Archive for March, 2010

Resistencia al viento: Un análisis sugiere que la generación de electricidad de parques eólicos a gran escala podría influir en el clima

Tecnologia  por Jose Luis Pereyra

Publicado 15 de Marzo de 2010

La energía eólica se ha convertido en una fuente viable de energía renovable en los últimos años – los defensores dicen que podría disminuir la amenaza del calentamiento global. A pesar de la American Wind Energy Association estima que sólo alrededor del 2 por ciento de la electricidad de los EE.UU. en la actualidad es generada por turbinas eólicas, el Departamento de Energía de EE.UU. ha dicho que la energía eólica podría representar un quinto del suministro de electricidad de la nación en 2030.

Pero un nuevo análisis del MIT que puede servir para moderar el entusiasmo sobre la energía eólica, por lo menos a escalas muy grandes. Ron Prinn, TEPCO Profesor de Ciencias de la Atmósfera, y el director científico de investigación Chien Wang del Departamento de la Tierra, Atmosféricas y Planetarias, utilizó un modelo climático para analizar los efectos de millones de turbinas de viento que necesitan ser instalados a través de grandes extensiones de tierra y el mar para generar energía eólica a escala mundial. Se encontró que este despliegue masivo de hecho podría afectar el clima, aunque no necesariamente con el resultado deseado.

En un artículo publicado el 22 de febrero en línea en la Atmospheric Chemistry and Physics, Wang y Prinn sugieren que las turbinas de viento utilizando para satisfacer un 10 por ciento de la demanda energética mundial en 2100 podrían hacer que las temperaturas aumenten en un grado Celsius en las regiones en la tierra donde los parques eólicos están instalados, incluyendo un aumento menor en las zonas más allá de esas regiones. Su análisis indica que el resultado para los aerogeneradores instalados en el agua: un descenso de la temperatura en un grado Celsius en esas regiones. Los investigadores también sugieren que la intermitencia de la energía eólica podría requerir opciones de copia de seguridad importante y costosa, como el gas natural en las centrales eléctricas.

Prinn advirtió en contra de la interpretación del estudio como un argumento en contra de la energía eólica, instando a que se utiliza para guiar la investigación que explora los inconvenientes de la gran escala de energía eólica antes de importantes recursos que se invierten para construir parques eólicos grandes. “No somos pesimistas sobre el viento”, dijo. “No tenemos absolutamente demostrado este efecto, y nos gustaría ver que la gente haga más investigaciones”.

Daniel Kirk-Davidoff, científico jefe de MDA Federal Inc., que desarrolla tecnologías de teledetección, y profesor adjunto de meteorología en la Universidad de Maryland, ha analizado el impacto climático de los parques eólicos a gran escala en estudios anteriores. Para él, el resultado más prometedor del análisis del MIT es que indica que la instalación a gran escala de las turbinas de viento no parece disminuir el flujo de viento tanto que sería imposible para generar una cantidad conveniente de energía. “Cuando se ponen las turbinas de viento, están generando el tipo de poder que esperamos”, dijo.

Aprovechar el recurso del viento

Los estudios anteriores han predicho que la demanda anual mundial de energía aumentará 14 teravatios (billones de vatios) entre 2002 y 2100. En su análisis, Wang Prinn y se centraron en el impacto de la utilización de turbinas de viento para generar cinco teravatios de energía eléctrica.

Usando un modelo climático desarrollado por el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de EE.UU., los investigadores simularon los efectos aerodinámicos de gran escala de los parques eólicos – ubicados tanto en tierra como en el océano – para analizar cómo la atmósfera, océano y la tierra responderá en un lapso de 60 años.

Para el análisis de la tierra, que simula los efectos de los parques eólicos mediante el uso de datos acerca de cómo los objetos similares a las turbinas, como las colinas onduladas y bosques de árboles, afectan a la rugosidad de la superficie, o la fricción que puede alterar el flujo del viento. Después de agregar estos datos al modelo, los investigadores observaron que la temperatura del aire sobre la superficie de las regiones de parques eólicos aumentó en aproximadamente un grado Celsius, que promedia un aumento de .15 grados centígrados en la superficie mundial en su totalidad.

Según Prinn y Wang, este aumento de temperatura se debe a que los aerogeneradores afectan dos procesos que juegan un rol crítico en la determinación de la temperatura superficial y la circulación atmosférica: el movimiento turbulento vertical y horizontal de transporte de calor. El movimiento turbulento se refiere al proceso por el cual el calor y la humedad son transferidos de la tierra o la superficie del océano a la atmósfera inferior. De transporte de calor horizontal es el proceso por el cual los vientos constantes en gran escala de transporte de calor excesivo lejos de las regiones cálidas, generalmente en dirección horizontal, y se redistribuye a las regiones más frías. Este proceso es fundamental para la redistribución a gran escala del calor, mientras que los efectos del movimiento turbulento son generalmente más localizados.

En el análisis, las turbinas de viento en tierra reduce la velocidad del viento, especialmente en el lado de sotavento de los parques eólicos, lo que redujo la fuerza del movimiento turbulento y el transporte de calor horizontal los procesos que mueven el calor lejos de la superficie de la Tierra. Esto resultó en menos calor para su transporte a las partes altas de la atmósfera, así como a otras regiones más alejadas de los parques eólicos. El efecto es similar a estar en la playa en un día de verano con viento: Si el viento está debilitado o ha desaparecido, obtendría un lugar más cálido
.
En contraste, al examinar los océanos basado en los parques eólicos, Prinn y Wang descubrió que las turbinas de viento enfría la superficie por más de un grado Celsius. Dijeron que estos resultados no son confiables, sin embargo, porque en su análisis, el modelo de los efectos de las turbinas eólicas mediante la introducción de fricción de la superficie en forma de grandes olas artificiales. Sin embargo, reconocen que esto no es una comparación exacta, lo que significa que una mejor manera de simular marinos basados en turbinas de viento deben ser desarrollados antes de establecer conclusiones fiables.

Además de los cambios en las temperaturas y los flujos de calor de superficie, también se observaron cambios en las precipitaciones en gran escala, particularmente en las latitudes medias del Hemisferio Norte. Aunque estos cambios superaron el 10 por ciento en algunas áreas, los cambios a nivel mundial total no eran muy grandes, de acuerdo con Prinn y Wang.

Para investigar el efecto de la variabilidad del viento en la intermitencia en la generación de energía eólica, los investigadores utilizaron el modelo climático para estimar el consumo medio mensual de la energía eólica y la generación de electricidad para cada continente, concluyendo que hay variaciones estacionales muy grande y geográficamente extensas, en particular en Norte y Sur América, África y el Oriente Medio. Explican que esto significa que la falta de fiabilidad de un sistema de generación eléctrica con una utilización mucho mayor de las turbinas eólicas aún requeriría la generación de copias de seguridad continental, incluso si las líneas eléctricas de escala permitieron la transmisión eléctrica del viento a las zonas más ventosas.

Aunque Prinn y Wang creen que sus resultados para el país basado en los parques eólicos son robustos, Wang pidió su análisis una “prueba de concepto de estudio” que requiere el trabajo teórico y modelos adicionales, así como experimentos de campo para la verificación completa.

Su siguiente paso es abordar la manera de simular el océano basado en los parques eólicos con más precisión. Ellos planean colaborar con los ingenieros aeronáuticos para establecer parámetros para el modelo de clima que les permita simular las turbinas en las aguas costeras.

Proporcionado por el Massachusetts Institute of Technology
Physorg

http://www.revistainfotigre.com.ar/

Herbalife en Estados Unidos – EEUU – USA

China deja atrás a Occidente en la carrera por producir energía limpia

Written by energias renovables on Monday, March 15th, 2010 in Energia Renovable.

Obama dio, el miércoles, la señal de alarma por el retraso de EE.UU. respecto del gigante asiático

Keith Bradsher
The New York Times

TIANJIN, China.- En 2009, China se puso a la cabeza de sus antiguos competidores -Dinamarca, Alemania, España y Estados Unidos- al convertirse en el mayor productor mundial de turbinas eólicas, y está preparada para expandirse aún más durante el presente año.

En los últimos dos años, China también dejó a atrás a Occidente en la fabricación de paneles solares y se posicionó como el mayor fabricante del mundo. El país también pone gran empeño en la construcción de reactores nucleares y las más eficientes centrales eléctricas de combustión de carbón.

Esos esfuerzos para dominar la tecnología de las energías renovables plantean la posibilidad de que en un futuro Occidente deje de depender del petróleo de Medio Oriente para volcarse en los paneles solares, turbinas eólicas y otros equipos de fabricación china.

“La mayoría de los equipos de energía llevarán la inscripción Made in China “, aseguró K. K. Chan, director ejecutivo de Nature Elements Capital, un fondo de capital privado de Pekín abocado a las energías renovables.

En su discurso ante el Congreso sobre el Estado de la Unión, la semana pasada, el presidente Barack Obama dio la voz de alarma, al señalar que, en materia energética, Estados Unidos se está rezagando frente al avance de otros países, especialmente de China: “No puedo aceptar un futuro en el que el empleo y las industrias del mañana se afinquen fuera de nuestras fronteras, y sé que ustedes tampoco”, dijo ante el Congreso.

Estados Unidos y otros países han comenzado a ofrecer incentivos para el desarrollo de sus propias industrias de energía renovable, y Obama hizo un llamado para redoblar los esfuerzos en ese sector.

Sin embargo, muchos ejecutivos chinos y occidentales pronostican que China ganará la carrera de tecnologías energéticas. En esa carrera, el país asiático cuenta con la ventaja de ser el mayor mercado mundial de equipamiento energético.

Las corporaciones multinacionales han respondido al veloz crecimiento del mercado de China con la construcción de grandes fábricas en territorio chino.

La danesa Vestas acaba de completar aquí, en el nordeste de China, el mayor complejo manufacturero de turbinas eólicas del mundo y ha transferido la tecnología para construir generadores y controladores electrónicos de última generación.

“Hay que moverse rápido, al ritmo del mercado”, aseguró Jens Tommercup, presidente de Vestas China. “Jamás se ha visto un desarrollo tan vertiginoso en el mercado de la tecnología eólica”, añadió.

La industria de las tecnologías renovables está sumando mano de obra rápidamente. Según la Asociación China de Industrias de Energías Renovables, en 2008 el sector ocupaba a 1.200.000 trabajadores, y la cifra crece a un ritmo de 100.000 empleados por año.

El gobierno chino espera que para 2020, el 8% de la energía que produce el país provenga del viento, el sol y la biomasa. En la actualidad, en China y Estados Unidos esa producción es inferior al 4%. En cualquier caso, la energía de carbón seguirá representando en 2020 las dos terceras partes de la capacidad total de China, y la mayor parte del resto será de origen nuclear e hidroeléctrico.
Prioridad central

La política energética es una prioridad central de los máximos dirigentes chinos. El gobierno anunció la semana pasada la creación de la Comisión Nacional de Energía, un “superministerio” integrado por miembros del consejo de ministros y encabezado por el propio primer ministro, Wen Jiabao.

La principal ventaja de China quizás sea su demanda interna de electricidad, que crece a un ritmo del 15% al año. Para cubrir esa demanda en la década en ciernes y según las estadísticas de la Agencia Internacional de Energía, China deberá aumentar su capacidad de generación energética casi nueve veces más que Estados Unidos.

Así que mientras los estadounidenses suelen pensar que tienen el mercado más grande del mundo en muchas industrias, el mercado chino de equipamiento energético eclipsa holgadamente al de Estados Unidos, si bien es cierto que el mercado norteamericano es más maduro.

En Estados Unidos, con frecuencia las empresas de energía se enfrentan a la disyuntiva de adquirir equipos de energía renovable o seguir operando plantas que se alimentan con hidrocarburos que ya han comprado, pagado, y ya están construidas. En China, por su parte, las empresas de energía tienen que comprar grandes cantidades de equipo nuevo todo el tiempo para satisfacer el imparable aumento de la demanda, y las energías alternativas, en especial la eólica y la nuclear, tienen precios cada vez más competitivos.

Traducción de Jaime Arrambide

http://www.lanacion.com.ar/

Bite Chile – Duplicado CD

por Jose Luis Pereyra Comentar

Publicado 23 de Febrero de 2010

La luz debe entrar por un lado de una célula solar, y ese lado también tiene que servir como un electrodo para que el dispositivo funcione de manera transparente los conductores son un componente esencial de prácticamente todas las células solares. El óxido de estaño indio es el caballo de batalla de los conductores transparentes en los dispositivos de hoy. Sin embargo, la oferta de indio en el mundo es limitado, así que se necesitan alternativas para reducir la cantidad requerida o eliminarla por completo. Argonne cuenta con un equipo de expertos en una técnica denominada deposición de capa atómica (ALD) que pueden preparar capas muy delgadas de conductores transparentes.

ALD también provee cobertura perfectamente conforme, incluso en materiales altamente en tres dimensiones, tales como los necesarios para el tinte de células solares sensibilizadas. El uso de duración limitada para depositar el óxido de estaño e indio mejorará el rendimiento y reducira el costo de la energía fotovoltaica de próxima generación. La extensión de esta técnica a la alternativa, la tierra con abundancia de conductores transparentes en última instancia, nos acercará a la fabricación de dispositivos eficientes de la energía solar en una escala masiva.

La luz solar es abundante, pero difusa. Otra vía para reducir el costo de captación de energía solar es usar materiales de bajo costo para recoger la luz solar en un área amplia. Esta luz es dirigida ya sea a una pequeña celda, de alto rendimiento solar o de un líquido que transfiere la energía térmica a las turbinas de vapor que generan electricidad. Argonne tiene un programa de desarrollo luminoso de concentradores solares para la primera aproximación que funcionará en una amplia variedad de climas y otro programa de estudios avanzados de transferencia de fluidos de calor para la segunda, que se desempeña mejor en regiones con abundante sol. Debido a numerosos factores podrían influir en la viabilidad comercial de estas tecnologías, los sistemas de análisis servirá de guía esencial sobre los objetivos del dispositivo y los mercados adecuados.

Argonne también está estudiando en detalle el impacto ambiental de cambio a las nuevas tecnologías de energía solar a gran escala-y el examen de cómo los consumidores responden a estas tecnologías.

La energía fotovoltaica y energía solar concentra la promesa de advenimiento de una nueva economía energética para la red eléctrica. Mirando más aún hacia el futuro, convirtiendo la luz solar en combustibles químicos es una vía interesante para reemplazar los combustibles fósiles en el sector del transporte, el laboratorio está sentando las bases para hacer frente a este objetivo, también.

El enfoque integrado de Argonne para la investigación de la energía solar representa una nueva forma de abordar los problemas relacionados con cambios de generación de energía mundial de los combustibles fósiles para proporcionar una fuente limpia, segura y casi ilimitada de energía en el futuro.

Proporcionado por el Laboratorio Nacional Argonne

Phisorg

http://www.revistainfotigre.com.ar/

Batería – Chile



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