) )+"!$%). L+) -9) '+-#*%) #2i"i&!* !'%i2% )i*212i'+ '+-+ 5"#i+ % 2$!!;+ 7'+-+ -%i+ % !"-!'%*!-i%*2+. E)2% )i)2%-! 0$%)%*2! #*! %5i'i%*'i! )#0%$i+$ !" F.

> Sis'e*as )e al*acena*ien'o en *e)io )1al:  )+* !/#%""+) %* "+) /#% %"!"-!'%*!-i%*2+ % '!"+$ )% %5%'2H! %* #* -%i+ i5%$%*2% !" 5"#i+ % 2$!!;+ /#% )%'!"i%*2! %* "+) '+"%'2+$%) )+"!$%). L+) -%i+) % !"-!'%*!-i%*2+ -9) '+-#*%) )+* "!)

Page 13: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 13/27

 0"!'!) % 8i%$$+4 -!2%$i!"%) '%$9-i'+) + %" 8+$-ig<*. L! %5i'i%*'i! % %)2+) )i)2%-!)$+*! %" .

 Impacto medioambiental 

L! %*%$g(! )+"!$ %) $%*+3!"%4 i*!g+2!"%4 "i-0i! 7 $%)0%2#+)! '+* %" -%i+ !-i%*2%.C+*2$i#7% ! "! $%#''i<* % "!) %-i)i+*%) % CO> 7 +2$+) g!)%) % %5%'2+ i*3%$*!%$+4!7#!*+ ! '#-0"i$ '+* "+) !'#%$+) !+02!+) %* %" P$+2+'+"+ % i+2+.

1 nergía $uímica

Es aquella, producto de una combustión cualquier sustancia que arde o seJquemaJ", reacción en la cual se combina el o/ígeno del aire con la materia delcuerpo que arde. (urante la combustión se producen luz y calor y cuando lasmol#culas se rompen se libera energía química.

E" %)2#i+ % "!) $%!''i+*%) /#(-i'!) %)% #* 0#*2+ % 3i)2! %*%$g12i'+ -%;+$! "! %)'$i0'i<*% "+) 0$+'%)+) /#(-i'+). L! %*2!"0(! + '+*2%*i+ %*%$g12i'+ '!-i! !" 0!)!$ % "+) $%!'2i3+) !"+) 0$+#'2+) 74 ;#*2+ '+* "! %*2$+0(! + g$!+ % %)+$%*4 %2%$-i*! %" /#% #*! $%!''i<* )% 0$+#&'! + *+ %)0+*29*%!-%*2%. L! 3!$i!'i<* % %*2!"0(! %* #*! $%!''i<* /#(-i'! *+ %0%*%%" '!-i*+ )%g#i+ 0+$ "! $%!''i<*4 )i*+ )<"+ % "+) %)2!+) i*i'i!" 7 5i*!".

L!) $%!''i+*%) /#(-i'!) )+* 0$+'%)+) % 2$!*)5+$-!'i<* + '!-i+ % #*!) )#)2!*'i!) %*+2$!). E* 'i%$2!) +'!)i+*%)4 %" i*2%$1) % %)2% 2i0+ % 0$+'%)+) )% '%*2$! %* "! +2%*'i<* %

*#%3+) 0$+#'2+) H2i"%) 0!$! "! -%i'i*! + 0!$! "! i*#)2$i!6 %* +2$!)4 )% 0%$)ig#% "! +2%*'i<*% %*%$g(!6 2!" %) %" '!)+4 0+$ %;%-0"+4 % "! '+-#)2i<* % "! g!)+"i*! + %" '!$<*. E*g%*%$!"4 "!) $%!''i+*%) /#(-i'!) ""%3!* '+*)ig+ '!-i+) -!2%$i!"%) 7 2!-i1* '!-i+)%*%$g12i'+).

E" %)2#i+ % "+) 0$+'%)+) /#(-i'+) $%/#i%$%4 0+$ 2!*2+4 !"g+ -9) /#% '9"'#"+) )+$% '#9*2!'!*2i! % 0$+#'2+) )% 5+$-! ! 0!$2i$ % #*! '!*2i! !! % $%!'2i3+). L! %2%$-i*!'i<*% "! '!*2i! % %*%$g(! 0#%)2! %* ;#%g+ %* #*! $%!''i<* + "! %0"i'!'i<* % )# '!$9'2%$ %)0+*29*%+ '+*)2i2#7%* !"g#*!) % "!) '#%)2i+*%) + !)0%'2+) %*%$g12i'+) % "!) $%!''i+*%)/#(-i'!).

 El contenido energético de las sustancias químicas

3i en los procesos químicos se producen cesiones o absorciones de energía delsistema al medio, cabe pensar que tanto los reactivos como los productosalmacenan una determinada cantidad de energía, siendo la diferencia entreambas la que entra en juego en la reacción química. 4 tal cantidad de energía

Page 14: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 14/27

almacenada por cada una de las sustancias se le denomina contenido energético

o entalpía y se representa mediante la letra D.

(e acuerdo con esto, en las reacciones endot#rmicas el contenido energ#tico delos productos es superior al de los reactivos1 el sistema ha pasado de un estadoinicial menos energ#tico a otro &nal m%s energ#tico, y para ello ha sido precisa laabsorción de la correspondiente cantidad de energía del medio. En las reaccionese/ot#rmicas sucede, por el contrario, que el contenido energ#tico de losproductos es inferior al de los reactivos, de modo que el estado &nal del sistemaes menos energ#tico que el estado inicial1 el sistema ha perdido energíacedi#ndosela al medio. En aquellas reacciones en las cuales las condiciones depresión y temperatura se mantienen constantes, la diferencia K D de contenidoenerg#tico del sistema entre los estados &nal e inicial, o lo que es lo mismo, laenergía puesta en juego en el proceso, coincide con el calor de reacción queaparece de forma e/plícita en la ecuación termoquímica. En las reacciones

endot#rmicas la variación de entalpía es positiva, K D ;, mientras que en lase/ot#rmicas es negativa, K D M ;.

'na reacción química implica una ruptura de enlaces y una posteriorrecomposición de los %tomos resultantes en mol#culas diferentes, formadas pornuevos enlaces, aunque no todos los enlaces son igual de fuertes, es decir, laenergía necesaria para romperlos energía de enlace" es, en general, diferente,de ahí que toda reorganización implique una variación del contenido energ#ticodel sistema. 3i los enlaces de los productos son, en conjunto, m%s d#biles que losde los reactivos, podr% haber producción de energía y la reacción ser%e/ot#rmica. 3i por el contrario, los enlaces de los productos son m%s fuertes quelos de los reactivos, habr% sido necesario un aporte de energía y la reacción ser%entonces endot#rmica

 Aplicaciones

En la actualidad, la energía química es la que mueve los automóviles, los buquesy los aviones y, en general, millones de m%quinas. anto la combustión delcarbón, de la le2a o del petróleo en las m%quinas de vapor como la de losderivados del petróleo en el estrecho y reducido espacio de los cilindros de unmotor de e/plosión, constituyen reacciones químicas.

El carbón y la gasolina gasi&cada se combinan con el o/ígeno del aire, reaccionancon #l y se transforman suave y lentamente, en el caso del carbón, o instant%neay r%pidamente, en el caso de la gasolina dentro de los cilindros de los motores.Las mezclas gaseosas inamadas se dilatan considerable y r%pidamente y en uninstante comunican a los pistones del motor su energía de traslación, su fuerzaviva o de movimiento.

Page 15: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 15/27

La humanidad ha utilizado desde su e/istencia reacciones químicas para producirenergía, desde las m%s rudimentarias, de combustión de madera o carbón, hastalas m%s so&sticadas, que tienen lugar en los motores de los modernos aviones onaves espaciales.

Las reacciones químicas, pues, van acompa2adas de un desprendimiento, o enotros casos de una absorción, de energía.

9 nergía Nuclear

L! %*%$g(! *#'"%!$ %) !/#%""! /#% )% "i%$! '+-+ $%)#"2!+ % #*! $%!''i<* *#'"%!$. S% 0#%%+2%*%$ 0+$ %" 0$+'%)+ % i)i<* N#'"%!$ i3i)i<* % *H'"%+) !2<-i'+) 0%)!+)K + i%* 0+$ #)i<* N#'"%!$ #*i<* % *H'"%+) !2<-i'+) -#7 "i3i!*+)K. E* "!) $%!''i+*%) *#'"%!$%) )%"i%$! #*! g$!* '!*2i! % %*%$g(! %i+ ! /#% 0!$2% % "! -!)! % "!) 0!$2('#"!)i*3+"#'$!!) %* %" 0$+'%)+4 )% 2$!*)5+$-! i$%'2!-%*2% %* %*%$g(!.

C+* $%"!'i<* ! "! "i%$!'i<* % %*%$g(!4 #*! $%!''i<* *#'"%!$ %) #* -i""!$ % 3%'%) -9)%*%$g12i'! /#% #*! $%!''i<* /#(-i'!4 0+$ %;%-0"+ "! g%*%$!! 0+$ "! '+-#)2i<*  %"'+-#)2i"% 5<)i" %" -%2!*+.

= Fisi,n N1clear: E) #*! $%!''i<* *#'"%!$ /#% 2i%*% "#g!$ 0+$ "! $+2#$! % #**H'"%+ 0%)!+ !" )%$ +-!$%!+ 0+$ *%#2$+*%) % 'i%$2! 3%"+'i!. A $!(& %%)2! i3i)i<* %" *H'"%+ )% )%0!$! %* +) 5$!g-%*2+) !'+-0!,!+ % #*! %-i)i<*% $!i!'i<*4 "i%$!'i<* % > < ? *#%3+) *%#2$+*%) 7 % #*! g$!* '!*2i! %%*%$g(! > M%VK /#% )% 2$!*)5+$-! 5i*!"-%*2% %* '!"+$. C!% )%,!"!$4 /#% "+)*H'"%+) !2<-i'+) #2i"i&!+) )+* % U$!*i+ @ >?. E" 0$+'%)+ % "! 5i)i<* 0%$-i2%%" 5#*'i+*!-i%*2+ % "+) R%!'2+$%) N#'"%!$%) /#% !'2#!"-%*2% +0%$!* %* %"-#*+.

= F1si,n N1clear: L! 5#)i<* *#'"%!$ +'#$$% '#!*+ +) *H'"%+) !2<-i'+) -#7"i3i!*+) )% #*%*4 5+$-!*+ #* *H'"%+ !2<-i'+ -9) 0%)!+ '+* -!7+$ %)2!i"i!.E)2!) $%!''i+*%) "i%$!* %*%$g(!) 2!* %"%3!!) /#% %* "! !'2#!"i! )% %)2#i!*5+$-!) !%'#!!) 0!$! -!*2%*%$ "! %)2!i"i! 7 '+*5i*!-i%*2+ % "!) $%!''i+*%).L! %*%$g(! *%'%)!$i! 0!$! "+g$!$ "! #*i<* % "+) *H'"%+) )% 0#%% +2%*%$ #2i"i&!*+ %*%$g(! 21$-i'! + i%* #2i"i&!*+ !'%"%$!+$%) % 0!$2('#"!).

 A-+) -12++) #)'!* /#% "! 3%"+'i! % "!) 0!$2('#"!) !#-%*2% 0!$! !)( 3%*'%$ "!) 5#%$&!)% $%0#")i<* %"%'2$+)292i'!) g%*%$!!) !" -+-%*2+ % "! '+"i)i<* *%'%)!$i! 0!$! "! 5#)i<*.

Las cantidades de energía que pueden obtenerse mediante procesos nuclearessuperan con mucho a las que pueden lograrse mediante procesos químicos, quesólo implican las regiones e/ternas del %tomo.

Efectos Peligrosos

Page 16: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 16/27

La energía nuclear ha creado mucha preocupación en la sociedad. )or ejemplo,una planta de energía nuclear libera muy poca contaminación de cualquier claseen el ambiente, pero produce varios tipos de residuo nuclear. )roduce unosvolúmenes moderados de residuo de bajo nivel, los cuales pueden ser retirados

situ%ndolos simplemente en algún lugar que no sea accesible durante unos pocosa2os. 3in embargo, se genera una relativamente peque2a cantidad quiz%s unatonelada al a2o en el caso de una gran central nuclear" de residuo de alto nivel,que plantea un problema. 3e puede esperar que sea peligrosa durante decenios,siglos o milenios, por lo que se deben encontrar m#todos de desprenderse de ellaque sean e/tremadamente seguros. 3e han sugerido varios m#todos para eldestino &nal de los residuos, incluyendo el enterramiento a profundidad enestructuras geológicas estables, la transmutación y el envío al espacio e/terior.4lgunos reactores nucleares, en especial el reactor r%pido integral, se hanpropuesto, ya que usando un diferente ciclo del combustible nuclear se evita laproducción de residuos con contenido de isótopos radioactivos de larga duración.

Los accidentes en las plantas de energía nuclear plantean un riesgo grave decontaminación ambiental. El accidente de 0hernobyl, por ejemplo, liberó grandescantidades de contaminación radiactiva, provocando muchas muertes y dejandograndes e/tensiones de terreno inutilizables para los pró/imos siglos. Noobstante, la planta de energía nuclear de 0hernobyl se construyó sin una mínimapreocupación por la seguridad1 para las plantas de energía nuclear modernas esmucho menos probable que tengan tales problemas.

1 NR!I%S RNO&%'(S

# Energ%a Mareo*o'ri2

Las mareas, es decir, el movimiento de las aguas del mar, producen una energíaque se transforma en electricidad en las centrales mareomotrices. 3e aprovechala energía liberada por el agua de mar en sus movimientos de ascenso ydescenso de las mareas ujo y reujo". Osta es una de las nuevas formas deproducir energía el#ctrica. La energía de las mareas, tambi#n es renovable, en elsentido de que estar% disponible siempre que la Luna siga orbitando la ierra.

Las olas del mar son un derivado terciario de la energía solar. El calentamiento dela super&cie terrestre genera viento, y el viento genera las olas. 'na de laspropiedades características de las olas es su capacidad de desplazarse a grandesdistancias sin apenas p#rdida de energía. )or ello, la energía generada encualquier parte del oc#ano acaba en el borde continental. La densidad de energíade las olas es, en un orden de magnitud mayor que la de la energía solar. Lasdistribuciones geogr%&cas y temporales de los recursos energ#ticos de las olas

Page 17: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 17/27

est%n controladas por los sistemas de viento que las generan tormentas, alisios,monzones".

Ventajas y desventajas

?entajas

= A#2+ $%*+3!"%.

> N+ '+*2!-i*!*2%.

? Si"%*'i+)!.

B!;+ '+)2+ % -!2%$i! 0$i-!.

N+ '+*'%*2$! 0+"!'i<*.

Di)0+*i"% %* '#!"/#i%$ '"i-! 7 10+'! %" !,+.

(esventajas

= I-0!'2+ 3i)#!" 7 %)2$#'2#$!" )+$% %" 0!i)!;% '+)2%$+.

> L+'!"i&!'i<* 0#*2#!".

? D%0%*i%*2% % "! !-0"i2# % -!$%!).

T$!)"!+ % %*%$g(! -#7 '+)2+)+.

E5%'2+ *%g!2i3+ )+$% "! 5"+$! 7 "! 5!#*!.

Li-i2!!.

Impacto medioambiental 

'na planta movida por mareas normalmente requiere una gran presa, que puedehacer peligrar los ecosistemas al limitar los movimientos de los animales marinos.

 al vez m%s grave, una planta de este tipo reduce o incrementa el vaiv#n de lasmareas, lo que puede alterar gravemente los ecosistemas que dependen de sercubiertos periódicamente por las aguas1 los resultados en los lechos pesqueros o

marisqueros pueden producir efectos económicos adversos.

# Energ%a 3i)r+1lica

L! %*%$g(! 8i$9#"i'! %) #*! 5#%*2% $%*+3!"% /#% 0+)%% #*!) '!$!'2%$()2i'!) )i*g#"!$%). E* 0$i-%$ "#g!$4 *+ )% 2$!2! % #*! %*%$g(! "i-0i! 0$+0i!-%*2% i'8!4 7! /#% '+*""%3! i-0!'2+)!-i%*2!"%) "+ )#5i'i%*2%-%*2% %"%3!+) '+-+ 0!$! *+ )%$ '+*)i%$!! )!"3+ %* %" '!)+ % "!)

Page 18: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 18/27

-i*i'%*2$!"%) '+-+ %*%$g(! 3%$%. N+ +)2!*2%4 )( )% '+*)i%$! #*! %*%$g(! $%*+3!"%4 7!/#% )# g%*%$!'i<* %)29 !)%g#$!! )i%-0$% 7 '#!*+ %" 'i'"+ %" !g#! '+*2i*H%.

A"g#*!) % "!) '!$!'2%$()2i'!) /#% 8!'%* % "! 0$+#''i<* 8i$+%"1'2$i'! "! 5#%*2% % %*%$g(!

$%*+3!"% -9) #2i"i&!! %* %" -#*+:

 Rentabilidad 

L! %*%$g(! 8i$9#"i'! 0+)%% "! -%;+$ $%"!'i<* %*2$% "! %*%$g(! 0$+#'i! 7 "! '+*)#-i!#$!*2% %" 5#*'i+*!-i%*2+ % "! 0"!*2!. S% %)2i-! /#% #*! '%*2$!" 8i$+%"1'2$i'! 0$+#'% #*!)> 3%'%) -9) %*%$g(! % "! /#% )% %-0"%! %* "!) 2!$%!) % '+*)2$#''i<* 7 -!*2%*i-i%*2+ #*!!*2ig#! '%*2$!" %"1'2$i'! !)!! %* %" '+*)#-+ %" 0%2$<"%+ 2!* )+"+ g%*%$!! = 3%'%) -9)K.A%-9)4 "! 3i! H2i" % %)2!) i*)2!"!'i+*%) 0#%% )#0%$!$ "+) = !,+)4 '+-+ %) %" '!)+ %3!$i!) i*)2!"!'i+*%) !'2#!"-%*2% %* 5#*'i+*!-i%*2+.

P+$ H"2i-+4 "+) -+%$*+) g%*%$!+$%) 7 2#$i*!) )+* '!0!'%) % '+*3%$2i$ %" F % "! %*%$g(! 0$%)%*2% %* %" !g#! %* %"%'2$i'i!4 "+ /#% )#0+*% #*! 2!)! -#7 )#0%$i+$ !" $%)2+ % 5+$-!) %g%*%$!'i<*.

Ventajas

= E) i*!g+2!"%. Si%-0$% 7 '#!*+ '+*2i*H% %" 'i'"+ %" !g#! "! i)0+*ii"i! %)29 !)%g#$!!47! /#% %" !g#! #2i"i&!! )% %3#%"3% !" '#$)+ %* #*! '+2! i*5%$i+$. D% 8%'8+4 %)29'+*)i%$!! '+-+ #*! %*%$g(! $%*+3!"%

> E) !#2<'2+*!4 0+$/#% "! 5#%*2% %*%$g12i'! %)29 %* %" 0$+0i+ 2%$$i2+$i+4 '+* "+ /#% )% $%#'%* "!)i-0+$2!'i+*%) % %*%$g(! %"1'2$i'! %)% 2%$'%$+) 0!()%)

? N+ *%'%)i2! % )i)2%-!) % $%5$ig%$!'i<* + '!"%$!)4 "+ /#% i)-i*#7% "+) '+)2%).

N+ '+*2!-i*! "! !2-<)5%$!. Y! /#% *+ 0$+#'% '!"+$ *i %-i)i+*%) % g!)%) '+*2!-i*!*2%)'+-+ "+) g!)%) % %5%'2+ i*3%$*!%$+K

P%$-i2% !"-!'%*!$ !g#! 0!$! $%g!(+) 7 +2$+) #)+) % %-%$g%*'i! %2i*'i<* % i*'%*i+)K

= C#!*+ "! '%*2$!" ""%3! !0!$%;!! "! '+*)2$#''i<* % #*! 0$%)!4 0%$-i2% $%g#"!$ %" '!#!" % "+)

$(+) 7 5!'i"i2! "! i*5$!%)2$#'2#$! *%'%)!$i! 0!$! !'2i3i!%) % $%'$%+ 0%)'!4 $%-+4 !,+4%2'.K

 Inconvenientes

= S# $%*i-i%*2+ %0%*% % "!) '+*i'i+*%) -%2%+$+"<gi'!). Si "! $%gi<* +*% )%i*)2!"! #*! '%*2$!" 8i$9#"i'! )#5$% #*! )%3%$! )%/#(!4 %" $i2-+ % 0$+#''i<* %%*%$g(! i)-i*#i$9

Page 19: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 19/27

> S+* *%'%)!$i!) '+*i'i+*%) !-i%*2!"%) -#7 '+*'$%2!) 0!$! "! %0"+2!'i<* % %)2!%*%$g(!4 '+-+ "! %i)2%*'i! % '+$$i%*2%) 5"#3i!"%) )#5i'i%*2%-%*2% g$!*%)4 7 "! 0$%)%*'i! % #*! +$+g$!5(! !''i%*2!!. A%-9)4 "! "+'!"i&!'i<* % "!) '%*2$!"%) %)294 !-%*#+4 !"%;!! % "+) '%*2$+) % '+*)#-+4 0+$ "+ /#% )#%"% )%$ *%'%)!$i+ '+*)2$#i$ "!

i*5$!%)2$#'2#$! *%'%)!$i! 0!$! '+*#'i$ "! %"%'2$i'i!

? L! '+*)2$#''i<* % g$!*%) 0$%)!) !"2%$! "+) %'+)i)2%-!). A)(4 %)0%'i%) !*i-!"%) /#%$%-+*2!* "+) $(+) 0!$! %)+3!$ 3%* i*2%$$#-0i+ )# 'i'"+. A%-9)4 %" %)2!*'!-i%*2+ %"!) !g#!) 8!'% /#% "+) )%i-%*2+) )% %0+)i2%* %* %" 5+*+4 0+$ "+ /#% "+) *#2$i%*2%) *+""%g!$ ! "!) &+*!) !;!) %" $(+4 !5%'2!*+ ! 2++ %" %'+)i)2%-!

L! '+*)2$#''i<* % %-!")%) 0#%% 0"!*2%!$ g$!3%) 0$+"%-!) )+'i!"%) 7%-+g$95i'+)4 2!"%) '+-+ %" !!*+*+ % 0+"!'i+*%)4 + "! %0$+0i!'i<* % g$!*%)'!*2i!%) % )#%"+

M!7+$ '+*2!-i*!'i<* %" !g#!. E" !g#! %-!")!! *+ i)0+*% % "!) -i)-!)'+*i'i+*%) % )!"#$i! /#% %" !g#! 5"#7%*2%4 0#i%*+ +'!)i+*!$4 %* %2%$-i*!!)$%gi+*%)4 5+'+) i*5%''i+)+).

# Energ%a E,lica

L!  %*%$g(! %<"i'!  %) #*! 5+$-! i*i$%'2! % %*%$g(! )+"!$ 4 7! /#% )+* "!) i5%$%*'i!) %2%-0%$!2#$!) 7 % 0$%)i+*%) %* "! !2-<)5%$!4 0$+3+'!!) 0+$ "! !)+$'i<* % "! $!i!'i<* )+"!$ 4"!) /#% 0+*%* !" 3i%*2+ %* -+3i-i%*2+4 %) #*! % "!) 5#%*2%) -9) !$!2!)4 0#%% '+-0%2i$ %$%*2!i"i! '+* +2$!) 5#%*2%) %*%$g12i'!) 2$!i'i+*!"%) '+-+ "!) '%*2$!"%) 21$-i'!) % '!$<*

'+*)i%$!+ 2$!i'i+*!"-%*2% '+-+ %" '+-#)2i"% -9) !$!2+K4 "!) '%*2$!"%) % '+-#)2i"%% i*'"#)+ '+* "! %*%$g(! *#'"%!$4 )i )% '+*)i%$!* "+) '+)2%) % $%0!$!$ "+) !,+)-%i+!-i%*2!"%).

E" g%*%$!$ %*%$g(! %"1'2$i'! )i* /#% %i)2! #* 0$+'%)+ % '+-#)2i<* + #*! %2!0! %2$!*)5+$-!'i<* 21$-i'! )#0+*%4 %)% %" 0#*2+ % 3i)2! -%i+!-i%*2!"4 #* 0$+'%i-i%*2+-#7 5!3+$!"% 0+$ )%$ "i-0i+4 %%*2+ % 0$+"%-!) % '+*2!-i*!'i<*4 %2'. S% )#0$i-%*$!i'!"-%*2% "+) i-0!'2+) +$igi*!+) 0+$ "+) '+-#)2i"%) #$!*2% )# %2$!''i<*42$!*)5+$-!'i<*4 2$!*)0+$2% 7 '+-#)2i<*4 "+ /#% %*%5i'i! "! !2-<)5%$!4 %" )#%"+4 %" !g#!4 "!5!#*!4 "! 3%g%2!'i<*4 %2'.

L! %*%$g(! %<"i'! %3i2! "! '+*2!-i*!'i<* /#% '+*""%3! %" 2$!*)0+$2% % "+) '+-#)2i"%)6 g!)4 0%2$<"%+4 g!)+i"4 '!$<*. R%#'% %" i*2%*)+ 2$95i'+ -!$(2i-+ 7 2%$$%)2$% '%$'! % "!) '%*2$!"%).S#0$i-% "+) $i%)g+) % !''i%*2%) #$!*2% %)2+) 2$!*)0+$2%): %)!)2$%) '+* 0%2$+"%$+) 2$!)"!+)% $%)i#+) *#'"%!$%)4 %2'.K N+ 8!'% *%'%)!$i! "! i*)2!"!'i<* % "(*%!) % !!)2%'i-i%*2+:'!*!"i&!'i+*%) ! "!) $%5i*%$(!) + "!) '%*2$!"%) % g!).

Page 20: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 20/27

L! #2i"i&!'i<* % "! %*%$g(! %<"i'! 0!$! "! g%*%$!'i<* % %"%'2$i'i! 0$%)%*2! *#"! i*'i%*'i!)+$% "!) '!$!'2%$()2i'!) 5i)i'+/#(-i'!) %" )#%"+ + )# %$+)ii"i!4 7! /#% *+ )% 0$+#'%*i*gH* '+*2!-i*!*2% /#% i*'i! )+$% %)2% -%i+4 *i 2!-0+'+ 3%$2i+) + g$!*%) -+3i-i%*2+)% 2i%$$!).

A" '+*2$!$i+ % "+ /#% 0#%% +'#$$i$ '+* "!) %*%$g(!) '+*3%*'i+*!"%)4 "! %*%$g(! %<"i'! *+ 0$+#'% *i*gH* 2i0+ % !"2%$!'i<* )+$% "+) !'#(5%$+) *i 0+$ '+*)#-+4 *i 0+$ '+*2!-i*!'i<* 0+$ $%)i#+) + 3%$2i+). L! g%*%$!'i<* % %"%'2$i'i! ! 0!$2i$ %" 3i%*2+ *+ 0$+#'% g!)%)2<i'+)4 *i '+*2$i#7% !" %5%'2+ i*3%$*!%$+4 *i %)2$#7% "! '!0! % +&+*+4 2!-0+'+ '$%! ""#3i!9'i!. N+ +$igi*! 0$+#'2+) )%'#*!$i+) 0%"ig$+)+) *i $%)i#+) '+*2!-i*!*2%).

 esventajas

E" !i$% !" )%$ #* 5"#i+ % 0%/#%,+ 0%)+ %)0%'(5i'+4 i-0"i'! 5!$i'!$ -9/#i*!) g$!*%) 7 %*

'+*)%'#%*'i! '!$!). S# !"2#$! 0#%% ig#!"!$ ! "! % #* %i5i'i+ % i%& + -9) 0"!*2!)4 %* 2!*2+/#% "! %*3%$g!#$! 2+2!" % )#) !)0!) !"'!*&! "! 3%i*2%*! % -%2$+)4 "+ '#!" %*'!$%'% )# 0$+#''i<*.

D%)% %" 0#*2+ % 3i)2! %)212i'+4 "! %*%$g(! %<"i'! 0$+#'% #* i-0!'2+ 3i)#!" i*%3i2!"%4 7! /#% 0+$ )#) '!$!'2%$()2i'!) 0$%'i)! #*+) %-0"!&!-i%*2+) /#% *+$-!"-%*2% $%)#"2!* )%$ "+) /#% -9)%3i%*'i!* "! 0$%)%*'i! % "!) -9/#i*!) '%$$+)4 '+"i*!)4 "i2+$!"K E* %)2% )%*2i+4 "!i-0"!*2!'i<* % "! %*%$g(! %<"i'! ! g$!* %)'!"!4 0#%% 0$+#'i$ #*! !"2%$!'i<* '"!$! )+$% %" 0!i)!;%4 /#% %%$9 )%$ %3!"#!! %* 5#*'i<* % "! )i2#!'i<* 0$%3i! %i)2%*2% %* '!!"+'!"i&!'i<*.

U* i-0!'2+ *%g!2i3+ %) %" $#i+ 0$+#'i+ 0+$ %" gi$+ %" $+2+$4 0%$+ )# %5%'2+ *+ %) -9)!'#)!+ /#% %" g%*%$!+ 0+$ #*! i*)2!"!'i<* % 2i0+ i*#)2$i!" % )i-i"!$ %*2i!4 7 )i%-0$%/#% %)2%-+) -#7 0$<i-+) ! "+) -+"i*+).

T!-i1* 8! % 2%*%$)% %)0%'i!" '#i!+ ! "! 8+$! % )%"%''i+*!$ #* 0!$/#% )i %* "!)i*-%i!'i+*%) 8!i2!* !3%)4 0+$ %" $i%)g+ -+$2!*! !" i-0!'2!$ '+* "!) 0!"!)4 !#*/#% %i)2%*)+"#'i+*%) !" $%)0%'2+ '+-+ 0i*2!$ %* '+"+$%) ""!-!2i3+) "!) 0!"!)4 )i2#!$ "+) -+"i*+)!%'#!!-%*2% %;!*+ 0!)i""+) ! "!) !3%)4 %4 i*'"#)+ %* '!)+) %2$%-+) 8!'%$ #*

)%g#i-i%*2+ % "!) !3%) 0+$ $!!$ ""%g!*+ ! 0!$!$ "!) 2#$i*!) 0!$! %3i2!$ "!) '+"i)i+*%).1 nergía de 'iomasa

La energía de la biomasa  es un tipo de energía renovable  procedente delaprovechamiento de la materia org%nica e inorg%nica formada en algún procesobiológico u mec%nico, generalmente, de las sustancias que constituyen los seresvivos plantas, ser humano, animales, entre otros". El aprovechamiento de laenergía de la biomasa se hace directamente por ejemplo, por combustión", o por

Page 21: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 21/27

transformación en otras sustancias que pueden ser aprovechadas m%s tardecomo combustibles o alimentos.PQ

No se considera como energía de la biomasa, aunque podría incluirse en unsentido amplio, la energía contenida en los alimentos suministrados a animales ypersonas, la cual es convertida en energía en estos organismos en un porcentajeelevado, en el proceso de la respiración c#lula.

3e distinguen varios tipos de biomasa, según la procedencia de las sustanciasempleadas, como la biomasa vegetal, relacionada con las plantas en generaltroncos, ramas, tallos, frutos, restos y residuos vegetales..."1 y la biomasaanimal, obtenida a partir de sustancias de origen animal grasas, restos,e/crementos...".

7tras formas de clasi&car los tipos de biomasa se realizan a partir del materialempleado como fuente de energía!

9 Natural

Es aquella que abarca los bosques, %rboles, matorrales, plantas de cultivo, etc.)or ejemplo!

9 E/plotaciones forestales se producen una serie de residuos o subproductos,con un alto poder energ#tico, que no sirven para la fabricación de mueblesni papel, como son las hojas y ramas peque2as, y que se puedenaprovechar como fuente energ#tica.

8 Los residuos de la madera se pueden aprovechar para producir energía. (ela misma manera, se pueden utilizar como combustible los restos de lasindustrias de transformación de la madera, como los aserraderos,carpinterías o f%bricas de mueble y otros materiales m%s.

G 0ultivos energ#ticos son otra forma de biomasa consistente en cultivos oplantaciones que se hacen con &nes e/clusivamente energ#ticos, es decir,para aprovechar su contenido e energía.

H Los biocarburantes son combustibles líquidos que proceden de materiasagrícolas ricas en azúcares, como los cereales bioetanol" o de grasas

vegetales, como semillas de colza o girasol de calabaza biodi#sel".Elbioetanol va dirigido a la sustitución de la gasolina1 y el PbiodieselQ trata desustituir al gasóleo. 3e puede decir que ambos constituyen una alternativaa los combustibles tradicionales del sector del transporte, que derivan delpetróleo.

# Resi)1al

Page 22: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 22/27

Es aquella que corresponde a los residuos de paja, serrín, esti#rcol, residuos demataderos, basuras urbanas, etc. El aprovechamiento energ#tico de la biomasaresidual, por ejemplo!

9 7btención de energía  a partir de los residuos de madera y los residuosagrícolas  paja, c%scaras, huesos...", las basuras urbanas, los residuosganaderos, como purines o esti#rcoles, los lodos de depuradora, etc. Estospueden aprovecharse energ#ticamente y e/isten plantas deaprovechamiento energ#tico de la paja residual de los campos que no seutiliza para forraje de los animales. Los residuos ganaderos, por otro lado,tambi#n son una fuente de energía. Los purines y esti#rcoles de las granjasde vacas y cerdos pueden valorizarse energ#ticamente por ejemplo,aprovechando el gas  o biog%s" que se produce a partir de ellos, paraproducir calor y electricidad. R de la misma forma puede aprovecharse laenergía de las basuras urbanas, porque tambi#n producen un gas o biog%s

combustible, al fermentar los residuos org%nicos, que se puede captar y sepuede aprovechar energ#ticamente produciendo energía el#ctrica y caloren los que se puede denominar como plantas de valorización energ#tica debiog%s de vertedero.

9 Sósil

Es aquella que procede de la biomasa obtenida hace millones de a2os y que hasufrido grandes procesos de transformación hasta la formación de sustancias degran contenido energ#tico como el carbón, el petróleo, o el gas natural, etc. No esun tipo de energía renovable, por lo que no se considera como energía de la

biomasa, sino que se incluye entre las energías fósiles.

8 Tiomasa seca y húmeda

3egún la proporción de agua en las sustancias que forman la biomasa, tambi#n sepuede clasi&car en!

=  !iomasa seca" -!%$!4 "%,!4 $%)i#+) 5+$%)2!"%)4 $%)2+) % "!) i*#)2$i! -!%$%$! 7 %"-#%"%...

>  !iomasa #$meda: $%)i#+) % "! 5!$i'!'i<* % !'%i2%)4 "++) % %0#$!+$!4  0#$i*%)...

Esto tiene mucha importancia respecto del tipo de aprovechamiento, y losprocesos de transformación a los que se puede ser sometida para obtener laenergía pretendida.

Procesos de transformación de la biomasa seca

Page 23: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 23/27

La energía contenida en la biomasa seca es m%s f%cil de aprovechar, medianteprocesos termoquímicos  como la combustión, la pirólisis  o la gasi&cación.PQ  Elrendimiento energ#tico obtenido suele ser alto. Los productos que se obtienen eneste aprovechamiento, entre los que destaca el calor para calefacciones,

calderas entre otras", la electricidad obtenida haciendo pasar vapor a granpresión  por una turbina  unida a un generador el#ctrico", el vapor de aguacaliente, o diversos combustibles metanol, metano".

Procesos de transformación de la biomasa húmeda

3e emplean procesos bioquímicosPQ de transformación, con menor rendimientoenerg#tico y tiempos de procesado m%s largos. ienen m%s inter#s ecológicomuchas son sustancias contaminantes" que el propio aprovechamientoenerg#tico.

 Aprovechamiento de la energía de la biomasa8 'so dom#stico chimeneas u hogares de le2a".

G (igestores de residuos ganaderos en granjas.

H 0entrales t#rmicas que queman residuos agrícolas o forestales paraobtener electricidad, o suministrar calefacción a un distrito o ciudad.

: Tiocombustibles

I Tiog%s

Desventajas

9 Taja densidad energ#tica.

8 >endimiento inferior al de los combustibles fósiles.

G Necesita una mayor cantidad de biomasa para obtener la misma cantidadde energía que con otras fuentes. 0on lo que es necesario sistemas dealmacenamiento y transporte muy grandes.

H 4ctualmente los canales de distribución de la biomasa est%n menos

desarrollados que los de los combustibles fósiles.: Los cultivos destinados a la producción de energía de biomasa compiten

directamente con los cultivos destinados al consumo humano.

I 3u mal uso puede dar lugar al aumento de los precios de los alimentosb%sicos

Impacto medioam)iental

Page 24: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 24/27

La energía el#ctrica puede generarse mediante el quemado de cualquier cosa quepueda arder. Day energía el#ctrica que se genera quemando cosechas que se hancultivado especí&camente para este &n. Normalmente, esto se hace mediante elfermentado de las plantas para producir etanol, el cual es la materia que se

quema. ambi#n se obtiene dejando que la materia org%nica se pudra,produciendo biog%s, el cual es quemado. ambi#n, cuando se quema, la maderaes una forma de combustible biomasa.

4l quemar biomasa se produce mucha mayor cantidad de dió/ido de carbono queen el caso de los combustibles fósiles. 3e de&ende esta pr%ctica diciendo que, alcultivar biomasa se captura dió/ido de carbono de la atmósfera, de modo que lacontribución neta al ciclo global del dió/ido de carbono atmosf#rico es cero loque, en primer lugar, no es e/actamente cierto, puesto que la manipulación delos biocombustibles cosecha y transportes tambi#n consume mucha energía", loque quiere decir que sería mucho mejor si no se quemase, puesto que seguiría

reduciendo el dió/ido a o/ígeno libre y no sería necesario consumir la energíaadicional citada.

El proceso del cultivo de biomasa est% sujeto a las mismas preocupacionesambientales que cualquier clase de agricultura. 'tiliza una gran super&cie detierra y, para un cultivo económico, puede necesitar de fertilizantes y pesticidas.La biomasa que se produce como un subproducto de la agricultura puede serprometedora, pero la mayoría de esta biomasa actualmente est% siendo utilizadacomo abono del suelo, cuando no hay otro, o como alimento del ganado.

%N*OS

9 Centrales +idr,ulicas o +idroeléctricas

Page 25: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 25/27

9 Centrales Térmicas

9 Centrales Nucleares

Page 26: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 26/27

9 Centrales ólicas

1 Central Solar Térmica

Page 27: energías alternativas

7/21/2019 energías alternativas

http://slidepdf.com/reader/full/energias-alternativas-56dfb4bfa29c9 27/27

9 Centrales de 'iomasa