EN MAYO...
LOS NUEVOS GIGANTES DE DON QUIJOTE
2005
. En los últimos años se habla de Desarrollo Sostenible, Energías Renovables o Protocolo de Kioto como la base para asegurar el futuro de las generaciones venideras, pero ¿realmente estamos informados de lo que son? Desarrollo Sostenible es aquel que asegura la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, y en ello tienen mucho que ofrecer las energías renovables entendidas como tal, aquellas que se producen de forma continua y que son inagotables y respetuosas con el medio ambiente. Estas energías hoy parecen una novedad, pero han sido las energías más utilizadas en todo el mundo hasta bien entrado el siglo XIX, sólo en los últimos cien años han sido superadas, primero por el carbón y más tarde por el petróleo, las centrales nucleares o el gas natural. El Servicio de Información y Referencia de la Biblioteca Pública de Cuenca, ha elaborado este dossier informativo como punto de referencia de un conocimiento más profundo, a través los recursos que le ofrecemos en nuestras instalaciones o en nuestra recién inaugurada página web*, del nuevo paisaje que las energías renovables dibujan : nuevos gigantes se multiplican en la tierra de Don Quijote, nuevas tecnologías se abren paso en el panorama energético mundial.
*http://www.bibliotecaspublicas.es/cuenca/
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ÍNDICE
Desarrollo sostenible ................................................................................. Pag. 3 El Protocolo de Kioto …….…..................................................................... Pag. 5 Fuentes de energía renovables .………….................................................. Pag. 7 Biomasa. La energía verde ………………………....................................... Pag. 9 Energía hidráulica ………………................................................................ Pag. 13 Energía solar ………………………............................................................ Pag. 15 Energía eólica …………….......................................................................... Pag. 18 Energías renovables en España …………………………….……………… Pag. 24 Consejos para ahorrar energía ………………………………………………Pag. 29 Selección bibliográfica ..................................................................................Pag. 31
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DESARROLLO SOSTENIBLE
La primera definición internacionalmente reconocida de desarrollo sostenible se encuentra en el conocido como "Informe Brundtland" (1987), fruto de los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en el Principio 3 de la Declaración de Río (1992): "aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades". De esta manera se oficializa un enfoque en el que se compatibilizan los aspectos ambientales, con los económicos y los sociales, desde una perspectiva solidaria tanto intergeneracional como “intrageneracional”. El desarrollo sostenible está en pleno proceso de definición. Se encuentra en todos los discursos políticos, pero sus opciones de aplicación práctica pueden ser muy diversas . Desde ideologías de tipo liberal se hace énfasis en la posibilidad de compatibilizar el crecimiento económico con la preservación
ambiental
vía
aumento
de
la
productividad (producir más, consumiendo menos recursos y generando menos residuos). Desde ideologías ecologistas más radicales se hace énfasis en las opciones de crecimiento cero y aplicación
Fig. 1. Factores necesarios para conseguir un desarrollo sostenible.
estricta del principio de precaución (en lugar de realizar las actividades productivas mientras no se demuestre que son dañinas, dejar de realizarlas en tanto en cuanto no se demuestre que no son dañinas). Por tanto, el concepto de desarrollo sostenible, si bien procede de la preocupación por el medio ambiente, no es un concepto fundamentalmente ambiental, sino que trata de superar la visión del medio ambiente como un aspecto aparte de la actividad humana que hay que preservar. El medio ambiente está estrechamente vinculado con la actividad humana y la
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mejor manera de protegerlo es tenerlo en cuenta en todas las decisiones que se adopten. El concepto de desarrollo sostenible tiene un vector ambiental, uno económico y uno social. El aspecto social se introduce por la evidencia de que el deterioro ambiental está tan asociado con la opulencia y los estilos de vida de los países desarrollados y las élites de los países en desarrollo como con la pobreza y la lucha por la supervivencia de la humanidad marginada. El desarrollo sostenible tiene que conseguir a la vez: -
Satisfacer las necesidades del presente, fomentando una actividad económica que suministre los bienes necesarios a toda la población mundial. La Comisión resaltó "las necesidades básicas de los pobres del mundo, a los que se debe dar una atención prioritaria".
-
Satisfacer las necesidades del futuro, reduciendo al mínimo los efectos negativos de la actividad económica, tanto en el consumo de recursos como en la generación de residuos, de tal forma que sean soportables por las próximas generaciones.
Las características que debe reunir un desarrollo para que lo podamos considerar sostenible son: -
Busca la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el sistema ambiental.
-
Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no sólo de unos pocos selectos.
-
Usa los recursos eficientemente.
-
Promueve el máximo de reciclaje y reutilización.
-
Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias.
-
Restaura los ecosistemas dañados.
-
Promueve la autosuficiencia regional.
-
Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano .
-
Para conseguir un desarrollo sostenible es muy importante un cambio de mentalidad.
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PROTOCOLO DE KIOTO El Convenio Marco sobre Cambio Climático se aprobó en 1992 en Río de Janeiro, y fue firmado y ratificado por más de un centenar de países. Cinco años más tarde, en 1997, los gobiernos acordaron el Protocolo de Kioto que desarrolla el Convenio Marco sobre Cambio Climático de la ONU. El
Protocolo
es
el
acuerdo
institucional más importante en relación al cambio climático, siendo el único mecanismo internacional para hacer frente al cambio climático
y
minimizar
sus
impactos.
El
propósito es reducir la emisión a la atmósfera de los gases que provocan el efecto
invernadero,
y
por
tanto,
la
dependencia de la economía mundial del consumo de combustibles fósiles: petróleo, Fig. 2. Las grandes emisiones de gases contaminantes son los causantes del efecto invernadero.
gas y carbón.
El objetivo principal es reducir, entre los años 2008 y 2012, en un 5,2% (respecto a los niveles de 1990) la emisión de los seis gases (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluocarbono, perfluorocarbono y hexafluorocarbono de azufre) que causan el calentamiento del planeta. En total lo han ratificado 129 países que arrojan a la atmósfera aproximadamente 61% de los gases contaminantes de todo el planeta. Para entrar en vigor, el acuerdo establecía que debía ser ratificado al menos por el 55% de esas emisiones. Estados Unidos, India y China, tres de los países más contaminantes del planeta, se retiraron del acuerdo. Entre los países firmantes, España y Portugal, estaban 40.4 puntos porcentuales por encima de los niveles de 1990 en la medición del 2002, según informes de la ONU. Otros
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países como Mónaco, Irlanda, Grecia, Nueva Zelanda y Canadá también están muy por encima de los niveles de 1990. Las emisiones de Estados Unidos están 13.1 puntos porcentuales sobre el punto de referencia de Kioto. Como el acuerdo se firmó antes de que se ampliara la Unión Europea a los 25 miembros, cada uno de los estados tiene sus propias obligaciones. Así, España, tiene como principal tarea reducir las emisiones en un 30%, siendo el país de la UE que más se aleja de su compromiso. Fig. 3. La tala indiscriminada y la deforestación agravan el problema del cambio climático.
El protocolo permite a los estados estrategias para seguir emitiendo y, en algunos casos, aumentando sus emisiones. Se pueden comprar cuotas de emisión, es decir, Kioto asigna a cada país una cuota de emisiones límite y, así, hay estados como Rusia que gestionan cuotas superiores a lo que de verdad van emitir, con lo que otro país puede comprar sus excedentes. El otro modo de hacer “trampa” consiste en plantar árboles con los que equilibrar la cantidad de emisión permitida. Al tiempo que los Estados y los Organismos Internacionales determinan y toman conciencia de la inmediata necesidad de legislar y tomar medidas para hacer frente al efecto invernadero, las organizaciones ecologistas proponen que se incentive y premie el uso de fuentes de energía renovables: biogás, gasificación de biomasa procedente de productos forestales y residuos agrícolas, cocinas y estufas eficientes, geotérmica para calor y electricidad, sistemas fotovoltaicos, pilas de combustible renovable, micro y mini-hidráulica, electricidad solar térmica, turbinas eólicas, bombeo eólico, etc.
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FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES
La dependencia del ser humano de la energía ha ido aumentando a lo largo de la historia hasta el punto que hoy en día es impensable la vida sin calefacción, refrigeración, transporte, iluminación, comunicación y un largo etcétera..
La progresiva escasez de las energías fósiles, la subida del precio del petróleo y el cambio climático debido en parte al uso continuado de las llamadas energías sucias ha contribuido a que las
energías alternativas o renovables tengan cada vez
un
mayor
protagonismo ya que son inagotables
a
escala
humana y respetuosas con el medio ambiente: no emiten CO2 a la atmósfera y evitan así el Fig.4 . Gráfico que muestra el aumento de la temperatura global
proceso
de
calentamiento terrestre (Fig. 4) como consecuencia del efecto invernadero, no contribuyen a la formación de lluvia ácida, no dan lugar a la formación de NO (óxido nitroso) y no producen residuos tóxicos de difícil o imposible tratamiento o eliminación. Los impactos derivados de estas energías son de menor dimensión y más localizados, por lo tanto más fácilmente corregibles o controlables, además sus efectos no son permanentes ya que no se prolongan después de la utilización de la fuente energética. Las energías renovables dañan 31 veces menos la naturaleza. Son fuentes de energía renovables:
La energía hidráulica y minihidraúlica. Consiste en aprovechar el paso del agua de un río para la producción de energía eléctrica. 7 Servicio de Información y Referencia. BIBLIOTECA PÚBLICA DE CUENCA
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La energía eólica. Consiste en aprovechar el viento como recurso energético
La energía solar (térmica o fotovoltaica). Consiste en el aprovechamiento directo de la radiación del sol, y de la cual se obtiene calor y electricidad. El calor se obtiene mediante colectores térmicos, y la electricidad a través de paneles fotovoltaicos.
La geotérmica. Consiste en el aprovechamiento de la Fig. 5. Fuentes de energía hidráulica, solar, biomasa y eólica
energía calórica contenida en el interior de la tierra, mediante la
transmisión por conducción térmica hacia la superficie. Es un recurso parcialmente renovable y de alta disponibilidad. El conjunto de técnicas utilizadas para la exploración, evaluación y explotación de la energía interna de la tierra se conoce como geotermia.
La oceánica (energía de las olas y de las mareas). El sistema se basa en la conversión de la energía mecánica de las olas en corriente eléctrica.
La biomasa. Es aquella energía que puede obtenerse de la biomasa, es decir, del conjunto de materia orgánica renovable de origen vegetal, animal o procedente de la transformación natural o artificial de la misma, bien sea a través de su quema directa o de su procesamiento para conseguir otro tipo de combustible.
De todas ellas, la eólica y la minihidraúlica son las más limpias y la biomasa constituye hoy la primera energía renovable del mundo.
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BIOMASA. LA ENERGÍA VERDE
Por biomasa se entiende el conjunto de materia orgánica renovable de origen vegetal, animal o procedente de la transformación
natural
o
artificial de la misma. La energía de
la
biomasa
corresponde
entonces a toda aquella energía que puede obtenerse de ella, bien sea a través de su quema directa o su procesamiento para conseguir Fig. 6. Clasificación de la biomasa
otro
tipo
de
combustible.
Existen diferentes tipos o fuentes de biomasa. Una de las clasificaciones más aceptada hoy en día es la siguiente: Biomasa natural: es la que se produce espontáneamente en la naturaleza sin ningún tipo de intervención humana. Los recursos generados en las podas naturales de un bosque constituyen un ejemplo de este tipo de biomasa. La utilización de estos recursos requiere de la gestión de su adquisición y transporte hasta la empresa, lo que puede provocar que su uso sea inviable económicamente. Biomasa residual seca: se incluyen en este grupo los subproductos sólidos no utilizados en las actividades agrícolas, en las forestales y en los procesos de las industrias agroalimentarias y de transformación de la madera y que, por tanto, son considerados residuos. Este es el grupo que en la actualidad presenta un mayor interés desde el punto de vista del aprovechamiento industrial. Algunos ejemplos de este tipo de biomasa son la cáscara de almendra, el orujillo, las podas de frutales, el serrín, etc.
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Biomasa residual húmeda: son los vertidos denominados biodegradables: las aguas residuales urbanas e industriales y los residuos ganaderos (principalmente purines). Cultivos energéticos: son cultivos realizados con la única finalidad de producir biomasa transformable en combustible. Algunos ejemplos son el cardo, el girasol cuando se destina a la producción de biocarburantes, el miscanto, etc. Biocarburantes: su origen se encuentra en la transformación tanto de la biomasa residual
húmeda
(por
ejemplo reciclado de aceites) como de la biomasa residual seca rica en azúcares (trigo, maíz, etc.) o en los cultivos energéticos (colza, girasol (Fig. 7),
por sus especiales
características y usos finales este tipo de biomasa exige una clasificación distinta de Fig. 7. Los biocarburantes se obtienen básicamente a partir de productos agrícolas como la colza, la soja o el girasol.
las anteriores.
El empleo energético de la biomasa presenta numerosas ventajas, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista socioeconómico.
VENTAJAS AMBIENTALES DEL USO ENERGÉTICO DE LA BIOMASA
Se considera que todo el CO2 emitido en la utilización energética de la biomasa había sido previamente fijado en el crecimiento de la materia vegetal que la había generado, por lo que no contribuye al incremento de su proporción en la atmósfera y, por tanto, no es responsable del aumento del efecto invernadero.
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La biomasa tiene contenidos en azufre prácticamente nulos, generalmente inferiores al 0,1%. Por este motivo, las emisiones de dióxido de azufre, que junto con las de óxidos de nitrógeno son las causantes de la lluvia ácida, son mínimas.
Por otra parte, el uso de biocarburantes en motores de combustión interna supone una reducción de las emisiones generadas (hidrocarburos volátiles, partículas, SO2 y CO).
Por último, el empleo de la tecnología de digestión anaerobia para tratar la biomasa residual húmeda además de anular su carga contaminante, reduce fuentes de olores molestos y elimina, casi en su totalidad, los gérmenes y los microorganismos patógenos del vertido. Los fangos resultantes del proceso de digestión anaerobia pueden ser utilizados como fertilizantes en la agricultura.
VENTAJAS SOCIOECONÓMICAS DEL USO ENERGÉTICO DE LA BIOMASA
El aprovechamiento energético de la biomasa contribuye a la diversificación energética, uno de los objetivos marcados por los planes energéticos, tanto a escala nacional como europea.
La implantación de cultivos energéticos
(Fig.8)
en tierras abandonadas evita la erosión y degradación del suelo. La Política Agraria Comunitaria (PAC) permite la utilización de tierras en retirada para la producción de cultivos no alimentarios, como son los cultivos energéticos. Fig. 8. Cultivos energéticos
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El aprovechamiento de algunos tipos de biomasa (principalmente la forestal y los cultivos energéticos) contribuyen a la creación de puestos de trabajo en el medio rural.
INCONVENIENTES DE LA BIOMASA
-
La utilización energética de la biomasa presenta, debido a sus características, pequeños inconvenientes en relación a los combustibles fósiles.
-
Los rendimientos de las calderas de biomasa son algo inferiores a los de las que usan un combustible fósil líquido o gaseoso.
-
La biomasa posee menor densidad energética, o lo que es lo mismo, para conseguir la misma cantidad de energía es necesario utilizar más cantidad de recurso. Esto hace que los sistemas de almacenamiento sean, en general, mayores.
-
Los sistemas de alimentación de combustible y eliminación de cenizas son más complejos y requieren unos mayores costes de operación y mantenimiento (respecto a los que usan un combustible fósil líquido o gaseoso). No obstante, cada vez existen en el mercado sistemas más automatizados que van minimizando este inconveniente.
-
Los canales de distribución de la biomasa no están tan desarrollados como los de los combustibles fósiles (sólo aplicable en el caso de que los recursos no sean propios).
-
Muchos de estos recursos tienen elevados contenidos de humedad, lo que hace que en determinadas aplicaciones pueda ser necesario un proceso previo de secado.
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ENERGIA HIDRÁULICA Las centrales hidroeléctricas requieren, como elementos fundamentales para su funcionamiento de: un embalse o presa de agua, red de tuberías que comuniquen el punto más alto de la presa con el más bajo aguas abajo, donde se encuentran las turbinas y bobinas. Cuando el agua choca contra las paletas de la turbina, ésta comienza a moverse, lo que provocará el movimiento de la bobina a la que está conectada. El movimiento de la bobina dentro de un campo magnético es la responsable de la génesis de la energía eléctrica. Transformadores y el cableado eléctrico para transportar la electricidad constituyen los otros elementos fundamentales de toda central hidroeléctrica.
Fig. 9. Infografía explicativa del funcionamiento de una central hidroeléctrica
VENTAJAS -
Disponibilidad: el ciclo del agua la convierte en un recurso inagotable
-
Energía limpia: no emite gases “invernadero”, no provoca lluvia ácida, no produce emisiones tóxicas.
-
Energía barata: sus costes de explotación son modestos, y la mejora tecnológica hace que se aprovechen de manera más eficiente los recursos hidráulicos disponibles
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-
Trabaja a temperatura ambiente: no son necesarios sistemas de refrigeración o calderas que consumen energía y, en muchos casos contaminan.
-
El almacenamiento de agua permite el suministro de regadíos o la realización de actividades de recreo.
-
La regulación del caudal controla el riesgo de inundaciones.
INCONVENIENTES -
Su construcción y puesta en marcha requiere inversiones importantes.
-
Las presas se convierten en obstáculos insalvables para peces, como los salmones, que deben remontar los ríos para desovar Los embalses afectan a los cauces, provocan erosión e inciden sobre el ecosistema del lugar
-
Empobrecimiento del agua: el agua embalsada no tiene las mismas condiciones de salinidad, temperatura o nutrientes que el agua que fluye por el río. Asimismo, puede dejar sin caudal mínimo el tramo final del río, especialmente en épocas secas.
-
Los emplazamientos hidráulicos suelen encontrarse lejos de grandes poblaciones, es necesario transportar a través de costosas redes la energía eléctrica producida.
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ENERGÍA SOLAR La energía solar es una de las fuentes de energía renovable que está experimentando un mayor desarrollo en los últimos años y que cuenta con mayores expectativas para el futuro. Sin embargo, actualmente se halla muy poco Fig. 10. El sol es una fuente de energía inagotable
explotada en relación a sus posibilidades, sobre todo si se tiene en cuenta que cada
año el sol arroja sobre la superficie terrestre cuatro mil veces más energía que la que se consume. Su aprovechamiento consiste en captar mediante diferentes tecnologías la radiación solar que llega a la tierra para dar a esa energía diferentes usos, como calentar agua, generar electricidad, etc. El uso del sol como fuente energética no es algo nuevo, muchas culturas de la antigüedad construían sus edificios basándose en la posición del sol para obtener mejores rendimientos. Sin embargo, el aprovechamiento del sol no es exclusivo de zonas con alta radiación solar, ya que, por ejemplo, Alemania, a pesar de ser un país con poca radiación solar, es el que cuenta con mayor número de instalaciones solares en Europa, alrededor de un 62% de la potencia solar instalada en el continente. UTILIDADES La energía solar permite diferentes usos: •
Energía solar fotovoltaica: se transforma en electricidad a través de paneles solares fotovoltaicos. Se usa tanto en sistemas aislados como conectados a la red eléctrica.
•
Energía solar térmica: la energía solar se capta para conseguir agua caliente y calefacción por medio de colectores solares.
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•
Aprovechamiento pasivo del sol: la simple orientación de la vivienda y su forma constructiva permiten obtener ganancias solares sin necesidad de ningún elemento técnico.
VENTAJAS Las ventajas de esta energía son numerosas respecto a las convencionales, ya que es la fórmula energética más respetuosa con el medio ambiente y sus recursos son inagotables, por lo que reduce la dependencia de energías fósiles y contaminantes como el petróleo e incluso de otras alternativas menos seguras (centrales nucleares) y más contaminantes (centrales nucleares y térmicas). Desde el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) señalan su alta eficiencia, además de que su implantación no afecta a la calidad del aire ni de los suelos. Por otro lado, este tipo de instalaciones son silenciosas, limpias, tienen una larga vida útil – entre 20 y 30 años, dependiendo del tipo- y permiten generar energía cerca de donde se necesita sin necesidad de costosas infraestructuras de transporte. DESVENTAJAS El principal problema de este tipo de energía es el económico. El precio de las células solares es todavía elevado, aunque, probablemente, una vez que se inicie
su
fabricación
a
gran escala, una parte importante de la electricidad consumida en los países
más
Fig. 11. Vivienda dotada de instalaciones para la obtención y aprovechamiento de energía solar
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soleados tenga su origen en la conversión fotovoltaica; sin olvidar que ésta puede compatibilizarse, al menos inicialmente, con otras fuentes convencionales para evitar un importante desembolso en la reforma de las instalaciones. Si bien el coste de una caldera de gas asciende a unos 600 euros, mientras que son unos 1.800 lo que cuesta una instalación de placas solares con su acumulador (Fig.
11),
el
recibo del gas se debe pagar periódicamente, mientras que el suministro de energía solar es del todo gratuito.
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ENERGÍA EÓLICA El aprovechamiento del viento para generar energía es casi tan antiguo como la civilización; la primera y la más sencilla aplicación fue la de
las
velas
para
la
navegación. Hace
dos
mil
quinientos años ya podemos encontrar referencias escritas de la existencia de molinos Fig. 12. Molinos de viento. Castilla-La Mancha
en la antigua Persia. Durante veinticinco
siglos,
para
moler el grano (Fig. 12) o para bombear agua, el viento ha movido las aspas de los molinos. La energía eólica es una forma indirecta de energía solar, puesto que son las diferencias de temperatura y de presión inducidas en la atmósfera por la absorción de la radiación solar las que ponen en movimiento los vientos. Se calcula que un 2 % de la energía solar recibida por la Tierra se convierte en energía cinética de los vientos. Las zonas más favorables para la implantación de grandes motores eólicos son las regiones costeras y las grandes estepas, donde vientos constates soplan regularmente: es necesaria una velocidad media del viento superior a 30 km/h. En la década de los noventa comienza el desarrollo de esta energía cuando se toma conciencia de la necesidad de modificar el modelo energético basado en los combustibles fósiles y la energía nuclear, por los problemas que estos causan al medio ambiente. En la última década del siglo XX y, gracias a un desarrollo tecnológico y a un incremento de su competitividad en términos económicos, la energía eólica ha pasado de ser una utopía marginal a una realidad que se consolida como alternativa futura y, de momento complementaria, a las fuentes contaminantes.
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TECNOLOGÍA EÓLICA Aerogenerador o generador eléctrico (Fig. 13) es el nombre que recibe la máquina empleada para convertir la fuerza del viento en electricidad. Consiste en un sistema mecánico de rotación, provisto de palas a modo de los antiguos molinos de viento, y de un generador eléctrico con el eje solidario al sistema motriz. De esta forma el viento, al hacer girar las palas, hace también Fig. 13. Dibujo de un aerogenerador.
girar al generador eléctrico, que puede ser una dinamo o
un alternador. El aerogenerador toma el viento y lo transforma en energía que se puede distribuir a todos los clientes a través de la red instalada a tal efecto. Se distinguen dos grandes categorías
de
aerogeneradores,
diferenciados por la disposición de su eje: horizontal y vertical. Los motores eólicos de eje horizontal son los más utilizados y eficientes; exigen una orientación continua de su eje, que debe mantenerse paralelo a la dirección del viento; sólo en esta posición las aspas o las palas estarán de cara al viento permanentemente. Este tipo de motor eléctrico tiene la ventaja de que puede funcionar con vientos flojos.
Fig. 14. Elementos que componen un parque eólico.
El aerogenerador de eje horizontal, empleado mayoritariamente en el parque eólico español, consta de tres partes básicas: •
El rotor, que incluye el buje y las palas, generalmente tres.
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•
La góndola, dónde se sitúan el generador eléctrico, los multiplicadores y los sistemas hidráulicos de control, orientación y freno.
•
La torre, que debe ser tubular, ya que las de celosía no se emplean en la actualidad.
Los generadores eólicos de eje vertical son los más antiguos que se utilizaron, sin duda por su sencillez de funcionamiento: no requiere ninguna orientación del eje, sin embargo, presentan el inconveniente de tener un rendimiento menos elevado que los de eje horizontal. Inventado en 1925 por el ingeniero francés Darrieus; se trata de un molino cuyas palas tienen el mismo aspecto que la
parte
móvil
de
un
batidor
de
huevos.
El 75% de la energía eólica mundial está instalada en Europa, ocupando los primeros puestos: Alemania, España y Dinamarca. En España el primer parque eólico de
Fig. 15.Parque eólico.
gran potencia, que se inauguró en junio de 1986, está en Tenerife (polígono industrial de Granadilla). Le siguieron parques instalados en Zaragoza, La Mancha, Andalucía, Galicia, Navarra, etc. Hay
un
enorme
recurso eólico adicional en los mares a lo largo de las costas europeas. El Fig.16. Parque eólico marino.
tercer
futuro
mercado de los molinos
yace en el mar (Offshore), con más de 20.000 MW eólicos propuestos en los mares de Europa del Norte.
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VENTAJAS DE LA ENERGÍA EÓLICA
Greenpeace España: “La energía eólica es limpia, abundante, fiable, rentable, real, segura, socialmente aceptada y crea empleo; por eso hay que aprovechar todo su potencial”. El beneficio medioambiental más importante de la generación de electricidad mediante energía eólica es la reducción de los niveles de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera del planeta. El dióxido de carbono es el principal gas responsable del incremento del efecto invernadero, que lleva a las consecuencias desastrosas del cambio climático global. La energía eólica no contamina, es inagotable y frena el agotamiento de combustibles fósiles .Es una de las fuentes más baratas, puede competir en rentabilidad con otras fuentes energéticas tradicionales como las centrales térmicas de carbón (considerado tradicionalmente como el combustible más barato), las centrales de combustible e incluso con la energía nuclear. El generar energía eléctrica sin que exista un proceso de combustión o una etapa de transformación térmica supone, desde el punto de vista medioambiental, un procedimiento muy favorable por ser limpio, exento de problemas de contaminación, etc. Se suprimen radicalmente los impactos originados por los combustibles durante su extracción, transformación, transporte y combustión, lo que beneficia la atmósfera, el suelo, el agua, la fauna, la vegetación, etc. Evita la contaminación que conlleva el transporte de los combustibles; gas, petróleo, gasoil, carbón. Reduce el intenso tráfico marítimo y terrestre cerca de las centrales. Suprime los riesgos de accidentes durante estos transportes: desastres con petroleros (traslados de residuos nucleares, etc.). La utilización de la energía eólica para la generación de electricidad presenta nula incidencia sobre las características fisicoquímicas del suelo o su erosionabilidad, ya que no se produce ningún contaminante que incida sobre este medio, ni tampoco vertidos o grandes movimientos de tierras.
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Al contrario de lo que puede ocurrir con las energías convencionales, la energía eólica no produce ningún tipo de alteración sobre los acuíferos ni por consumo, ni por contaminación por residuos o vertidos. La generación de electricidad a partir del viento no produce gases tóxicos, ni destruye la capa de ozono, tampoco crea lluvia ácida. La electricidad producida por un aerogenerador evita que se quemen diariamente miles de litros de petróleo y miles de kilogramos de lignito negro en las centrales térmicas. La energía eólica ya satisface en todo el planeta las necesidades de electricidad de unos 14 millones de hogares y más de 40 millones de personas.
DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA EÓLICA El aire al ser un fluido de pequeño peso específico, implica fabricar máquinas grandes y en consecuencia caras. Su altura puede igualar a la de un edificio de diez o más plantas, en tanto que la envergadura total de sus aspas alcanza la veintena de metros, lo cual encarece su producción. Desde el punto de vista estético, la energía eólica produce un impacto visual inevitable, ya que por sus características precisa unos emplazamientos que normalmente resultan ser los que más evidencian la presencia de las máquinas (cerros, colinas, litoral). En este sentido, la implantación de la energía eólica a gran escala, puede producir una alteración clara sobre el paisaje, que deberá ser evaluada en función de la situación previa existente en cada localización. Un impacto negativo es el ruido producido por el giro del rotor, pero su efecto no es mas acusado que el generado por una instalación de tipo industrial de similar entidad, y siempre que estemos muy próximos a los molinos. También ha de tenerse especial cuidado a la hora de seleccionar un parque si en las inmediaciones habitan aves, por el riesgo mortalidad al impactar con las palas,
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aunque existen soluciones al respecto como pintar en colores llamativos las palas, situar los molinos adecuadamente dejando "pasillos" a las aves, e, incluso en casos extremos hacer un seguimiento de las aves por radar llegando a parar las turbinas para evitar las colisiones.
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ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA El sector energético de nuestro país depende en más de un 78% del exterior, por ello el 31 de diciembre del año 2000 el Gobierno aprobaba el Plan de Fomento de las Energías Renovables 2000-2010 en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Sector Eléctrico de 1997.En él se fijaba como objetivo conseguir que las energías renovables representen un mínimo del 12% de la energía que se consuma en España en el año 2010, como nos exige tanto nuestra legislación como la Directiva Europea y que es necesario alcanzar
para
cumplimiento
el de
los
compromisos
de
Kioto,
Fig x Estructura de la generación eléctrica por fuentes en España 2003
ratificados por el Estado
español.
El plan considera energías renovables: biomasa,
la eólica, Fig. 16. Distribución de los distintos tipos de energía en España (2003
hidráulica, solar y los residuos urbanos.
Las energías renovables suponen en España el 6’5 % en 2004, un 7% en 2003, a pesar del tirón de la eólica, los biocarburantes y la solar. La explicación tiene dos caras. Por un lado la escasez de lluvias, que ha restado enteros a la aportación de la energía hidráulica. Por otro, el incremento de la demanda, que sigue desbocado.. El sector de la energías renovables es, en España un sector sólido y competitivo, pero se necesitan todavía muchas inversiones y apoyos para conseguir el 12%.
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El ritmo lento en la implantación de infraestructuras de energías renovables (placas solares, molinos de viento, incineradoras de residuos...) en nuestro país se debe fundamentalmente, en opinión de los especialistas, a la escasez de información práctica que existe al respecto y a la ausencia de una regulación legal clara sobre los requisitos que deben cumplir las instalaciones que producen estas energías inagotables y más compasivas con el medio ambiente. Las renovables más importantes en nuestro país son la minihidráulica (supone el 53% de la potencia instalada de las que generan electricidad en estas nueve comunidades) y la eólica, que representa el 36% (la segunda potencia
europea
detrás de Alemania). Llama la atención la paupérrima implantación energía
solar,
de
la que
significa el 0,3% de potencia eléctrica en energías
renovables.
Los residuos sólidos urbanos se quedan en un 4% y el consumo de biomasa alcanza el 7%.
Fig. 17. Relación entre producción-consumo de energías limpias y “sucias”
Es importante tener en cuenta que España viene registrando durante los últimos años un crecimiento notable de los consumos de energía, en gran medida inducidos por el importante incremento de la demanda eléctrica y del consumo de carburantes para el transporte. Un crecimiento que resulta intensivo, muy superior al deseable por razones económicas y medioambientales y que dificulta, de manera indirecta, el cumplimiento del objetivo de cobertura con recursos renovables. De ahí la necesidad de poner en marcha en
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primer lugar una política de contención de la demanda energética en nuestro país, si se quiere abordar con éxito el fomento de los recursos renovables como alternativa energética. Con esa filosofía el IDAE (Instituto de Diversificación y Desarrollo de la Energía) ha elaborado un nuevo plan de Energías Renovables en España 2004-2010 que revisa y amplia el plan del gobierno. En el plano socioeconómico, el impulso de la energías renovables genera otros beneficios. La existencia de un tejido industrial cada
vez
consolidado,
más con
I. Introducción
La energía eólica en España (II)
un
ritmo de creación de nuevas
empresas
elevado,
contribuye
eficazmente a la creación de empleo, tanto directo (asociado
a
las
actividades
de
fabricación y operación de
las
propias
Asociación de Productores de Energías Renovables Fig. 18. Evolución de la potencia eólica en España (1990-2004)
instalaciones de energías renovables) como indirecto (derivado del primero). Así, en el sector eólico, están ya más de 350 empresas. La mayoría de los componentes utilizados en la fabricación de aerogeneradores proceden de fabricantes españoles, que exportan sus productos a terceros países. El empuje de este sector ha permitido la creación de unos 81.000 nuevos puestos de trabajo (directos e indirectos) asociados al diseño, fabricación y montaje de las instalaciones eólicas desde el inicio de esta actividad en España En el sector de la energía solar fotovoltaica, con también más de 300 empresas dedicadas a la instalación de equipos, mantenimiento y fabricación de módulos fotovoltaicos, el número de empleos en este sector se sitúa actualmente alrededor de 3600.
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Es importante el beneficio social , ya que la creación de empleo ligada al desarrollo de las energías renovables suele localizarse en zonas rurales y dispersas, allí donde se localiza el recurso. Las energías renovables contribuyen así al desarrollo rural y a la fijación de la población al territorio. Desde una perspectiva exterior, el dinamismo del tejido industrial asociado a las energías renovables constituye un factor de competitividad para España, con empresas que operan también en otros países y que refuerzan las posibilidades de convertir a nuestro país en un referente mundial en este ámbito. CASTILLA-LAMANCHA De todas las energías renovables Castilla-la Mancha destaca como productora de energía eólica, ha duplicado en cuatro años la previsión de energía eléctrica, mediante aerogeneradores eólicos que tenía previsto producir hasta el año 2010. Las previsiones hasta el año 2010 en Castilla-La Mancha apuntaban a una producción de 400 megavatios de electricidad eólica y ya se están generando algo más de 800 megavatios. Sus molinos de Albacete, Cuenca, junto a otros más pequeños en Guadalajara y Toledo, mueven el 50 por ciento de la energía producida en España con este sistema Son
muchas
las
empresas que participan en el desarrollo
de
más
de
un
centenar de parques eólicos: Iberdrola, Endesa, Gamesa, etc .Entre
los
parques
eólicos
destacan por su tamaño los 37 parques propiedad de Iberdrola, de los que 23 se encuentran en Albacete, 11 en Cuenca, 2 en
Fig. 19. CORE (Centro de Operación de Renovables) Toledo
Guadalajara y 1 en Toledo. En la actualidad, esta empresa, está construyendo tres parques
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más en la región: el de Maranchón (Guadalajara), el de Silla (Albacete) y la ampliación de Virgen de Belén (Albacete). Además, la Empresa tiene ubicado en Toledo su Centro de Operación de Energías Renovables (CORE),
(Fig. 19)
una instalación pionera en el sector
eléctrico por su avanzada tecnología y que controla todos los parques eólicos, minicentrales hidráulicas y subestaciones asociadas de la propia Compañía y de cualquier otro agente interesado en contar con el apoyo de una instalación de estas características, tanto en España como en el extranjero.
En Cuenca la empresa Componentes Eólicos Cuenca ocupa una superficie construida de 5.500 m2 dentro del polígono industrial "Los Palancares". La planta inició su actividad a finales del año 2000. En ella se elabora la raíz de pala, que consiste en una pieza mixta de fibra de vidrio e insertos metálicos que sirve de unión entre
la
viga
aerogenerador
de y
la el
pala
del
buje.
La
implantación de Componentes Eólicos Fig. 20. Parque eólico de La Higueruela (Albacete)
Cuenca forma parte de la decidida apuesta industrial que Gamesa Eólica ha
realizado en Castilla-La Mancha, donde cuenta con otro centro de producción, Componentes Eólicos Albacete, dedicado a la fabricación de palas para aerogeneradores.
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CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA Ahorrar Energía = Cuidar el Ambiente = Mejorar calidad de vida Ahorrar energía es el camino más eficaz para reducir las emisiones contaminantes de CO2 (dióxido de carbono) a la atmósfera, y por tanto detener el calentamiento global del planeta y el cambio climático. Por cada kilovatio-hora (Kw/h) de electricidad que ahorremos evitaremos la emisión de aproximadamente 800 gramos de CO2. Además, ahorrar energía tiene otras ventajas adicionales para el ambiente, pues con ello evitamos: contaminación del aire, residuos radioactivos, riesgo de accidentes nucleares, destrucción de bosques, desertización, etc. Todas estas ventajas se traducen por si mismas en una mejor calidad de vida, mas aún si consumir menos energía va unido a la mejora de los servicios que ésta nos proporciona (luz, calor, movimiento); es decir, se trata de mejorar la EFICIENCIA ENÉRGETICA. Así podremos superar la actual situación de escasa oferta energética y cambiar el hábito de consumo. En muchas ocasiones hemos consumido demasiada energía, que no necesitamos, recibiendo poco o ningún servicio y, a veces, un mal servicio e incluso perjuicios. 1. Sustituya sus focos incandescentes por focos fluorescentes compactos proporcionan
el
iluminación,
duran
mismo 10
(fig21)
. Estos
nivel
veces
de
más
y
consumen 4 veces menos energía eléctrica. 2. No lave su ropa en pequeñas proporciones, júntela y cargue su lavadora con el máximo permisible.
Disminuya
el
número
de
sesiones de lavado semanal. 3. El frigorífico y el congelador deben tener las puertas correctamente cerradas, es fácil saberlo colocando una hoja de papel y cerrándola. Si puede extraerla es que no está
Fig. 2. Las bombillas de bajo consumo suponen un ahorro de dinero y energía
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bien bloqueada, con lo cual pierde frío. 4. La lavadora y secadora deben tener el filtro siempre limpio. El consumo de agua y de electricidad es menor si se aprovecha al máximo la capacidad de la lavadora. Las prendas de la secadora no tienen que estar totalmente húmedas, si después se van a planchar puede apagar la secadora antes. 5. En la cocina es conveniente no abrir el horno para comprobar la cocción, ya que esta es una manera de perder calor. 6. Compruebe que su instalación eléctrica no tenga fugas Para ello desconecte todos los aparatos eléctricos incluyendo relojes y timbre, apague todas las luces, y verifique que el disco de su medidor no gire; si el disco está girando, haga revisar su instalación Nunca utilice monedas, alambres o papeles de estaño en sustitución de los fusibles 7. Procure utilizar colores claros en los acabados de sus paredes y techos, esto le permitirá tener mejor iluminación. 8. El aislamiento adecuado de techos y paredes es esencial para mantener una temperatura confortable en su casa. Aislar techos y muros expuestos al sol representa un ahorro en su energía eléctrica hasta de un 30%. 9. El uso de ventiladores permiten reducir los costos de energía.
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