miércoles, 23 de abril de 2014

Preguntas sobre energía solar

+1-¿De dónde procede la energía almacenada en los combustibles fósiles?
 Energía fósil es aquella que procede de la biomasa obtenida hace millones de años y que ha sufrido grandes procesos de transformación hasta la formación de sustancias de gran contenido energético como el carbón, el petróleo, o el gas natural, etc. No es un tipo de energía renovable, por lo que no se considera como energía de la biomasa, sino que se incluye entre las energías fósiles.

+2-Enumera los dispositivos que existen para aprovechar la energía solar
 Muchos tipos de tecnología pueden ayudarte a aprovechar la energía solar. Ya sea que la utilices como fuente de calor o para la conversión a electricidad, los dispositivos de energía solar pueden calentar tu casa, el agua que utilizas y abastecer parte de tus necesidades de energía eléctrica, lo que reducirá notablemente tu boleta de electricidad.
+3-¿Cómo funcionan los colectores planos en viviendas?

Colectores planos protegidos

Son los más utilizados por tener la relación coste-producción de calor más favorable. En ellos, el captador se ubica en una caja rectangular, cuyas dimensiones habituales oscilan entre los 80 y 120cm de ancho, los 150 y 200cm de alto, y los 5 y 10cm de espesor (si bién existen modelos más grandes). La cara expuesta al sol está cubierta por un vidrio muy fino, mientras que las cinco caras restantes son opacas y están aisladas termicamente.
Dentro de la caja, expuesta al sol, hay una placa metálica. Esta placa está unida o soldada a una serie de conductos por los que fluye un caloportador (generalmente agua, glicol, o una mezcla de ambos). A dicha placa se le aplica un tratamiento superficial selectivo para que aumente su absorción de calor, o simplemente se la pinta de negro.
+-4-¿Para qué sirven los helióstatos y cómo funcionan?
 Un heliostato es un conjunto de espejos que se mueven sobre dos ejes normalmente en montura de caballo, lo que permite, con los movimientos apropiados, mantener el reflejo de los rayos solares que inciden sobre él en todo momento en un punto o pequeña superficie, deshaciendo en el rayo reflejado el movimiento diurno terrestre.
+5-¿Qué son los paneles fotovoltaicos?
 Los paneles o módulos fotovoltaicos (llamados comúnmente paneles solares, aunque esta denominación abarca otros dispositivos) están formados por un conjunto de celdas  que producen electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos.
+6-¿Qué ventajas tiene la energía solar?

  • La más importante de todas las ventajas es que este tipo de energía no contamina.
  • Al estar hablando de la energía solar podemos afirmar que es una fuente inagotable.
  • Es un sistema de aprovechamiento de energía idóneo para zonas donde el tendido eléctrico no llega (zonas rurales, montañosas, islas), o es dificultoso y costoso su traslado.
  • Los sistemas de captación solar que se suelen utilizar son de fácil mantenimiento, lo que facilita su elección.
  • El coste disminuye a medida que la tecnología va avanzando, mientras que el costo de los combustibles fósiles aumenta con el paso del tiempo porque cada vez son más escasos.
  • La única inversión es el coste inicial de la infraestructura, pues no requiere de ningún combustible para su funcionamiento, y se puada amortizar a los 5 años de su implantación.
  • La energía solar fotovoltaica no requiere ocupar ningún espacio adicional, pues puede instalarse en tejados y edificios.
  • La disponibilidad de energía solar reduce la dependencia de otros países para el abastecimiento de energía de la población.
  • Es un sector que promueve la creación de empleo, necesario para la fabricación de células y paneles solares, como para realizar la instalación y el mantenimiento de la misma.
+7-¿Qué inconvenientes presenta?
 Cuando pensamos en las desventajas de este tipo de energía renovable, suele costarnos mucho más pensar en algo en concreto salvo que estéticamente, no queda especialmente bonito cuando se decide instalarlo en los campos.
  • Pero además, el nivel de radiación de esta energía fluctúa de una zona a otra, y lo mismo ocurre entre una estación del año y otra, lo que puede  no ser tan atractivo para el consumidor.
  • Cuando se decide utilizar la energía solar para una parte importante de la población , se necesitan grandes extensiones de terreno, lo que dificulta que se escoja este tipo de energía.
  • Además, otra de las desventajas, es que inicialmente requiere una fuerte inversión económica a la que muchos consumidores no están dispuestos a arriesgarse
  • Muchas veces se debe complementar este método de convertir energía con otros, como por ejemplo las instalaciones de agua caliente y calefacción, requieren una bomba que haga circular el fluido.
  • Los lugares donde hay mayor radiación, son lugares desérticos y alejados, (energía que no se aprovecha para desarrollar actividad agrícola o industrial,etc…)
+8-Indica si hay alguna central fotovoltáica en Órgiva y en dónde se encuentra. 
 La empresa francesa 'Sun Developers Diecisiete' ha comenzado los trabajos para crear en una superficie de unos 70.000 metros cuadrados, un huerto solar de 100 kw., formado por 610 paneles fotovoltaicos de 185 w, que estarán ubicados en el paraje 'Las tinajas' del término municipal de Órgiva. El proyecto, que estará finalizado este mismo año, está presupuestado en diez millones de euros, según adelantó ayer a IDEAL la alcaldesa de Órgiva, María Ángeles Blanco, junto al arquitecto técnico municipal, Nicolás González.
+9-¿En dónde esta la mayor central térmica de Europa? 
+10-¿Cual es su funcionamiento?¿Produce electricidad también por la noche? ¿Cómo?
 En una planicie cerca de Sierra Nevada ha surgido en los últimos años un espectacular complejo de espejos parabólicos que siguen al Sol, de este a oeste, todos los días. Por el foco de cada grupo de espejos, o colector, a través de un tubo de cristal especial, circula un aceite que aumenta de 300 a 400 grados su temperatura a lo largo del circuito al concentrarse en él los rayos solares, para luego ceder su calor al agua que, en forma de vapor, mueve una turbina. Así se transforma la energía solar en electricidad, como en una central térmica convencional, pero partiendo del sol, fuente limpia y gratuita y no del carbón o del gas. Parte de esta energía recogida a lo largo del día a través de los colectores se almacena en forma de calor en enormes depósitos de sales fundidas para poder seguir generando electricidad ocho horas más tras el ocaso. Andasol es ya, con la puesta en funcionamiento este mes de la tercera fase, el mayor parque termosolar de Europa; pero es, sobre todo, una notable obra de ingeniería sobre la que se basarán futuras instalaciones de este tipo en el sur de Europa y también en el norte de África.
11-¿Cuántos colectores foman esta cental? ¿Qué medidas tienen?
 12-¿A cuantos campos de fútbol equivale la superficie de Andasol?
13-¿A cuántas personas suministrarán energía eléctrica las tres centrales de Andasol?
 Solo la tercera fase consta de más de 200.000 espejos instalados en un área de dos kilómetros cuadrados. El campo solar lo recorren 21.888 tubos de cuatro metros de largo cada uno y la capacidad de almacenamiento es de 30.000 toneladas de sales para ocho horas a plena carga. Son cifras muy similares a las de las otras dos fases anteriores, lo que suma algo más de 600.000 espejos, de entre 2 y 2,8 metros de lado. Ocupan mucho espacio, equivalente a unos 210 campos de fútbol, para producir una potencia total relativamente modesta -150 megavatios-, pero que es suficiente para servir a medio millón de habitantes y que -un dato muy importante- ahorrará 450.000 toneladas de CO2 anuales.

+14-¿Cómo funcionan estas las centrales solares de Cullar y Galera?

La empresa Geosol Ibérica inauguró hoy las centrales eléctricas solares de La Alquería y Ventanas, en los municipios granadinos de Galera y Cúllar, respectivamente, con una potencia de un megavatio cada una, que generarán más de dos millones de kilovatios por hora al año.
Cada central, que ocupa 10 hectáreas, es capaz de abastecer de energía eléctrica a 700 viviendas y más de 1.200 habitantes.
Las centrales, que se han conectado hoy a la red eléctrica local, transformarán la energía solar en electricidad gracias a los 220 seguidores solares de doble eje instalados en cada centra
15-¿Cuál es el funcionamiento de la central solar que se acaba de inagurar en San Lucar Sevilla?
 Sanlúcar de la Mayor (Sevilla) se convirtió ayer en referente mundial en la producción de energía termosolar, con la puesta en marcha de la Plataforma Solar construida por Solúcar, cabecera del grupo Solar de Abengoa. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, y los copresidentes de Abengoa, Felipe y Javier Benjumea, resaltaron la magnitud del proyecto, que tiene una inversión prevista de 1.200 millones de euros, y que con 300 MW de potencia estará a pleno rendimiento en 2013. La planta producirá energía suficiente para abastecer a 180.000 hogares, tantos como los que existen actualmente Sevilla.
Además, la planta evitará la emisión de más de 600.000 toneladas métricas de CO2
a la atmósfera. Las dos primeras centrales que han entrado en funcionamiento ya son la denominada PS10, primera central de energía solar termoeléctrica de tecnología de torre construida en el mundo para operar de forma comercial, y la Sevilla PV, mayor planta fotovoltaica con sistema de baja concentración.


16-¿Para qué se utilizan las instalaciones fotovoltaicas?

Las instalaciones fotovoltaicas se utilizan para transformar la radiación solar en energía eléctrica, que puede ser autoconsumida o inyectada a la red. Por este motivo, las instalaciones fotovoltaicas se dividen en dos grandes clases:
  • Instalaciones fotovoltaicas aisladas, dedicadas al autoconsumo de la electricidad generada.
  • Instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red, dedicadas a la inyección a la red y venta de la energía eléctrica.

17¿Donde se pueden colocar los paneles fotovoltaicos?

Los paneles fotovoltaicos se pueden colocar tanto en la cubierta de una edificación como sobre soportes en el suelo, seguidores solares, estructuras para dar sombra, etc. No obstante, se aconseja buscar la mayor integración posible con el entorno.

18¿Cuánto ocupa una instalación fotovoltaica?

Un kilovatio pico (kWp) necesita una superficie de paneles fotovoltaicos entre 8 y 10 metros cuadrados. En el caso de tener varias filas de paneles, se deberán evitar las sombras, por lo que la superficie ocupada real necesaria en el suelo o en la cubierta pode ser superior a la  superficie de paneles.

19¿Por qué se necesitan baterías en una instalación fotovoltaica aislada?

En general, son necesarias las baterías en las instalaciones aisladas para poder disponer de electricidad incluso cuando la radiación solar es baja o nula (de noche). Excepcionalmente, podrá existir algún sistema en el que no fueran necesarias las baterías, como sistemas de bombeo de agua, pero unicamente se dispondría de electricidad en los momentos en que la radiación solar fuera suficiente.

20¿Cuál es la producción de una instalación fotovoltaica en Galicia?

De forma general, las horas pico equivalentes de una instalación solar con paneles fijos en Galicia se encuentran entre 1.000 (norte de Galicia) y 1.250 (sur de Galicia).
Esto quiere decir que una instalación fotovoltaica de 1 kWp instalado produciría anualmente 1.000 kWh en el norte de Galicia y 1.250 kWh en el sur de Galicia.
En el caso de utilizar seguidores solares, esta producción puede aumentar hasta un 30%..
Estos datos deben tomarse como estimaciones, ya que los valores finales dependerán del tipo de equipos utilizados, orientación, inclinación, sombras, perdidas, etc.

21¿Cuánto cuesta una instalación fotovoltaica?

El coste de las instalaciones fotovoltaicas varía en función del tipo de instalación, principalmente por la necesidad de las baterías en las instalaciones aisladas
Para instalaciones fotovoltaicas iaisladas este coste es de 12.000 a 14.000 euros por kWp instalado, mientras que para instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red es de 5.500 a 7.500 euros por kWp instalado, en función del tamaño, equipos, facilidade de la ejecución, etc.

22¿Tengo garantizado el precio de venta de la electricidad generada con la instalación fotovoltaica conectada a la red?

Según la legislación vigente, el precio de venta de la electricidad generada con una instalación fotovoltaica es la siguiente:
· Instalaciones de hsata 100 kW: 575% de la tarifa eléctrica media durante los 25 primeros años desde la puesta en marcha y 460% a partir de entonces.
· Instalaciones de más de 100 kW: 300% de la tarifa eléctrica media durante los 25 primeros años desde la puesta en marcha y 240% a partir de entones (con el modelo de tarifa fija).
No obstante, las dos últimas modificaciones da tarifa eléctrica media (julio 2006 y enero 2007) no se tienen en cuenta en el precio de venta de la electricidad en régimen especial y, por otro lado, proximamente se publicará un nuevo Real Decreto que modificará la normativa da retribución del régimen especial.

23¿Es rendible una instalación fotovoltaica?

Las instalaciones aisladas pueden considerarse rendibles en aquellas zonas en las que no hay posibilidad, o es muy costoso, llevar las lineas eléctricas convencionales.
Las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red poseen períodos de retorno que se encuentran entre 9 y 12 años en Galicia, dependiendo del emplazamiento, los equipos utilizados, presencia de un sistema de seguimiento,...

24¿Existen subvenciones para las instalaciones fotovoltaicas aisladas?

Si, las instalaciones aisladas reciben un elevado porcentaje de ayuda con respecto a la  inversión cuando se considera objectivamente que son necesarias para tener subministración eléctrica.

25¿Existen subvencións para las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red?

Si, aunque los porcentajes de subvención son bastante reducidas e incluso nulas para instalaciones de tamaño medio o alto. En este sentido, conviene recordar que el precio de venta de la electricidad fotovoltaica es muy superior al precio medio de la electricidad de mercado, lo que es un mecanismo de ayuda pública imprescindible para garantizar la viabilidad económica de las instalaciones.

26¿Cuáles son los pasos a seguir para construir una instalación fotovoltaica conectada a la red?

Existen dos aspectos principales que pueden condicionar la posibilidad de implantar una instalación fotovoltaica conectada a red: a interconexión eléctrica y la licencia urbanística.
Por lo tanto, las dos primeras acciones a realizar son la solicitud del punto de conexión a la compañía eléctrica distribuidora de la zona y la licencia de obras al Ayuntamiento.
Posteriormente, será necesario solicitar la autorización administrativa, así como la solicitud de inscripción provisoria en el Régimen Especial (Delegación Provincial de la Consellería de Economía e Industria) para, una vez otorgadas, empezar a montar la instalación.
Una vez finalizada la ejecución, se deberá presentar la certificación de la instalación de baja tensión en la D.P. de la Consellería de Economía e Industria, firmar el contrato de compraventa con la compañía eléctrica distribuidora, solicitar la inscripción definitiva en el Régimen especial y solicitar la puesta en marcha de la instalación.

27¿Cuál es la normativa aplicable en las instalaciones solares fotovoltaicas?

Además de la normativa básica del Sector Eléctrico, conviene tener en cuenta principalmente el Real Decreto 436/2004 (marco retributivo), el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el Real Decreto 1663/2000 (conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión), así como a Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, que establece el modelo de contrato de compraventa y la factura tipo para instalaciones fotovoltaicas.

28¿Cómo puedo conocer la instalación solar fotovoltaica aislada que necesito o la instalación conectada a la red que puedo instalar?

Teniendo en cuenta que es necesario realizar un estudio técnico de las necesidades para las instalaciones aisladas, o de las posibilidades y producción de las instalaciones conectadas a la red, es conveniente ponerse en contacto con algún instalador de energía solar fotovoltaica para diseñar el sistema idóneo y confeccionar el presuposto de la instalación.

29¿Cómo afecta el Código Técnico de la Edificación a las instalaciones solares fotovoltaicas?

El Código Técnico de la Edificación (CTE) determina la obligación de implantar instalaciones fotovoltaicas en las nuevas edificaciones dedicadas a ciertos usos (hipermercados, naves industriales, hoteless, hospitales, edificios administrativos,...). Según el tamaño de la edificación y  su emplazamiento se establece una potencia mínima fotovoltaica para la instalación.


30¿Qué aportará al municipio? 
 «la futura planta fotovoltaica de Órgiva tiene como objetivo principal maximizar anualmente la producción de energía eléctrica. Además se va a procurar su integración en el entorno, se evitarán pérdidas por sombreado y se apostará por las condiciones de seguridad y calidad de la energía generada, etcétera».

31¿Qué ventajas ofrece esta zona para situar esta central solar?
 Su situación próxima a una línea de alta tensión de 400 kV, la disponibilidad de aguas de refrigeración provenientes de la falda norte de Sierra Nevada, la proximidad de infraestructuras de carretera y ferrocarril y la disposición de terreno llano sin protección por causas medioambientales, hace que sea el emplazamiento perfecto para la implementación del proyecto
32¿Qué inconveniente tiene?
 En la zona llana de Andasol se genera bastante polvo y eso es malo para la captación solar,
 33¿Cómo lo solucionan?
  una máquina especial, muy cara, con brazos telescópicos y cepillos rotatorios recorre continuamente los colectores limpiándolos. Cuando termina su labor en un extremo ya es hora de empezar de nuevo en el otro.

34¿Cuántos tubos tiene la central solar Andasol?
El campo solar lo recorren 21.888 tubos de cuatro metros de largo cada uno y la capacidad de almacenamiento es de 30.000 toneladas de sales para ocho horas a plena carga.

35¿Cuántas toneladas de CO2 anuales ahorrará la central?
Andasol ahorrará la emisión de 450.000 toneladas de CO2 cada año

36¿Cuántos heliostatos forman la central solar de Sanlúcar? 
está compuesta por 624 helióstatos de 120 metros cuadrados cada uno y una torre de 115 metros de altura.

martes, 22 de abril de 2014

Preguntas sobre centrales hidraulicas

+1¿Qué es la energía hidráulica?

Se denomina energía hidráulica, energía hídrica o hidroenergía, a aquella que se obtiene del aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente del agua, saltos de agua o mareas

+2¿Cómo se genera la energía eléctrica en una central hidroeléctrica?
 De diversos modos se logra que el agua impacte con gran fuerza en las paletas de las turbinas, el eje de la turbina es el mismo de unas grandes máquinas (generadores), los cuales producen energía electrica la cual por medio de transformadores llega a altas tensiones para luego ser distribuida por las lineas de transmisión que viajan por las torres de alta tensión.


+3¿Qué requisitos se tienen que dar para poder instalar una central eléctrica?
 Los aspectos básicos a considerar
son:
- Topografía y geomorfología del sitio.
- Evaluación del recurso hídrico y su potencial de generar de energía.
- Elección del sitio y del esquema básico del aprovechamiento.
- Selección de las turbinas y generadores, así como de sus equipos de control.
- Evaluación del impacto ambiental y estudio de las medidas para su mitigación.
- Evaluación económica del proyecto y su potencial de financiación.
- Marco institucional y procedimientos administrativos para obtener las

+4¿Qué tipo de energía del agua se aprovecha para producir electricidad?
Energía cinetica
+5¿Qué son las minicentrales hidráulicas?
 Una central minihidráulica o minihidroeléctrica es un tipo especial de central hidroelectrica, utilizada para la generacion de energia electrica en pequeña escala, a partir de la energía potencial o cinética del agua.


+6¿Qué ventajas tiene la energía hidráulica?

Las ventajas de las Centrales Hidraúlicas:
-No requieren combustible, sino que usan una forma renovable de enrgia, constantemente respuesta po la naturaleza de manera gratuita.
-Es limpia, pues no contamina ni el aire ni el agua.
-A menudo puede combinarse con otros beneficios, como riesgo, protección contra las inundaciones, suministro de agua, caminos, navegación y aún ornamentación del terreno y turismo.
-Los costos de mantenimiento y explotación son bajos.
-Las obras de ingeníera necesarias para aprovechar la energía hidraúlica tienen una duración considerable.
+7¿Qué inconvenientes presenta la energía hidráulica?

Las desventajas de las Centrales hidraúlicas:
-Los costos de capital por kilovatio instalado son con frecuencia muy altos.
-El emplazamiento, determinado por características naturales, puede estar lejos del centro o centros de consumo y exigir la construcción de un sistema de transmisión de electricidad, lo que significa un aumento de la inversión y en los costos de mantenimiento y pérdida de energía.
-La construcción lleva, por lo común, largo tiempo en comparación con la de las centrales termóelectricas.
-La disponibilidad de energía puede fluctuar de estación y de año en año.

+8¿Cual es el embalse más grande de Andalucía? ¿Qué consecuencias tuvo su construcción? 
El pantano de Iznajar

9¿Cual el la central hidroeléctica más grande de España? ¿Qué otras características tiene?
la presa de Aldeadávilla
El embalse, la central y la presa de Aldeadávila (también conocida como salto de Aldeadávila) son una obra de ingeniería hidroeléctrica construida en el curso medio del río Duero, a  7 km de la localidad de Aldeavila de la rivera, en la provincia de salmanca.


+10¿Cuántas centrales hidroeléctricas hay en la provincia de Granada?
116
+11¿Cuando empezo a utilizarse la energia hidráulica?
 A finales del siglo XIX

+12-¿Cuanta energía propociona la energia hidraulica al mundo?
La energía hidroeléctrica proporciona casi un quinto de la electricidad de todo el mundo.


+13¿Por que es la energía mas utilizada?
La energía hidroeléctrica es la que genera electricidad de forma más barata en la actualidad. Esto se debe a que, una vez que la presa se ha construido y se ha instalado el material técnico, la fuente de energía (agua en movimiento) es gratuita. Esta fuente de energía es limpia y se renueva cada año a través del deshielo y las precipitaciones.

+14¿Que es muy perjudicial de las centrales hidráulicas?

 la construcción de presas en los ríos puede destruir o afectar a la flora y la fauna y otros recursos naturales. Algunos peces, como el salmón, podrían encontrarse con la imposibilidad de nadar río arriba para desovar. Las últimas tecnologías, como las escaleras de peces, ayudan a los salmones a pasar por encima de las presas y a entrar en zonas de desove a contracorriente, pero la presencia de las presas hidroeléctricas cambia sus patrones migratorios y perjudica a las poblaciones de peces. Las centrales hidroeléctricas también pueden provocar la disminución de los niveles de oxígeno disuelto en el agua, lo que resulta dañino para los hábitats fluviales.


15¿Dónde y cuándo  se construyó la primera central hidroelectrica moderna?
 La primera central hidroeléctrica moderna se construyó en 1880 en Northumberland, Gran Bretaña.

16-¿Cuales son los paises en los que constituye una fuente de elecrizidad mas grande?

Los países en los que constituye fuente de electricidad más importante son Noruega (99%), Zaire (97%) y Brasil (96%).



17¿Cuales son los tipos de centrales electricas?
1.-4.- Tipos de centrales eléctricas
Según el servicio que hayan de prestar las centrales eléctricas se pueden clasificar en:
- Centrales de base, destinadas a suministrar la mayor parte de la energía eléctrica, de forma continua. Estas centrales llamadas también centrales principales, son de gran potencia y utilizan generalmente como máquinas motrices las turbinas de vapor, turbinas de gas y turbinas hidráulicas.
- Centrales de puntas, exclusivamente proyectadas para cubrir las demandas de energía eléctrica en las horas - punta; en dichas horas - punta, se ponen en marcha y trabajan en paralelo con la central principal. Si la central de base es de pequeña po­tencia, se utilizan grupos electrógenos cuya máquina motriz es un motor de explosión; si la central de base es mayor, se uti­lizan generalmente pequeñas con motores Diesel.
- Centrales de reserva, que tienen por objeto sustituir total o parcialmente a las centrales hidráulica de base en casos de escasez de agua o avería en algún elemento del sistema eléctrico. No deben confundirse con las centrales de puntas, anteriormente citada, ya que el funcionamiento de las centrales de puntas es periódico ( es decir, todos los días a ciertas horas) mientras que el de las centrales de reserva es intermitente. Como cen­trales de reserva se utilizan, normalmente, centrales térmicas cuyas máquinas motrices son turbinas de vapor y, en instala­ciones de pequeña potencia, motores Diesel.
- Centrales de socorro, tienen igual cometido que las centrales de reserva citadas anteriormente; pero la instalación del conjunto de aparatos y máquinas que constituyen la central de reserva, es fija, mientras que las centrales de socorro son móviles y pue­den desplazarse al lugar donde sean necesarios sus servicios. Estas centrales son de pequeña potencia y generalmente accionadas por motores Diesel; se instalan en vagones de ferrocarril o en barcos especialmente diseñados y acondicionados para esta misión.
- Centrales de acumulación o de bombeo que son siempre hidroeléctricas. Se aprovecha el sobrante de potencia de una central hidroeléctrica en las horas de pequeña demanda, para elevar agua de un río o de un lago hasta un depósito, mediante bom­bas centrífugas accionadas por los alternadores de la central, que se utilizan como motores. En los periodos de gran demanda de energía, los alternadores trabajan como generadores accio­nados por las turbinas que utilizan el agua previamente elevada anteriormente.


18-Indica los tipos de centrales hidroeléctrica 
Los tipos de centrales son variadisimos ya que en todos los casos, la construcción de una central hidráulica debe subordinarse a la especial situación del río, embalse, etc... cuya energia se pretende aprovechar. De todas maneras, las centrales hidráulicas pueden clasificarse en

1.- Centrales de alta presión: Alturas de saltó hidráulica superiores a los 200 m. Como máquinas motrices se utilizan, generalmente, turbinas Pelton o, para los saltos de menor altura, turbinas Fran­cis lentas.

2.- Centrales de media presión: Alturas de salto hidráulica compren­didas entre 20 y 200 m. Las máquinas motrices empleadas son las turbinas Francis medias y rápidas, correspondiendo estas úl­timas a los saltos de menor altura, dentro de los límites indicados.

 3.- Centrales de baja presión. Alturas de salto hidráulica, inferiores a 20 m. Es la zona de utilización de las turbinas Francis extra­rrápidas, de las turbinas de hélice y, sobre todo, de las turbinas Kaplan.

19¿Cuales son los elementos de una central hidroeléctrica?

1.- Presa.
2.- Canal de derivación.
3.- Tubería de presión.
4.- Compuertas.
5.- Accionamiento de la compuertas
6.- Organos de obturación ( válvulas )
7.- Cámara de turbinas.
8.- Tubo de aspiración.
9.- Canal de desagüe.
10.- Casa de máquinas.

20¿Como funcionan las centrales de embalse?
En las centrales de embalse el esquema funcional incluye una presa, que intercepta la corriente de agua y permite que se acumule el agua alcanzando la misma una determinada cota o altura. El agua fluye del embalse, por acción de la gravedad, viaja a través de una tubería de descarga hasta las máquinas de la central, donde mediante turbinas hidráulicas se produce la electricidad en alternadores.


Preguntas sobre aerogeneradores

1- ¿Qué es un aerogenerador?
Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento (turbina eólica). Sus precedentes directos son los molinos de viento que se empleaban para la molienda y obtención de harina.


2- ¿Qué energía mueve un aerogenerador?
El viento


3- Describe las partes de un aerogenerador
Rotor: las palas del rotor, construidas principalmente con materiales compuestos, se diseñan para transformar la energía cinética del viento en un momento torsor en el eje del equipo. Los rotores modernos pueden llegar a tener un diámetro de 42 a 80 metros y producir potencias equivalentes de varios MW. La velocidad de rotación está normalmente limitada por la velocidad de punta de pala, cuyo límite actual se establece por criterios acústicos.

Góndola o nacelle: sirve de alojamiento para los elementos mecánicos y eléctricos (multiplicadora, generador, armarios de control, etc.) del aerogenerador.

Caja de engranajes o multiplicadora: puede estar presente o no dependiendo del modelo. Transforman la baja velocidad del eje del rotor en alta velocidad de rotación en el eje del generador eléctrico.

Generador: existen diferente tipos dependiendo del diseño del aerogenerador. Pueden ser síncronos o asíncronos, jaula de ardilla o doblemente alimentados, con excitación o con imanes permanentes.Lo podemos definir como parte del generador que convierte la energía en electricidad.

La torre: sitúa el generador a una mayor altura, donde los vientos son de mayor intensidad y para permitir el giro de las palas y transmite las cargas del equipo al suelo.


4- Funcionamineto de un aerogenerador
El funcionamiento de los aerogeneradores es muy sencillo, el viento mueve las hélices que conectadas a un generador transforman la energía mecánica rotacional en energía eléctrica.
El funcionamiento de los aerogeneradores es muy sencillo, el viento mueve las hélices que conectadas a un generador transforman la energía mecánica rotacional en energía eléctrica.


5- Ventajas de los parques eólicos
- Es una fuente de energía segura y renovable.
- No produce emisiones a la atmósfera ni genera resíduos, salvo los de la fabricación de los equipos y el aceite de los engranajes.
- Se trata de instalaciones móviles, su desmantelación permite recuperar totalmente la zona.
- Rápido tiempo de construcción (inferior a 6 meses).
- Beneficio económico para los municipios afectados (canon anual por ocupación del suelo). Recurso autóctono.
- Su instalación es compatible con muchos otros usos del suelo.
- Se crean puestos de trabajo.


6- Desventajas de los parques eólicos 
- Impacto visual: su instalación genera una alta modificación del paisaje.
- Impacto sobre la avifauna: principalmente por el choque de las aves contra las palas, efectos desconocidos sobre la modificación de los comportamientos habituales de migración y anidación.
- Impacto sonoro: el roce de las palas con el aire produce un ruído constante, la casa más cercana deberá estar al menos a 200 m.


7- Enumera los parques eólicos de la provincia de Granada
Loma del Capón (Albuñuelas): tiene 17 aerogeneradores y una potencia unitaria de 1800 KW.
Los Morrones (Baza y Zújar): tiene 15 aerogeneradores y una potencia unitaria de 1800 KW.
Dólar III (Dólar y Ferreira): tiene 21 y 4 aerogeneradores y una potencia unitaria de 2000 KW.
Ferreira II (Ferreira y La Calahorra): tiene 25 aerogeneradores y una potencia unitaria de 2000 KW.
Huéneja III (Huéneja): tiene 25 aerogeneradores y una potencia unitaria de 2000 KW.
Dólar I (Dólar y Huéneja): tiene 25 aerogeneradores y una potencia unitaria de 2000 KW.
Las Lomas (Lanjarón y El Pinar): tiene 10 aerogeneradores y una potencia unitaria de 1500 KW.
Las Lomas (Lecrín): tiene 1 aerogeneradores y una potencia unitaria de 2000 KW.
Lecrín (Lecrín): tiene 6 aerogeneradores y una potencia unitaria de 2000 KW.
Lomas de Manteca (Lecrín): tiene 2 aerogeneradores y una potencia unitaria de 2000 KW.
Cueva Dorada (Loja): tiene 19 aerogeneradores y una potencia unitaria de 850 KW.
Los Sillones (Loja): tiene 17 aerogeneradores y una potencia unitaria de 850 KW.
El Conjuro (Gualchos, Motril, Vélez de Benaudalla y Lújar): tiene 14 y 6 aerogeneradores y una potencia unitaria de 850 KW.
El Conjuro (Motril y Gualchos): tiene 16 aerogeneradores y una potencia unitaria de 850 KW.
Padul (Padul): tiene 11 aerogeneradores y una potencia unitaria de 2000 KW.
Valcaire (Padul): tiene 8 aerogeneradores y una potencia unitaria de 2000 KW.
Jaufil (Zújar): tiene 2 aerogeneradores y una potencia unitaria de 2000 KW.
Parque Eólico Experimental Cerros Pelaos (Padul):  tiene 2 aerogeneradores y una potencia unitaria de 1500 KW.
Parque Eólico Experimental San José (Huéneja): tiene 1 aerogeneradores y una potencia unitaria de 1500 KW.


8- Cuáles son los parques eólicos más grandes de Andalucía

El que más aerogeneradores tiene de Andalucía es el de Tahivilla en Tarifa (Cádiz con 100) y el de Granada los de Ferreira y Dólar.


9¿Cómo produce electricidad un aerogenerador?

La manera más simple de explicarlo es decir que una turbina funciona justo al contrario que un ventilador. Mientras el ventilador utiliza electricidad para hacer viento, la turbina utiliza el viento para hacer electricidad.

Casi todos los aerogeneradores están formados por palas que rotan alrededor de un centro horizontal. El centro está conectado a una caja de cambios y a un generador, que están situados en el interior de la góndola. La góndola es la parte más grande que hay en lo alto de la torre, donde se concentran todos los componentes mecánicos y la mayor parte de los componentes eléctricos.

La mayoría de turbinas tienen tres palas que se encaran hacia el viento. El viento hace rodar las palas, que hacen girar el eje, y esto se conecta al generador, que convierte el movimiento en electricidad. Un generador es, pues, una máquina que produce energía eléctrica a partir de energía mecánica, ¡justo lo contrario que un motor eléctrico!

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10¿Cuánta electricidad produce un aerogenerador?

Esto depende de varios factores como por ejemplo la cantidad de viento que sopla y la potencia del aerogenerador. Un aerogenerador de 1,8 MW situado a un buen emplazamiento produce más de 4,7 millones de unidades de electricidad cada año. Esto es suficiente para satisfacer las necesidades de más de 1.500 hogares catalanes, o para hacer funcionar un ordenador durante 1.620 años.
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11¿Qué fuerza tiene que tener el viento para accionar los aerogeneradores?

Los aerogeneradores empiezan a funcionar cuando el viento alcanza una velocidad de 3 a 4 metros por segundo, y llega a la máxima producción de electricidad con un viento de unos 13 a 14 metros por segundo. Si el viento es muy fuerte, por ejemplo de 25 metros por segundo como velocidad media durante 10 minutos, los aerogeneradores se paran por cuestiones de seguridad.
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12¿Cuánto espacio necesitan los aerogeneradores?

El viento es una forma difusa de energía, como muchas fuentes renovables. Un parque eólico formado por 20 aerogeneradores puede ocupar una superficie de un quilómetro cuadrado, pero sólo utiliza el 1% del territorio. El resto del espacio se puede dedicar a los otros usos que ya son preexistentes, como la agricultura, la ganadería o, simplemente, como hábitat natural.
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13¿Qué pasa cuando el viento deja de soplar?

Cuando no hay viento, la electricidad sigue siendo provista por otras formas de obtener energía, como el gas. Para más información, lee la hoja de documentación "Energia eòlica i intermitència".
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14¿De qué están hechos los aerogeneradores?

Las torres suelen tener forma de tubo y están hechas de acero, generalmente pintado de gris. Algunas son de hormigón. Las palas están hechas de fibra de vidrio con un corazón de madera. Son de color gris claro porque es lo que menos se ve en la mayoría de condiciones de luz. El acabado es mate, para reducir los reflejos.
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15¿Qué medidas hacen los aerogeneradores?

Los grandes aerogeneradores modernos tienen rotores de más de 90 metros de diámetro, mientras que las más pequeñas, que son las que se instalan habitualmente en países en vías de desarrollo, tienen rotores de unos 30 metros de diámetro. Las torres tienen entre 25 y 100 metros de altura.
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16¿Cuánto duran los aerogeneradores?

Un aerogenerador dura entre 20 y 25 años. Durante este tiempo, como pasa con los coches, algunos de sus componentes tienen que ser sustituidos. Los primeros aerogeneradores producidos de forma masiva celebraron su vigésimo aniversario el mayo del año 2000.
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17¿Son ruidosos los aerogeneradores?

Los aerogeneradores no son ruidosos. La evolución de la tecnología eólica ha hecho casi imperceptible el ruido mecánico de los aerogeneradores. El principal ruido es el ligero zumbido aerodinámico de las palas cuando pasan por delante de la torre. Además, unas estrictas directrices determinan el nivel permitido de ruido, hasta el punto que es posible situarse bajo una turbina y mantener una conversación sin tener que levantar la voz. Visita un parque eólico para comprobarlo o, todavía más fácil, lee la hoja de documentación sobre aerogeneradores.
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18¿Los aerogeneradores producen sonidos de baja frecuencia?

En cualquier ambiente, por más tranquilo que parezca, se produce ruido de baja frecuencia. Este ruido puede provenir de fuentes bien diversas: maquinaria, medios de transporte o elementos de la Naturaleza, como el mar, el viento o los truenos. En varias medidas tomadas en el Reino Unido, Dinamarca, Alemania y los Estados Unidos durante la pasada década, se ha demostrado que los niveles de baja frecuencia y la vibración emitida por los aerogeneradores puestos contra el viento se sitúan por debajo del nivel de percepción.
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19¿Cuánto tiempo necesita un aerogenerador para "devolver" la energía que ha hecho falta para fabricarlo?

La comparación entre la energía utilizada durante la fabricación y la energía producida por una estación eléctrica se conoce como "balance energético". La medida se puede expresar como el tiempo de "devolución", es decir, el tiempo necesario para generar la cantidad de energía utilizada para fabricar la turbina o la estación eléctrica. Los parques eólicos necesitan una media de entre seis y ocho meses de funcionamiento para "devolver" la energía utilizada para fabricarlos e instalarlos.
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20¿Son eficientes los aerogeneradores?

La máxima energía que una turbina puede obtener teóricamente del viento que lo empuja es del 60%. Con todo, el significado de la palabra "eficiencia" cambia cuando se habla de energía eólica, porque el coste del combustible para accionarla es cero. La principal preocupación no es la eficiencia en sí misma, sino mejorar la productividad para reducir el precio de la energía. A menudo, se confunde "eficiencia" con "intermitencia". Para más información, lee la hoja de documentación "L'energia eòlica i la intermitència".
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21¿Por qué los aerogeneradores no tienen muchas palas?

El número óptimo de palas para un aerogenerador depende de la faceta que tenga que hacer. Los aerogeneradores que generan electricidad tienen que funcionar a velocidades elevadas, pero no necesitan una gran fuerza para girar. Estas máquinas tienen generalmente tres palas.
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22¿A qué velocidad giran las palas?

Las palas giran a una velocidad constante de entre 15 y 40 revoluciones por minuto. Con todo, un número creciente de turbinas funciona a una velocidad variable. Las revoluciones de giro dependen de un límite físico que es la velocidad máxima de la punta de las palas. Esta velocidad máxima es constante con todos los rotores de aerogeneradores, pero lo que hace variar las revoluciones de giro es la longitud de las palas. Un incremento de la longitud de las palas implica un incremento de la velocidad radial con la misma revolución. Esto significa que los aerogeneradores con un diámetro de rotor más grande (a partir de 90 metros) tienen como máximo unos 19 giros por minuto. Por lo tanto, los aerogeneradores grandes giran más lentamente que los aerogeneradores pequeños.

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23¿Cuánto cuesta hacer electricidad a partir del viento?

La energía eólica es una de las tecnologías más baratas para obtener energías renovables. Puede competir con las nuevas plantas de carbón y es más barata que las nuevas centrales nucleares. El coste de la energía eólica varía en función de numerosos factores. De media, un parque eólico en un buen emplazamiento puede costar entre 4 y 5 céntimos de euro por unidad, mientras que la energía nuclear cuesta entre 5 y 9 céntimos, aunque en este coste no están internalizados los costes de desguace de la planta, de descontaminación y de transporte, y almacenaje de los residuos nucleares. Esta internalización de los costes hace que la generación de electricidad a través de la eólica sea la más barata.
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24¿No resulta más barato ahorrar electricidad?

Es más barato ahorrar electricidad que generarla, mediante cualquier método. Según estudios recientes, las medidas para potenciar la eficiencia energética cuestan alrededor de 1,4 céntimos de euro por kilowatio hora (por unidad). El coste de la energía eólica es de 4 a 5 céntimos de euro por unidad. Con todo, para combatir el cambio climático, es necesario combinar el uso de energías renovables con el ahorro de energía.
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25¿Qué parte del tiempo están los aerogeneradores produciendo electricidad?

Un aerogenerador moderno produce electricidad entre el 70 y el 85% del tiempo, pero genera diferentes resultados en función de la velocidad del viento. En el decurso de un año, genera aproximadamente el 30% del máximo teórico. Esto se conoce como su "factor de carga".
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26¿Por qué no colocamos todos los aerogeneradores al mar?

Los parques eólicos terrestres son, a día de hoy, más económicos que los marítimos. El mar es un entorno hostil y dificulta el establecimiento y funcionamiento de los aerogeneradores. Además, esperar que los parques eólicos marítimos sean rentables nos condenaría a renunciar a nuestros objetivos y compromisos inmediatos de utilizar energías renovables para afrontar el cambio climático.
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27¿Los aerogeneradores asustan los rebaños?

Los parques eólicos son bienvenidos por los agricultores y ganaderos porque sus tierras pueden seguir siendo usadas para cultivar o criar rebaños. Los aerogeneradores no molestan los corderos, las vacas ni los caballos.
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28¿Los parques eólicos afectan al turismo?

Nada lo indica. A la turística población gerundense de Roses, por ejemplo, funciona un parque eólico desde finales de los años 80 y en muchos lugares de implantación de parques acerca de España los aerogeneradores generan una sensación de naturaleza pura y limpia, por el hecho que se genera electricidad sin emisiones. Esta imagen hace que en muchos sitios los aerogeneradores sean un interés turístico.
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29¿Es popular la energía eólica?

Sí, es una de las tecnologías más populares para producir energía. Las encuestas de opinión muestran regularmente que 8 de cada 10 personas está a favor de la energía eólica, mientras que menos de 1 de cada 10 (alrededor del 5% de los encuestados) están en contra. El resto son indecisos.
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30¿Qué pasa cuando se desmonta un parque eólico?

La forma con que las autoridades quieren que se desmonte un parque eólico se tiene que especificar en el plan de implantación autorizado. Las cláusulas que regulan el desguace exigen, generalmente, que se retiren todos los elementos visibles del parque eólico. Esto afecta a los aerogeneradores. El resto del servicio, si es que hay también se tiene que eliminar. El Decreto 174/2002 obliga a los propietarios de los parques eólicos de establecer reservas económicas durante la explotación de las instalaciones para poder afrontar los gastos de desmontaje. Comparados con los problemas asociados con el desguace de una central nuclear o de las instalaciones para obtener gas o carbón, desinstalar un parque eólico es rápido y sencillo, además que los componentes y materiales (el acero, la fibra de vidrio) se pueden reciclar.


31¿Qué puedo hacer yo para impulsar la energía eólica?

Una de las principales contribuciones que puedes hacer es posicionarte a favor de la energía eólica. Envía cartas a los diarios locales y nacionales, participa en programas de radio y deja oír tu voz a favor de la energía eólica allá donde sea posible. No formes parte de la mayoría silenciosa.
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