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Energía eólica y solar, dos recursos desaprovechados

Written by energias renovables on Monday, December 19th, 2011 in Energia Eolica, Energia Renovable, Energia Solar.

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Energía eólica y solar, dos recursos desaprovechados

Ricardo Ganem, investigador del Tecnológico de Monterrey, dice que la electricidad que se puede obtener es tanta que México es capaz de ser autosuficiente e incluso exportarla, pero falta invertir en ella.

El potencial de México para producir energía eléctrica sustentable es tal, que no sólo puede ser autosuficiente, sino que es capaz de exportarla. La energía eólica y solar son dos recursos que hasta el momento son desaprovechados por el gobierno.

“Desde mi punto de vista falta muchísimo en el país para desarrollar energías sustentables. Es cierto que se requiere una gran inversión, pero creo que México debe hacer eso por el potencial que tiene. A la larga creo que le redituará una ganancia incluso económica porque esa es energía que se puede vender a otros países”, aseguró el doctor Ricardo Ganem, investigador del Tecnológico de Monterrey.

De acuerdo con el último reporte de National Renewable Energy Laboratory, en México las condiciones atmosféricas y geográficas para generar electricidad aprovechando el viento es de alrededor de 40 mil megawatts, equivalentes a la energía eléctrica que produce la CFE.

“Son cálculos muy optimistas, porque no toman en cuenta la parte económica; sin embargo, aun así se pueden generar en México fácilmente 10 mil megawats de energía eólica que equivalen a 20% de la electricidad del país”, apuntó Ganem.

Según información de la CFE, México consume 51 mil 180 MW, de los cuales 23% se le compra a productores independientes. El gobierno actualmente tiene instaladas sólo dos plantas eoloeléctricas que producen 86 MW, 0.2% de la producción.

En el caso de la solar la situación es más lamentable. México, pese a estar en una zona donde recibe una de las mayores cantidades de radiación a escala mundial —aproximadamente 2 mil kilowatts por metro cuadrado por año—, no cuenta hasta el momento con una planta de energía fotovoltaica.

El planeta entero recibe alrededor de 100 mil tera watts al año. De tener la capacidad de aprovechar esta energía, se produciría 375 veces más de lo que actualmente se consume en el mundo.

“El potencial es altísimo, por ejemplo Alemania recibe en promedio una radiación de 2.5 kilowats por metro cuadrado al día; en promedio, sólo el estado de Sonora recibe una radiación de 5.8 kilowats, más del doble … En España, con menor potencial que México, hay 10 grandes plantas”, señaló el especialista del Tec.

El conocimiento existe y México cuenta con los recursos naturales, pero el gobierno hasta el momento no ha implementado políticas energéticas en ese sentido y sigue dependiendo del petróleo, un recurso que se está agotando en un corto plazo.

Ejemplo ciudadano

En contraste, la sociedad mexicana es líder en la aplicación de ecotecnologías que aprovechan recursos renovables, principalmente en lo que se refiera a la energía solar.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo reconoció recientemente a México, Albania, Argelia, Líbano, Chile e India, como algunos de los países con mayor ahorro de energía en viviendas por el uso de calentadores solares.

La Unidad Habitacional Tlalpan 3155 es un proyecto de la Organización de Colonos Nueva Generación. Con financiamiento del gobierno capitalino, construyeron una unidad habitacional donde la prioridad es la sustentabilidad. Sus 96 viviendas cuentan con calentador solar y sisterna de cosecha de agua de lluvia e iluminación con focos ahorradores de energía.

La familia Ponce desde hace un año habita ahí un departamento. Hasta el momento no ha tenido que encender el calentador de gas, porque no le ha faltado agua caliente.

“Es lo mismo que cuando gastaba en gas, de hecho mi esposo se baña a las 5 de la mañana, tiene agua caliente, yo me baño a las 10:00 u 11:00 de la noche, igual sin prender el calentador, va a ser necesario cuando no salga el sol, tal vez en temporada de lluvia”, comentó Rebeca Ponce.

Sin embargo, esta tecnología no requiere días soleados, ya que absorbe la energía de la radiación solar, así que contará con agua caliente en días de lluvia.

“Me beneficia porque los costos al final, el consumo es menor, me beneficia bastante porque al final, en lugar de gastar yo en eso, se está ahorrando para comprar otra cosa. Me ahorro como 100 pesos al mes”, la vecina de Coyoacán.

Para el doctor Ganem son buenas noticias para el futuro que los ciudadanos tengan este compromiso con el medio ambiente, sin embargo, consideró que deben ser premiados por el gobierno.

“El gobierno debe exentar de impuestos a la gente que decida poner calentadores solares en sus casas… De hecho recientemente ya está permitido que uno genere su propia electricidad por medio de paneles solares, pero todavía falta tomar un paso más allá, desde mi punto de vista, se debe permitir que la gente le pueda vender lo que uno mismo produce a la CFE, eso todavía no está permitido”, concluyó.

Claves

Estadísticas de la CFE

• Comisión Federal de Electricidad proporciona servicio de energía eléctrica a 35.3 millones de clientes, los cuales han tenido una tasa de crecimiento medio anual de casi 4.5% durante los últimos 10 años.

• La energía por generación termoeléctrica representa 45.2% del total de producción de la CFE con 23 mil 124 MW, mientras que la hidroeléctrica abarca 21.9% y la carboeléctrica 5.1%.

• La CFE cuenta con sólo dos plantas eoloeléctricas, la de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, y la de La Venta, en Juchitán, Oaxaca.

milenio.com

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España mide mal el impacto de la energía eólica sobre las aves

Written by energias renovables on Sunday, September 25th, 2011 in Energia Eolica, Energia Renovable.

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España mide mal el impacto de la energía eólica sobre las aves

Aerogenerador

Un estudio del CSIC concluye que la concesión de licencias para parques eólicos se ha basado hasta ahora en informes ambientales que calculaban su impacto utilizando criterios erróneos. Al comparar los datos estimados y las muertes reales de aves en cada uno de los 20 parques de energía eólica estudiados los últimos tres años, apenas se ha encontrado correlación entre ambas cifras.

Los parques eólicos apenas generan contaminación, pero uno de sus principales impactos negativos es la mortalidad de aves al colisionar con los rotores de las turbinas. Hasta el momento, antes de que las administraciones públicas concedan permiso para construir uno, es necesario medir mediante un estudio el impacto que los aerogeneradores podrían tener sobre las aves. Estos informes son elaborados midiendo los parámetros del parque eólico en su conjunto (por lo general superan las 20 turbinas). Sin embargo, los datos que ofrece el estudio evidencian que la distribución de las muertes de aves varía mucho entre turbinas contiguas, ya que las corrientes de viento y la orografía del terreno influyen en el comportamiento de las aves.

Como explica el investigador del CSIC Miguel Ferrer, de la Estación Biológica de Doñana, “la metodología para estimar el impacto de los parques eólicos empleada en España, que es similar a la de Europa y Estados Unidos, es inadecuada”. La investigación sugiere que se pueden haber estado concediendo permisos de construcción de parques eólicos basándose en criterios erróneos. Según Ferrer, los últimos años se han autorizado parques eólicos que según los estudios previos eran seguros cuando, en realidad, su mortalidad ha resultado ser muy elevada una vez operativos. Del mismo modo, es muy posible que siguiendo esos criterios erróneos se haya denegado la autorización a parques eólicos que hubiesen sido seguros para las aves.”

La propuesta de los investigadores del CSIC, en consecuencia, consiste en que los criterios a utilizar se basen en el análisis de los parámetros de cada aerogenerador de forma individual y no en el conjunto de los que componen un parque. De la misma forma, proponen también la utilización de tecnologías como las simulaciones en túneles de viento para mejorar las estimaciones y poder compatibilizar mejor la producción de energías limpias y la conservación de la biodiversidad.

muyinteresante.es

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Las ventajas de la energía eólica

Written by energias renovables on Tuesday, May 10th, 2011 in Energia Eolica, Energia Renovable.

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Las ventajas de la energía eólica

La energía eólica no contamina, es inagotable y frena el agotamiento de combustibles fósiles contribuyendo a evitar el cambio climático. Es una tecnología de aprovechamiento totalmente madura y puesta a punto.

Es una de las fuentes más baratas, puede competir 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, si se consideran los costes de reparar los daños medioambientales.

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, etcétera. 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, etcétera). No hace necesaria la instalación de líneas de abastecimiento: Canalizaciones a las refinerías o las centrales de gas.

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.

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.

opinion.com.bo

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El potencial de la eólica marina en EE UU asciende a 4.150 GW, cinco veces más que todo el consumo actual

11 de septiembre de 2010

El Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL) de EE UU ha realizado un nuevo informe que evalúa el potencial de generación de electricidad con aerogeneradores de energía eólica marina.

Según la Evaluación de los Recursos de Energía eólica marina de Estados Unidos, el potencial eólico asciende a 4.150 gigavatios de capacidad nominal potencial con aerogeneradores (turbinas eólicas en el litoral), cinco veces más que todo el consumo actual de electricidad en Estados Unidos.

La estimación es una evaluación conservadora del posible desarrollo real de la energía eólica marina, y el informe no tiene en cuenta que algunas zonas del litoral pueden ser excluidas sobre la base de uso ambiental, humano o consideraciones técnicas.

De acuerdo con la Administración de Información Energética, en 2008 la capacidad total de generación eléctrica de todas las fuentes en Estados Unidos era de 1.010 gigavatios.

Las estimaciones del informe se basa en los últimos mapas de alta resolución para predecir las velocidades del viento promedio anual, y muestra el potencial bruto de la energía eólica marina.

La capacidad potencial de generación de electricidad se calculó a partir de la zona marítima total de 50 millas náuticas de la costa, en zonas donde el promedio anual de las velocidades del viento eran por lo menos 7 metros por segundo (aproximadamente 16 millas por hora) a una altura de 90 metros (295 pies) .

A efectos de este estudio, se supuso que 5 megavatios de aerogeneradores podrían ser colocados en cada kilómetro cuadrado de agua que respondía a estas características.

En REVE en inglés puede consultarse el informe completo en inglés. www.evwind.es/noticias.php

evwind.com

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China y Estados Unidos son los países que más potencia eólica instalan

Written by energias renovables on Tuesday, August 31st, 2010 in Energia Eolica.

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31 de agosto de 2010

En 2009, en total 82 países tenían aerogeneradores y emplearon la energía eólica en el sentido comercial, de los cuales 49 incrementaron su capacidad instalada.

China y Estados Unidos establecieron los mayores mercados eólicos en cuanto a nuevas capacidades instaladas, bien alejados de los demás; juntos acumularon 61,9 % de la capacidad eólica instalada, una cifra que fue sustancialmente mayor que la del año anterior (53,7 %).

Otros nueve países se ubican entre los primeros mercados del sector eólico, con ventas de turbinas eólicas en un rango entre 0,5 y 2,5 GW: España. Alemania, India, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá, Portugal y Suecia.

Doce mercados para nuevos aerogeneradores tienen un tamaño mediano entre 100 y 500 MW: Turquía, Australia, Dinamarca, México, Brasil, Irlanda, Polonia, Japón, Nueva Zelanda, Bélgica, Corea del Sur y Grecia.

Estados Unidos y China, juntos, representaron 38,4 % de la capacidad eólica global instalada. Los cinco primeros países (EE UU, China, Alemania, España e India) representaron 72,9 % de la capacidad eólica mundial, ligeramente mayor que 72,4 % del 2008.

Si bien los cinco primeros mercados pudieron incrementar su participación debido básicamente al alto comportamiento de China y EE UU, es posible observar que la diversificación continuó, ya que más y más países instalaron energía eólica en gran escala.

Al final del 2009, 17 países tenían instalaciones de más de 1.000 MW, comparado con 16 países al final del 2008, 13 países al final del 2007 y 11 al final del 2005.

A escala mundial, 35 países tienen parques eólicos con una capacidad instalada de 100 MW o más, comparada con 32 países en el año anterior y 24 países cuatro años atrás. El mayor recién llegado en la lista es un país latinoamericano, Nicaragua, el cual por primera vez instaló un gran parque eólico conectado a la red con una capacidad de 40 MW.

Todas las turbinas eólicas instaladas globalmente al final del 2009 contribuyeron con 340 TWh al suministro de electricidad a nivel mundial sin emitir CO2, lo que representa el 2 % de la demanda mundial de electricidad. Esta cantidad de energía iguala la necesidad de electricidad de Italia, un país industrializado con 60 millones de habitantes y la séptima economía mundial.

En algunos paises y regiones la energía eólica se ha convertido en una de las fuentes más importantes de electricidad. La mayor participación se encuentra en Dinamarca (20%), Portugal (15%), España (14%) y Alemania, con el 9%.

Los vehículos eléctricos no emiten CO2, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar o solar termoeléctrica, y la eólica puede suministrar electricidad a todo el parque mundial de coches eléctricos.

Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad a los vehículos eléctricos, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.

La energía eólica marina instalada continuó creciendo en 2009. Al final del año los parques eólicos instalados en el mar se encontraban en doce países, diez de ellos en Europa y algunas instalaciones menores en China y Japón. La capacidad total instalada de eólica marina alcanzó casi 2 GW, el 1,2% de la capacidad eólica total instalada en el mundo.

En 2009 se instalaron 454 MW de aerogeneradores en el mar. Los mayores parques eólicos marinos se instalaron en Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Suecia y China.

En Dinamarca se inauguró el mayor parque eólico marino en el Mar del Norte: Horns Rev II, 209 MW. China instaló su primer y mayor parque eólico marino en un país no europeo, con 21 MW, cerca de Shangai.

www.evwind.es/noticias.php

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Adicciones

Importancia energia eólica

Written by energias renovables on Thursday, May 6th, 2010 in Energia Eolica, Energia Renovable.


Para analizar la importancia que posee la energía eólica hay que tener en cuenta todos los eslabones de la cadena que son necesarios para fabricar o para desmontar los aerogeneradores que forman un parque eólico.

La explotación de una turbina de 1 MW instalada en un parque eólico puede llegar a evitar 2000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), si la electricidad producida ha sido emitida por centrales termoeléctricas.

Al tener en cuenta todos los eslabones de la cadena, la energía y los materiales que son necesarios tanto para la fabricación como para el desmantelamiento de las turbinas eólicas puede notarse que el balance de energía consumida es interesante. Se estudia, además, el ciclo de vida de las turbinas eólicas. Un aerogenerador de 2,5 MW, con una vida útil de unos 20 años en condiciones normales de explotación, puede producir hasta 3.000 MW por año, que alcanza para el consumo de alrededor de 1.000 a 3.000 hogares (según el consumo) por año. La vida útil de una turbina eólica se estima entre los 20 y los 25 años.

Se puede distinguir un “pequeño” aerogenerador (de pocas decenas de vatios hasta 10 KW) que sirve para el bombeo de agua o para dar electricidad a los sitios aislados,de los aerogeneradores más potentes (de 50 KW a 3 MW) conectados a las redes eléctricas que son los que tienen cada vez mayor desarrollo. Estos últimos se encuentran, generalmente, reagrupados en lo que se denomina parque eólico, granja eólica o central eólica.

Los detractores de los parques eólicos en los países industrializados suelen argumentar que contaminan el paisaje, son ruidosos y poseen una producción insuficiente para cubrir las necesidades energéticas. La energía eólica debe ser considerada como una fuente de energía nueva, una energía limpia, en evolución y complementaria a otros tipos de producción. En cuanto a las molestias que puede llegar a ocasionar, serán siempre mucho menores que las provocadas por otra clase de energías como, por ejemplo, la energía nuclear que posee una repersión más grave en nuestra calidad de vida.

Vía| notre-planete

Herbalife en Estados Unidos

Energia Eolica

Written by energias renovables on Wednesday, April 28th, 2010 in Energia Eolica, Energia Renovable.

Los aerogeneradores o turbinas de viento fueron diseñados para aprovechar la fuerza del viento y, de ese modo, producir energía que es la que la que conocemos como energía eólica.

El viento impulsa una hélice que está montada sobre un eje que está, a su vez, conectado sistemas mecánicos para bombear agua, moler grano o producir electricidad. Por lo general, se trata de dos o tres palas que giran alrededor de un eje horizontal.En los molinos de viento diseñados para producir electricidad, la hélice hace girar un generador eléctrico a través de una caja de cambios de velocidades.

Desde 1975, existe un nuevo tipo de aerogeneradores, sobre todo con el objetivo de proveer electricidad. Para aumentar la potencia eólica, el diámetro de las palas ha aumentado progresivamente y a medida que crecían el material con el que se construían se alivianaba (metal, fibra de carbono) ya que la potencia eólica es proporcional al área barrida por la hélice. Hélices de 30 a 60 metros son comunes para una potencia unitaria de 1,5 a 2 megavatios (MW).

La potencia nominal eólica corresponde al número de kilovatios que ésta puede producir en condiciones óptimas durante una hora. Por lo tanto, una turbina eólica con una potencia nominal de 1500 KW, funcionando a plena capacidad, producirá 1.500 KW en una hora.

La hélice situada en la parte superior puede alcanzar más de 120 metros de altura. El viento ya no se detiene por sus asperezas.

La velocidad del viento depende de factores que es importante que conozcamos porque el poder de un aerogenerador es proporcional a esta velocidad. Los componentes locales pueden influir como, por ejemplo, el viento se acelera en los costados y de un año a otro y de una estación a otra puede haber diferencias.
Las turbinas deben estar constantemente de frente al viento para poder producir el máximo de energía eólica.

Vía| notre-planete

Herbalife Puerto Rico


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VARSOVIA, Polonia, April 21, 2010 /PRNewswire/ — La energía eólica reduce los precios de la electricidad y las emisiones de CO2, publicó hoy un estudio de la European Wind Energy Association (EWEA).

La consultora independiente Poyry AS, en representación de EWEA, llevó a cabo la revisión ‘Wind Energy and Electricity Prices’, que es una evaluación exhaustiva de los estudios realizados sobre el impacto de la energía eólica en los precios de la electricidad. Reúne, por primera vez, los descubrimientos de estudios de caso de Alemania, Dinamarca y Bélgica.

El informe revela que en los estudios revisados por Poyry, los precios de la electricidad se redujeron entre 3 y 23 EUR/MWh, dependiendo de la cantidad de energía eólica. Concluye que los estudios “aportan esencialmente conclusiones similares” de que “una mayor penetración de energía eólica reduce los precios de la venta al por mayor”.

“Ya se ha determinado que el viento reduce las emisiones de CO2″, dijo Christian Kjaer, director ejecutivo de la EWEA. “Pero ahora tenemos una evidencia más fuerte que nunca de que la energía eólica también reduce los precios de la electricidad para los consumidores. El mensaje es claro: si quiere electricidad asequible sin CO2, aumente la cantidad de energía eólica en su mezcla de electricidad”.

La energía eólica reemplaza las tecnologías de producción intensiva de CO2, según el informe. La tecnología que establece el precio en el mercado mayorista es normalmente el carbón duro. El viento reemplaza las plantas de energía de carbón duro durante las horas de baja demanda y las plantas de energía a gas durante las horas de alta demanda en todos los países que analiza el informe.

El impacto del viento surge debido a que sus bajos costes marginales empujan a tecnologías más caras, como las plantas térmicas y de gas, fuera del mercado.

Nota a los redactores:

EWEA es la voz de la industria eólica, que fomenta activamente el uso de la energía eólica en Europa y en todo el mundo. Cuenta actualmente con más de 650 miembros de 60 países que incluyen fabricantes con una cuota del mercado de la energía eólica mundial del 90%, además de proveedores de componentes, institutos de investigación, asociaciones nacionales de energía eólica y energías renovables, proveedores de electricidad, compañías de finanzas y seguros o consultores.

Para más información, póngase en contacto con:

Paolo Berrino, EWEA

paolo.berrino@ewea.org

Tabaquismo

Parques Eolicos en Argentina

Written by energias renovables on Sunday, April 25th, 2010 in Energia Eolica, Energia Renovable.

Según la CADEGE, es decir la Cámara Argentina de Generadores Eólicos, este país cuenta actualmente con una potencia eólica total instalada de 27.760 kW.

Los parques de energía eólica se distribuyen en distintos puntos del país, siendo el más grande de ellos el ubicado en Comodoro Rivadavia con 17.060 kW alcanzados por la suma de 26 aerogeneradores. Este parque llamado Antonio Morán esta ingresando gracias a la resolución 1064/2008 de la Secretaría de Energía de la Nación como agente generador en el mercado eléctrico mayorista nacional

Los Molinos

En Chubut se encuentra la instalación eólica de  Rada Tilly compuesta por ungenerador de 400 Kw  que es propiedad de COAGUA, la Cooperativa de Servicios de Rada Tilly. La energía producida por este molino  es vendida a la Cooperativa de Comodoro Rivadavia.

Luego tenemos también en el sur del país la instalación neuquina de Cutral-Co, compuesta por un  aerogenerador de 400 kW que vuelca su energía a la red local y alrededor de un 20% ala red regional de EDEA. Su propietario es COPELCO, la cooperativa Eléctrica de Cutral-Co.

En Santa Cruz la municipalidad de Pico Truncado posee cuatro aerogeneradores de 600 KW, que suman 2.400 kW  y también vuelcan su energía a la red local.

En la provincia de La Pampa, en General Acha se hallan instalados dos aerogeneradores que suman 1.800 Kw  de energía y que la distribuyen en la red local.  OSEGA, la Cooperativa de Servicios Públicos de General Acha Ltda es la propietaria del parque.

En en el sur de la  provincia de Buenos Aires se encuentra el aerogenerador de Darregueira de 750 Kw que es propiedad de la Cooperativa Eléctrica local.

En Tandil  podemos encontrar un  parque eólico de 800 Kw  formado por dos aerogeneradores de 400 Kw cada uno. Propiedad de la Cooperativa Eléctrica de Tandil-Azul Ltda también vuelca su energía a la red local y un 20% a la red regional de EDEA.

Punta Alta, ciudad ubicada en el sur de la provincia de Buenos Aires, cuenta con cuatro aerogeneradores que suman 2.200 kW de potencia instalada. Este parque es propiedad de la cooperativa eléctrica local y distribuye su energía también a nivel local.

En  la localidad de  Mayor Buratovich, ubicada en el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires, funcionan dos aerogeneradores de 600 kW cada uno que distribuyen su energía a la red local y el excedente producido a la red regional de EDES. Su propietario es la cooperativa eléctrica local.

Por último en la localidad bonaerense de Claromecó se halla instalado un aerogenerador Neg-Micon NM 750/48 que permite cubrir completamente la demanda energética de esta ciudad en invierno y parcialmente la demanda de la  alta temporada de verano, cuando comienza a funcionar el balneario.

Fuente|  CADEGE

Aerogeneradores de eje vertical

Written by energias renovables on Saturday, April 17th, 2010 in Energia Eolica, Energia Renovable.

Diversos modelos aprovechan la energía del viento en casas, edificios públicos o zonas industriales

Los aerogeneradores más usuales, similares a los molinos de viento tradicionales, mueven sus aspas con respecto a un eje horizontal. Pero no son los únicos: las turbinas eólicas de eje vertical son una alternativa menos conocida llamada a hacerse un hueco entre los consumidores. Similares a una batidora de huevos o al diseño helicoidal del ADN, son idóneas para aprovechar la energía eólica en los tejados de casas, edificios públicos o zonas industriales. Diversas empresas han diseñado innovadores modelos para cubrir parte de las necesidades energéticas de sus usuarios. No obstante, si bien son cada vez más competitivos, todavía son algo caros para la poca potencia que producen.

* Autor: Por ALEX FERNÁNDEZ MUERZA
* Fecha de publicación: 12 de abril de 2010

Ventajas y desafíos de las turbinas eólicas de eje vertical

Los defensores de los aerogeneradores de eje vertical señalan diversas ventajas de estos modelos, que las hacen, en teoría, asequibles a los consumidores:

  • No necesitan grandes inversiones porque sus dimensiones pueden ser pequeñas y no exigen una torre potente o equipamientos más complejos como los de eje horizontal. Su instalación y mantenimiento es sencillo, y se pueden ubicar en cualquier lugar, tanto en el suelo como en un tejado o azotea.
  • Aprovechan mejor los vientos turbulentos y de baja altura, así como las irregularidades del terreno, que incrementan la velocidad del viento. Los edificios lo redireccionan hacia arriba y pueden llegar a doblar su velocidad, que la turbina aprovecha.
  • Funcionan de manera silenciosa, algo indispensable en lugares habitados, tanto urbanos como rurales. A diferencia de los de eje horizontal, se ponen en marcha con pequeñas velocidades del viento y son más resistentes a las ventoleras fuertes.
  • Su impacto ambiental es menor: las aves pueden evitarlos con más facilidad y no necesitan estar en espacios naturales para aprovechar la energía eólica.
  • Su alineación vertical recibe al viento desde cualquier dirección y, por tanto, no requieren ningún sistema de alineamiento del aerogenerador, como los de eje horizontal. Esta virtud es muy útil en lugares donde el viento cambia de forma rápida.

Los responsables de estas turbinas eólicas aseguran que estos modelos son cada vez más competitivos, pero su precio todavía es caro, si se tiene en cuenta la escasa potencia que pueden producir. Este hecho se debe a varios factores:

  • Al estar cerca del suelo, la velocidad del viento es baja y supone una menor potencia. Además, su eficiencia es reducida (un 50% menor en la mayoría de los modelos, con respecto a los de eje horizontal).
  • En algunos casos requieren un sistema de arranque conectado a la red y cables tensores y estructuras de refuerzo para estabilizar el aerogenerador. Además, si no se diseña de forma adecuada, su desmontaje puede resultar complicado.
  • La actual normativa favorece el desarrollo de grandes instalaciones de aerogeneradores, mientras que la mini eólica, en la que se hallan estas turbinas de eje vertical, se mantiene relegada. Este hecho también frena su desarrollo tecnológico, ya que las empresas y los centros de investigación no cuentan con los suficientes alicientes.

Cómo conseguir una turbina de eje vertical

El primer paso para seleccionar un aerogenerador de eje vertical consiste en conocer las diferentes posibilidades. Estas turbinas han evolucionado bastante desde su invención, hace unos 90 años, y en la actualidad, diversas empresas cuentan con varios diseños, algunos de ellos muy innovadores.

La compañía Turby comercializa un modelo de tres aletas helicoidales con mástiles de diferentes alturas. La empresa está presente en España (Turby Ibérica) y ha desarrollado varios proyectos en la torre Sacyr de Madrid, en el puerto deportivo de Barcelona o en el barco Sirius de Greenpeace. En su web, detalla un presupuesto tipo para un modelo de 5 kW por unos 30.000 euros, pero es personalizable.

En Internet, algunos distribuidores de equipos de energía renovable ofrecen la posibilidad de comprar e instalar algunos modelos para uso doméstico que se mueven entre los 0,3 kW y los 4 kW, con precios entre 4.000 euros y 37.000 euros. En cualquier caso, siempre es recomendable consultar antes a un distribuidor autorizado de este tipo de equipos, o bien a expertos de organizaciones del sector, como la Asociación Empresarial Eólica (AEE) o la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA). Otra opción informativa son las instituciones especializadas en energía, tanto estatales, como el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), como las propias de cada comunidad autónoma o ayuntamiento.

La empresa Windspire (conocida en sus orígenes como Mariah Power) destaca por un original diseño de turbina idóneo para edificios ecológicos, colegios, parques y museos, entre otros espacios. Sus responsables aseguran que es sencillo de instalar, silencioso y cubre hasta el 25% de las necesidades energéticas de una casa media. Su coste es de unos 3.000 euros.

Los responsables de Wind Harvest International han creado un prototipo para sacar más rendimiento a los grandes parques eólicos convencionales. Su idea es ubicar su modelo de turbina de eje vertical en grupos de tres o más junto con los grandes aerogeneradores de eje horizontal para aprovechar los vórtices de viento (una especie de turbulencias) y doblar la producción total. Sus impulsores pretenden lanzar varias versiones de potencias entre 25 y 75 kilovatios (kW) durante 2011 en Reino Unido e Italia, países que apoyan el desarrollo de la mini eólica.

En Cantabria, la empresa Indesmedia ha creado un prototipo de 5 kW diseñado para su instalación en edificios, que se ha probado en el Parque Empresarial Besaya de esta comunidad autónoma.

Otra posibilidad es construirse uno mismo un modelo casero de aerogenerador de eje vertical. El grupo Green Power Science recopila en su canal de Youtube diversos videos para fabricar toda clase de aparatos para lograr energía ecológica en casa. Como parte de esta colección, han grabado una serie de tres vídeos en los que explican cómo hacer una de estas turbinas de eje vertical.

Modelos de aerogeneradores de eje vertical

Las turbinas eólicas de eje vertical se dividen en dos grandes modelos. Por un lado, las turbinas Savonius, inventadas en 1922 por el ingeniero finlandés Sigurd J. Savonius, destacan por su sencillez. Su construcción e instalación es fácil, funcionan con poco viento, no son muy caras y su mantenimiento es mínimo. El principal punto débil es su baja eficiencia.

Por otro lado, las turbinas Darrieus, patentadas en 1931 por el ingeniero francés Georges Darrieus, tienen un peculiar diseño por el que también se las conoce como “batidoras de huevo”. A diferencia de las Savonius, que se mueven por si solas, requieren en general alguna fuente de energía externa para que comiencen a rotar. No obstante, su rendimiento es mayor y, por ello, han tenido más éxito. Las turbinas Giromill, un subtipo de las Darrieus, se diferencian de éstas en que sus palas son rectas.

consumer.es

Autoinmunes – Lupus



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