Energia

165
FUENTES DE FUENTES DE ENERGÍA ENERGÍA

Transcript of Energia

Page 1: Energia

FUENTES DE FUENTES DE ENERGÍAENERGÍA

Page 2: Energia

Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ

La energía es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo mecánico.

Fuerza muscular para realizar las actividades productivas, ayudado a veces por la fuerza de animales de tiro

Energías naturales, como la fuerza del viento o los saltos de agua utilizados principalmente para mover molinos.

Utilización masiva de energía no muscular para realizar actividades productivas: Invención de la máquina de vapor. Combustible: carbón.

Diversificación de las fuentes de energía introduciendo nuevos combustibles como el petróleo, el gas, el uranio, y nuevas formas de energía como la electricidad.

1 2 3 4

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL USO DE LA ENERGÍA

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Page 3: Energia

TIPOS DE FUENTES DE ENERGÍA

Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ

Se entiende por fuente de energía el elemento del que se obtiene la energía: combustibles fósiles (carbón, petróleo...), el sol, la fuerza del viento, las corrientes de agua, etc

FUENTES DE ENERGÍA

En función de la generalización de su

aprovechamiento

En función del desgaste de la fuente

con su aprovechamiento

En función del impacto ambiental

que genera su aprovechamiento

•ENERGÍAS CONVENCIONALES

•ENERGÍAS ALTERNATIVAS

•ENERGÍAS RENOVABLES

•ENERGÍAS NO RENOVABLES

•ENERGÍAS BLANDAS

•ENERGÍAS DURAS

Page 4: Energia

FUENTES DE ENERGÍA: Según su generalización

Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ

Dependiendo de si su uso está generalizado a escala mundial, distinguimos entre fuentes de energía convencionales, cuya tecnología para su explotación está desarrollada y difundida por todo el mundo (tales como la hidroelectricidad, el carbón, el petróleo, nuclear, gas, etc.), y las fuentes de energía alternativas, cuyo desarrollo tecnológico está aun en fase de investigación y pruebas (solar, eólica, biomasa, geotérmica, maremotriz).

Hidroeléctrica

Carbón

Petróleo

Gas Natural

NuclearEólica

Geotérmica

Maremotriz Solar

Biomasa

CONVENCIONALES ALTERNATIVAS

Page 5: Energia

FUENTES DE ENERGÍA: Según su desgaste

Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ

Dependiendo del desgaste de la fuente de energía se diferencian energías renovables, que son aquellas cuyo origen no se agota nunca por más que se consuman (puesto que es la propia naturaleza la encargada de generarlas permanentemente: hidroeléctrica, eólica, solar, maremotriz, geotérmica o bioenregía) y las energías no renovables, que son aquellas cuyo origen son combustibles minerales (la térmica basada en la combustión del carbón, el petróleo o el gas natural, y la nuclear basadas en la combustión de uranio, por lo tanto la materia que produce la energía desaparece al generarla).

Carbón

PetróleoGas Natural

Nuclear

NO RENOVABLES RENOVABLES

EólicaGeotérmica

Maremotriz Solar

Biomasa

Hidroeléctrica

Page 6: Energia

FUENTES DE ENERGÍA: Impacto ambiental

Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ

En relación con el impacto ambiental de la producción energética en el espacio que lo rodea, se distinguen energías blandas, cuyo acción sobre el medio ambiente próximo es escasa, como por ejemplo la energía solar o la eólica, y energías duras, que son muy contaminantes, como la procedente de la combustión del carbón o el petróleo y la nuclear. Algunos tipos son difícilmente clasificables, puesto que a pesar de no generar residuos, la infraestructura que necesitan es profundamente modificadora del entorno (Hidroeléctrica).

Carbón

PetróleoGas Natural

Nuclear

DURAS BLANDAS

Eólica

Geotérmica

Maremotriz Solar

Biomasa

Hidroeléctrica

Page 7: Energia

FUENTES DE ENERGÍA:Transformación para su uso

Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ

Para que la población pueda hacer uso de la energía, las FUENTES DE ENERGÍA PRIMARIA (fuentes de energía según se obtienen de la naturaleza) han de sufrir un proceso de transformación del que se obtenga ENERGÍA SECUNDARIA O FINAL (Luz, calor...)

Carbón

Petróleo Gas Natural

Uranio

Calor del Sol

Fuerza del viento

Movimiento de las olas

Calor interno de la Tierra

TRANSFORMACIÓN

Electricidad

Carburantes

Central TérmicaCentral NuclearCentral HidroeléctricaRefineríaHuerto SolarAerogeneradorEtc.

ENERGÍAS PRIMARIAS ENERGÍASSECUNDARIAS

Page 8: Energia

FUENTES DE ENERGÍA

ClasificaciónClasificación

Page 9: Energia
Page 10: Energia

Consumo de energía final 2009

Electricidad 21,5%

Gas 15,5%

Renovables 4,9% Carbón

1,5% Productos petrolíferos 56,6%

Page 11: Energia

Producción nacional de energía 2009

Nuclear 45,9%

Carbón 12,6%

Petróleo 0,4%

Hidráulica 7,5%

Otras renovables 33,6%

Page 12: Energia
Page 13: Energia
Page 14: Energia
Page 15: Energia

Grado de autoabastecimiento. 2008 2009

CARBÓN 31,3 36,5

PETRÓLEO 0,2 0,2

GAS NATURAL 0,0 0,0

NUCLEAR 100 100

HIDRÁULICA 100 100

ENERGÍAS RENOVABLES

100 100

TOTAL 21,7 23

Page 16: Energia
Page 17: Energia

FUENTES DE ENERGÍA

TRADICIONALES

Page 18: Energia

ORIGEN YACIMIENTOS UTILIZACIÓNRoca sedimentaria fósil y combustible formada por la descomposición de restos vegetales a lo largo de millones de años.

Trece cuencas mineras entre las que destacan las de Asturias, Castilla y León, Galicia, Teruel y Mallorca.

Generación de electricidad en centrales térmicas, siderurgia y cemento.

EVOLUCIÓN AUTOABASTECIMIENTO PROBLEMÁTICAProtagonista de la Primera Revolución Industria.A partir de 1.984, consumo en descenso.

No satisface la demanda. Importaciones de Sudáfrica, Polonia, Indonesia, EEUU y Australia.

Minifundismo empresarial, localización dispersa, baja calidad del carbón, carestía en la explotación.

CARBÓN

Page 19: Energia

Mineral combustible fósil originado por la descomposición de vegetales sepultados durante millones de años. Energía más importante hasta la segunda mitad del S. XX Se emplea para generar energía eléctrica en centrales térmicas. Superado por petróleo y gas natural. Amplias reservas. El más contaminante: Lluvia ácida y Efecto Invernadero

CarbónCarbón

Page 20: Energia

El carbón es una roca sedimentaria combustible formada por la descomposición de restos vegetales. Su poder calorífico depende de la antigüedad del proceso de sedimentación:

-Antracita y hulla: Era primaria-Lignito: Secundaria

- Su aprovechamiento como fuente calorífica se potenció a partir de la primera Revolución Industrial, siendo la primera fuente de energía utilizada para el movimiento de las máquinas.

- Actualmente su aprovechamiento mayor se da en la producción de electricidad en Centrales Térmicas, y para el funcionamiento de industrias sobre todo siderúrgicas y cementeras. En menor medida uso residencial (calefacción).

Máquina de vapor de WattAntracita

Banco de imágenes del CNICE

Page 21: Energia

Características del sector carbonífero español

1.Agotamiento de yacimientos y baja calidad de otros.

2.Dificultad de explotación: minas subterráneas y con vetas fracturadas. O al aire libre y con problemas ambientales.

3.Minifundismo empresarial (una empresa pública grande –Hunosa- y muchas pequeñas.

4.Disminución de la demanda.

5.Liberalización de precios tras la entrada en la UE: Reconversión.

6.Producción de altos costes y baja rentabilidad.

Page 22: Energia
Page 23: Energia

Zona astur-leonesa:antracita y hulla

Zona gallega:lignito

Zona pirenaica:antracita y lignito

Zona suroccidental:Hulla y antracita

Teruel:lignito

Baleares:lignito

Page 24: Energia

LOCALIZACIÓN DEL CARBÓN

Page 25: Energia
Page 26: Energia
Page 27: Energia
Page 28: Energia
Page 29: Energia

LOCALIZACIÓN CENTRALES TÉRMICAS

Page 30: Energia

EL CARBÓNEL CARBÓN

Page 31: Energia

TIPOS DE CARBÓN

• ANTRACITA LIGNITO

• HULLA TURBA

ANTRACITAANTRACITA

HULLAHULLA

LIGNITOLIGNITO

TURBATURBA

Page 32: Energia

Precios del carbón térmico en Europa

Page 33: Energia

País Producción (mill./Tm)

China 2.549 MtEE. UU. 981 MtIndia 452 MtAustralia 323 MtSuráfrica 244 MtRusia 241 MtIndonesia 231 MtPolonia 90 MtKazajistán 83 MtColombia 72 Mt

Principales productores mundiales de carbón

Page 34: Energia

ORIGEN YACIMIENTOS UTILIZACIÓN

Aceite mineral de origen marino y vegetal acumulado en sedimentos.

Escasa producción en Casablanca (Tarragona) y Ayoluengo (Burgos). Gran importancia del refino.

Transporte, industria petroquímica, centrales térmicas de fuel-oil.

EVOLUCIÓN AUTOABASTECIMIENTO PROBLEMÁTICA

Protagonista de la Segunda Revolución Industrial. Todavía mantiene una gran importancia en España.

Producción nacional mínima. Importaciones muy diversificadas, que contribuyen al gran déficit de la B. C.

Contaminación atmosférica.Gran dependencia externa.

PETRÓLEO

Page 35: Energia

Combustible fósil originado por la descomposición de vegetales y animales sepultados durante millones de años. Energía más utilizada: poder calorífico y fácil extraer y transportar Se utiliza para la producción de electricidad y medios de transporte Materia prima para industria química (plástico, pintura, fibras, alquitrán) Contaminación, accidentes y riesgos geoestratégicos países productores

PetróleoPetróleo

Page 36: Energia

El petróleo es una roca sedimentaria combustible y líquida formada por la descomposición de organismos marinos a lo largo de millones de años.

- Su aprovechamiento como fuente energética se produce durante la Segunda Revolución industrial, expandiéndose rápidamente por su bajo coste. Las subida del precio a partir de 1975 (debido a los conflictos en Oriente Medio) hizo replantearse medidas para disminuir su consumo (expansión de la energía nuclear).

- Las aplicaciones actuales son numerosas para transporte e industrias, debido a la gran variedad de productos petrolíferos: (gasoil, gasolina, naftas, queroseno…). Su obtención se realiza en las Refinerías. Control de los precios de la OPEP.

Page 37: Energia

Características del sector petrolífero español

1.Dependencia exterior (98,5 %): importación desde: Oriente Medio (Arabia Saudí, Irak e Irán), África (Nigeria, Argelia y Angola), América (México y Venezuela) y Europa (Reino Unido y Rusia)

2.Producción en España insignificante (Ayoluengo, Amposta y Castellón).

3.Alta capacidad de refinado en suelo Español.

4.Proyecto de construcción de Refinería en Tierra de Barros (Badajoz).

Page 38: Energia
Page 39: Energia

Refinería

Superpetrolero cargando combustible en una

refinería

Page 40: Energia
Page 41: Energia
Page 42: Energia

Esquema refinería petróleo.

Page 43: Energia

Países productores de petróleo

Page 44: Energia
Page 45: Energia
Page 46: Energia
Page 47: Energia
Page 48: Energia

Producción española de petróleo

Page 49: Energia

PETRÓLEO

Page 50: Energia
Page 51: Energia

Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ

Yacimiento petrolífero

Refinerías (más las canarias)

Oleoductos existentes

Proyecto de refinería

Proyecto de oleoductoMapa CLH (www.clh.es) modificado

Page 52: Energia

PETRÓLEO

Page 53: Energia
Page 54: Energia

Evolución de los precios de importación del crudo de petróleo

Page 55: Energia

Precio del petróleo crudo Brent

Page 56: Energia

Consecuencias de la contaminación

Vertido de Vertido de crudocrudo

Buque PrestigeBuque Prestige

Page 57: Energia

La contaminación provoca en muchos casos daños ecológicos irreversibles que terminan con la vida de

animales y ecosistemas

Page 58: Energia

ORIGEN YACIMIENTOS UTILIZACIÓN

Hidrocarburo gaseoso, a veces asociado al petróleo.

Vizcaya, Huelva, Sevilla. Industria, centrales térmicas y de ciclo combinado, hogares.

EVOLUCIÓN AUTOABASTECIMIENTO PROBLEMÁTICA

En aumento constante, gracias al Plan Energético Nacional (PEN).

Gran dependencia exterior. Importaciones muy diversificadas: Libia, Argelia, Nigeria, Países del Golfo Pérsico, Noruega, …

Contaminación, aunque menos que el petróleo. Escasa producción nacional.

GAS NATURAL

Page 59: Energia

Origen y formación parecidos al petróleo. Juntos en los yacimientos Se usa como combustible (calefacción y generación electricidad) Se utiliza como materia prima en la industria química. Menos contaminante que petróleo y carbón = mayor consumo.Impacto medioambiental por construcción de gasoductos.

Gas naturalGas natural

Page 60: Energia

Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ

El Gas Natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos en la que predomina el metano. Se encuentra en yacimientos subterráneo normalmente asociado al petróleo, aunque también se puede encontrar solo.

Ventajas: alto poder calorífico, menor precio que el petróleo, su consumo genera menos contaminación atmosférica que el resto de los combustibles fósiles; facilidad de transporte por gaseoducto mediante un proceso de licuación.

La demanda es reciente en España y se consume fundamentalmente en forma de propano, butano o nafta. El destino es para uso industrial, transformación en electricidad en centrales térmicas y uso doméstico y residencial.

Banco de imágenes del CNICE y Wikipedia

Page 61: Energia

Características del sector gaseístico español

1.Producción fundamentalmente localizada en País Vasco y Huelva.

2.Expansión de la producción nacional tras la crisis del petróleo (1973).

3.Producción nacional insuficiente: dependencia externa: Libia y Argelia.

4.Mejora en las infraestructuras tanto de transporte (gaseoductos interiores y las conexiones con Argelia y Europa) como de regasificación.

Page 62: Energia

GAS NATURAL

Page 63: Energia
Page 64: Energia

Planta de Regasificación

Gaseoducto

Page 65: Energia
Page 66: Energia

Producción española de gas natural

Page 67: Energia
Page 68: Energia
Page 69: Energia
Page 70: Energia
Page 71: Energia
Page 72: Energia

Precio del gas natural en la UE

Page 73: Energia

GAS NATURAL

Page 74: Energia

Construcción de Construcción de un gasoductoun gasoducto

Page 75: Energia

ORIGEN YACIMIENTOS UTILIZACIÓNEn general, procede de la fisión, división de núcleos atómicos pesados bombardeados por neutrones, del uranio

Yacimientos de uranio en Ciudad Rodrigo (Salamanca ) y Don Benito (Badajoz).

Producción de electricidad, medicina (radiología y radioterapia).

EVOLUCIÓN AUTOABASTECIMIENTO PROBLEMÁTICA

Producción estabilizada por la Moratoria Nuclear de 1.984. Debate de actualidad.

Toda la producción se consume.

Almacenamiento de residuos, seguridad, enriquecimiento del uranio en el exterior.

ENERGÍA NUCLEAR

Page 76: Energia

Se utilizan combustibles nucleares radiactivos como el uranio. Los reactores de las centrales nucleares generan electricidad. Riesgo de accidentes muy graves por radiación (Chernobil) El mayor problema que plantea son los residuos radioactivos. No emite gases de efecto invernadero.

Energía nuclearEnergía nuclear

Page 77: Energia

Se obtiene a partir del proceso de fisión (separación de átomos) de uranio. Se experimentan con procesos de fusión (unión de isótopos de hidrógeno).

El crecimiento de la energía nuclear se debió a la necesidad de diversificar las fuentes de energía tras la crisis del petróleo (1973) y rebajar la dependencia de éste.

Su expansión se frenó mediante la moratoria nuclear (mitad de los años 80) por la que se paralizaba la construcción de nuevas centrales y la entrada en funcionamiento de las que se estaban construyendo en ese momento. Temor a los riesgos que pueden generar accedentes en plantas nucleares (Chernóbil 1986).

Problemas: dependencia tecnológica exterior; riesgos de accidente; almacenamiento de los residuos radiactivos; altos costes de desmantelamiento de las centrales que terminan su vida útil.

Page 78: Energia

Características del sector nuclear español

1.8 centrales nucleares localizadas en 6 localidades

2.Uranio producido en yacimientos de Ciudad Rodrigo (Salamanca) y Don Benito (Badajoz).

3.Almacenamiento de residuos en las propias centrales y en el Cementerio Nuclear de El Cabril (Córdoba).

4.Moratoria Nuclear a partir de 1984 con la paralización de los dos reactores de Valdecaballeros y Lemoniz y el segundo de Trillo.

5.El debate sobre la necesidad de la E. Nuclear se ha vuelto a abrir.

Page 79: Energia
Page 80: Energia
Page 81: Energia

URANIO

Page 82: Energia
Page 83: Energia
Page 84: Energia
Page 85: Energia
Page 86: Energia

LOCALIZACIÓN DE LA CENTRALES NUCLEARES

Page 87: Energia

Producción Centrales nucleares

Page 88: Energia

Vandellós II

Trillo

Page 89: Energia

• Vandellós I fue cerrada en 1989 como consecuencia de averías en el sistema de refrigeración a raíz de un incendio

• Zorita (Guadalajara) cerrada en 2006, no concluirá su desmantelación hasta el año 2015

Page 90: Energia

ORIGEN LOCALIZACIÓN UTILIZACIÓN

Energía procedente del agua embalsada en presas y lagos.

Mitad septentrional peninsular. Cuencas del Norte, Ebro, Duero y Tajo.

Producción de electricidad. Abastecimiento humano y agrícola.

EVOLUCIÓN AUTOABASTECIMIENTO PROBLEMÁTICAEstancada desde 1.972 frente a la termoelectricidad.

Toda la producción se consume.

Impacto medioambiental, dependencia del clima, eutrofización, colmatación presas

HIDROELECTRICIDAD

Page 91: Energia

Energía del agua acumulada en los embalses para obtener electricidad Se produce en las centrales hidroeléctricas Valles de ríos con caudal abundante y regular durante todo el año. No contamina pero su construcción causa impactos medioambientales.

Energía hidráulicaEnergía hidráulica

Page 92: Energia
Page 93: Energia
Page 94: Energia
Page 95: Energia

Obtenida a partir de saltos de agua que mueven turbinas generadoras de electricidad en las presas destinadas a tal fin.

Su máxima expansión se desarrollo en España en tiempos de la postguerra y hasta principio de los años 70, en el que se comenzó a apostar por la energía termoeléctrica.

Se trata de una energía limpia que como desventaja presenta las fluctuaciones en la producción a lo largo del año, los conflictos de uso con los regadíos y el aprovechamiento urbano y el impacto generado por las presas con inundación de zonas agrícolas normalmente ricas e incluso de zonas habitadas (Riaño)

Esquema del funcionamiento de una Central hidroeléctrica Embalse de Alcántara

Page 96: Energia

Características del sector hidroeléctrico español

1.La mayor parte de la producción se localiza en el norte peninsular (razones climáticas): Cuencas Norte, Ebro, Duero, Tajo y Miño.

2.Otras zonas: Litoral mediterráneo y embalses aislados del Sur (Guadiana y Guadalquivir.

3.Existencia de minicentrales hidráulicas (<10 MW) en las zonas montañosas y con saltos naturales.

Page 97: Energia
Page 98: Energia

Centrales hidroeléctricas

Page 99: Energia

Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ

Page 100: Energia

DivisiónGranhidráulica (P>de 10 Mw) NO RENOVABLEMinihidráulica (P entre 1 y 10 Mw) RENOVABLEMicrohidráulica (P < 1 Mw) RENOVABLE

Page 101: Energia

HIDROELECTRICIDAD

Page 102: Energia

LOCALIZACIÓN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

Page 103: Energia
Page 104: Energia

Presa y central de Aldeadávila en los arribes del Duero

Page 105: Energia

FUENTES DE ENERGÍA

RENOVABLES

Page 106: Energia

Energías renovables: potencia instalada

Page 107: Energia
Page 108: Energia

Evolución de la producción eléctrica a partir de energías renovables en Régimen Especial (ktep)

Page 109: Energia

ORIGEN LOCALIZACIÓN UTILIZACIÓNEnergía procedente del sol. Puede ser pasiva, térmica o fotovoltaica.

Mitad meridional peninsular. Zonas de gran insolación: Almería, Málaga, Alicante.

La fotovoltaica produce electricidad y la térmica calienta fluidos.

EVOLUCIÓN AUTOABASTECIMIENTO PROBLEMÁTICA

Producción escasa, pero en aumento constante

Toda la producción se consume.

Almacenaje, intermitente, localización, impacto visual, costosa producción.

ENERGÍA SOLAR

Page 110: Energia

A favor: abundante e inagotable (paneles difíciles de reciclar) En contra: variación radiación solar a lo largo del día, de las estaciones y de distintas zonas de la Tierra. Aplicaciones industriales y domésticas (agua caliente, electricidad) Paneles solares fotovoltaicos convierten la energía solar en eléctrica. Energía solar producida en centrales térmicas.

Renovables y poco contaminantes. Solar y eólica las más desarrolladas

Solar o fotovoltaicaSolar o fotovoltaica

Page 111: Energia

Es aquella que utiliza el calor y la luz del sol para obtener energía. Tienen una doble posibilidad de aprovechamiento:

-mediante centrales termo eléctricas: en la que unos grandes espejos reflejan la energía del sol y la concentran en una torre donde se encuentra el denominado horno solar donde un fluido es calentado , generando electricidad siguiendo un ciclo térmico normal.

-Mediante paneles fotovoltaicos: en los que unos dispositivos semiconductores situados en serie se encargan de transformar la energía recibida del sol en energía eléctrica.

Central Termosolar

Planta fotovoltaica

Page 112: Energia

Fuente: Plan de Energía Renovables IDAE.

Radiación solar en España. Zonas potenciales para el desarrollo de la energía solar.

Page 113: Energia
Page 114: Energia
Page 115: Energia

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Page 116: Energia

Centrales térmicas

Page 117: Energia

Térmica La Rioja

Page 118: Energia
Page 119: Energia

POTENCIA FOTOVOLTAICA EN MW

Page 120: Energia

Energía solar Fotovoltaica en España (2004)

Page 121: Energia

POTENCIA FOTOVOLTAICA

EN MW

Page 122: Energia

Fotovoltáica. Toledo

Page 123: Energia

PANELES PANELES FOTOVOLTAICOSFOTOVOLTAICOS

Page 124: Energia

Huerta solar

Page 125: Energia

ORIGEN LOCALIZACIÓN UTILIZACIÓN

Energía procedente del viento.

Cádiz, A Coruña, Tarragona, Tenerife, Fuerteventura, Navarra, Zaragoza, …

Producción de electricidad.

EVOLUCIÓN AUTOABASTECIMIENTO PROBLEMÁTICA

Aumento espectacular en estos últimos años.

Crecimiento importante en los últimos años. Toda la producción se consume.

Modificación del paisaje, alteración de la avifauna, impacto sonoro.

ENERGÍA EÓLICA

Page 126: Energia

Aprovechamiento de la fuerza del viento para obtener electricidad. A favor: renovable y no contamina la atmósfera. En contra: localizada e irregular. Impacto paisajístico y contaminación acústica. Aerogeneradores deben situarse en espacios con viento constante. España, EEUU, Alemania y Dinamarca

EólicaEólica

Page 127: Energia

Se basa en la transformación de la fuerza del viento en energía mecánica o eléctrica.

Conocida desde antiguo y aplicada en molinos de grano, su desarrollo ha sido reciente y lento, aunque en los últimos años las investigaciones en este tipo de energías ha reducido el coste de producción

Actualmente es la energía renovable que más se está desarrollando en España, aunque presenta problemas en cuanto a la intermitencia en su producción (dependencia del viento).

Page 128: Energia
Page 129: Energia

Funcionamiento de un aerogenerador

Banco de imágenes de CNICE

Page 130: Energia
Page 131: Energia

LOCALIZACIÓN CENTRALES EÓLICAS

Page 132: Energia

Todas las centrales

Page 133: Energia

POTENCIA EÓLICA INSTALADA POR CC.AA. 2004

0 MW

Page 134: Energia
Page 135: Energia
Page 136: Energia
Page 137: Energia
Page 138: Energia

Potencia instalada (MW)

Posición Comunidad Autónoma Producción en

2009 MW/ 100Km²

1 Castilla y León 3.824 3,54 2 Castilla-La Mancha 3.524 4,30 3 Galicia 3.157 10,64 4 Andalucía 2.452 2,06 5 Aragón 1.729 3,67 6 Navarra 992 9,23 7 Comunidad Valenciana 862 3,05 8 Cataluña 497 1,31 9 La Rioja 417 8,85 10 Asturias 348 2,87 11 País Vasco 170 2,11 12 Murcia 150 1,35 13 Canarias 141 1,80 14 Cantabria 18 0,34 15 Baleares 4 0,07

Total España (MW) 18.119

Page 139: Energia

ENERGÍA ENERGÍA EÓLICAEÓLICA

Page 140: Energia

Merindades (Burgos)

Page 141: Energia

ORIGEN LOCALIZACIÓN UTILIZACIÓNTratamiento de residuos orgánicos o cultivos energéticos para obtener combustible.

Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León.

Producción de electricidad por combustión o biogás al fermentar.

EVOLUCIÓN AUTOABASTECIMIENTO PROBLEMÁTICA

En ascenso constante Toda la producción se consume.

Baja densidad energética, integración en el paisaje, puede provocar deforestación.

BIOMASA

Page 142: Energia

Bioenergía o biomasaBioenergía o biomasa

Combustión de materia vegetal o animal. La leña de los bosques/países más pobres. Biogás: fermentación de estiércol animal.

Page 143: Energia

Se obtiene de residuos biológicos agrícolas, ganaderos y forestales (o de producción específica para este fin), de residuos de industrias agroalimentarias y de la madera. Su aprovechamiento puede ser doble:

-Mediante la combustión (que genera calor y hace funcionar una central térmica)

-Mediante la fermentación (se genera biogas que se quema en la central térmica)

Page 144: Energia
Page 145: Energia

Central biomasa Allaruz (Galicia)

Page 146: Energia
Page 147: Energia
Page 148: Energia

1.- Utiel2.- Sevilla3.- San Xulián de Bastavales4.- Villafranca5.- Pozuelo6.- Ávila7.- Zaragoza8.- Madrid9.- Madrid10.- Quesada11.- Tabuyo del Monte12.-Sant Antoni de Vilamajor13.- Son14.- Montoro15.- Boca de Huérgano16.- La Ampolla17.- Cuéllar18.- Molins de Rei19.- Sant Pere de Torelló20.- Daimiel21.- Aranguren22.- Manlleu23.- Almàssera24.- Allariz25.- Sangüesa26.- Villanueva del Arzobispo27.- Zaragoza28.- Vitoria29.- Mora del Ebro

Instalaciones biomasa

Page 149: Energia
Page 150: Energia

BIOCOMBUSTIBLES

Page 151: Energia
Page 152: Energia

ORIGEN LOCALIZACIÓN UTILIZACIÓN

Energía procedente de las aguas termales del interior de la tierra.

Potencial geotérmico en el SE (Murcia, Granada y Almería), NE (Barcelona, Girona y Tarragona) y centro peninsular (Madrid)

Uso térmico en instalaciones balnearias y calefacción en invernaderos y viviendas.

EVOLUCIÓN AUTOABASTECIMIENTO PROBLEMÁTICAEn fase experimental. Toda la producción se

consume.En ciertos casos emisión de ácido sulfhídrico y anhídrido carbónico, contaminación de aguas próximas.

ENERGÍA GEOTÉRMICA

Page 153: Energia

Aprovecha el calor del interior de la tierra. Zonas de intensa actividad volcánica.

GeotérmicaGeotérmica

Page 154: Energia

El aprovechamiento energético viene vinculado al uso de el calor interno de la tierra que llega a la superficie a través del agua o vapor. Su aprovechamiento en España es aún experimental (por ejemplo para la calefacción de invernaderos en Murcia).

Central Geotérmica.

Page 155: Energia
Page 156: Energia
Page 157: Energia

Áreas geotérmicas en España

Page 158: Energia

ENERGÍA GEOTÉRMICA

Potencial geotérmico

Page 159: Energia

ORIGEN LOCALIZACIÓN UTILIZACIÓN

Aprovechamiento de la energía liberada por el agua en el mar en sus movimientos de ascenso y descenso de las mareas.

Mutriku (Guipúzcoa), Santoña (Cantabria). Alto potencial para su desarrollo en la costa cantábrica, atlántica y archipiélago canario.

Producción de electricidad.

EVOLUCIÓN AUTOABASTECIMIENTO PROBLEMÁTICAMínimo aporte al estar en una fase todavía experimental.

Toda la escasa producción se consume.

Dependencia amplitud de las mareas, costoso traslado de energía, localización.

ENERGÍA MAREOMOTRIZ

Page 160: Energia

MareomotrizMareomotriz

Aprovecha el movimiento vertical del agua de mar. Diferentes sistemas, energía de las mareas

Page 161: Energia

Es la energía producida por el movimiento de las aguas del mar (oleaje, mareas y corrientes marinas) producido de manera natural como efecto de la fuerza de la gravedad entre Tierra, Sol y Luna.

Con el movimiento natural de las aguas se mueven el generador. Es una energía no muy utilizada todavía y que aun se está investigando su desarrollo (en España lo hace le IDAE, Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético.)

Antiguo molino de mareas, Isla Cristina Huelva

Central maremotriz, Francia

Page 162: Energia
Page 163: Energia

Aprovecha el movimiento de las olas. Aparato flotante articulado “serpiente marina”.

UndimotrizUndimotriz

Page 164: Energia

Energía azulEnergía azul Diferencias de presión entre agua dulce de un río y agua salada del mar. Futuro muy prometedor

Page 165: Energia