Energía solar Captada de dos formas: -energía solar térmica -energía solar fotovoltaica Ventajas...

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Energía solar Captada de dos formas: -energía solar térmica -energía solar fotovoltaica Ventajas Inconvenientes -pocos residuos - instalación difícil -E. Renovable - Precio elevado Energía mareomotriz E. Cinética producto de grandes masas de agua en movimiento de mares y océanos y también pueden transformarse en electricidad. Energía geotérmica La temperatura del subsuelo aumenta con la profundidad de media aumenta 3 º C cada 100 metros. El principio de la geotermia consiste en Energía eólica Aerogeneradores generan -> electricidad Los molinos empiezan a ser frecuentes en sitios donde el viento sopla con fuerza Un aerogenerador consta de: -soporte -sistema de captación -sistema de orientación Sistema de regulación -sistema de generación Análisis medio ambiental de fuentes de energía Ecopunto: Mide el impacto medioambiental por cada billón de julios de electricidad producida E: Convencionales 31 veces mas impacto medioambiental que las E:Renovables Conclusion: http://www.voki.com/ p?scid=10790250&heig dth=200

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Energía solarCaptada de dos formas:-energía solar térmica-energía solar fotovoltaicaVentajas Inconvenientes-pocos residuos - instalación difícil-E. Renovable -Precio elevadoEnergía mareomotrizE. Cinética producto de grandes masas de agua en movimiento de mares y océanos y también pueden transformarse en electricidad. Energía geotérmica

La temperatura del subsuelo aumenta con la profundidad de media aumenta 3 º C cada 100 metros. El principio de la geotermia consiste en aprovechar el calor generado en la Tierra y bombear el agua para utilizarla ya se mediante la calefacción…

Energía eólicaAerogeneradores generan -> electricidadLos molinos empiezan a ser frecuentes en sitios donde el viento sopla con fuerza Un aerogenerador consta de:-soporte-sistema de captación-sistema de orientaciónSistema de regulación-sistema de generación Análisis medio ambiental de fuentes de energíaEcopunto: Mide el impacto medioambiental por cada billón de julios de electricidad producidaE: Convencionales 31 veces mas impacto medioambiental que las E:Renovables

Conclusion:http://www.voki.com/pickup.php?scid=10790250&height=267&width=200http://www.voki.com/pickup.php?scid=10790270&height=267&width=200

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Central Hidroeléctrica

Elementos

Presa

Canal de derivación

Tipos

Grandes Centrales Hidroeléctricas

Minihidráulicas

Central Eléctrica

Ventajas

InconvenientesVentaj

as Inconvenientes

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ENERGÍA ELÉCTRICA

TURBINAS YMOTORES

Turbinas

Combustibles

Motores

E. Eléctrica

Motor de cuatro tiempos

(automóviles)

Motor diésel(Rendimiento > gasolina)

Una tecnología que permite un mayor rendimiento es la que consiste en quemar combustibles derivados del petróleo dentro del motor. De esta forma, al producirse la combustión, los gases en expansión mueven un pistón o una turbina.

En una máquina o en una turbina de vapor , el combustible se quema fuera del motor : en la caldera, lo que sirve para calentar agua y producir vapor de agua a presión. A su vez, con la fuerza que se genera, se puede mover el émbolo de la máquina o los álabes de la turbina.

La invención de la máquina de vapor y de los motores de combustión revolucionó el transporte de los seres humanos . El uso de turbinas en las centrales eléctricas permitió la extensión de una energía fácil de utilizar, como lo es la energía eléctrica , en nuestra vida cotidiana. El término electricidad doméstica, se refiere a la corriente alterna (CA) de propósito general para suministro de energía eléctrica. Otro término acorde es "energía domiciliaria" o "energía residencial". De las familias depende el 30% de la energía que se consume en España.

Los combustibles de los motores de combustión han sido mayoritariamente derivados del petróleo. El incremento de los medios de transporte ha reducido las reservas de petróleo y ha aumentado su precio en crudo. Uniendo esto ha otros hechos se hace necesario implantar medidas para disminuir su consumo y utilizar combustibles alternativos buenos para la naturaleza.

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Centrales eléctricasUtilizan la combustión del carbón y derivados del petróleo para calentar agua y producir vapor.Inconvenientes:

Sólo se aprovecha el 30% de energía.

Utilizan combustibles fósiles.

Desprende gran cantidad de CO2

Tipos: Centrales térmicas

convencionales. Sistema caldera-turbina. 33% rdto.

Centrales de cogeneración termoeléctrica. Calor residual de los motores y las turbinas. Eléctrico 40% Térmico. 55%

Centrales de ciclo combinado. Combinan turbina de gas y de vapor. 57% rendimiento.

El calor que produce vapor de agua que mueve las turbinas se libera en la fisión del isótopo U-235.La reacción nuclear de fisión en cadena se lleva a cabo en el reactor nuclear.

Ventajas: No emiten CO2 a la atmósfera y producen una gran cantidad de energía.Inconvenientes:

Organizan residuos radiactivos de difícil eliminación. (plutonio 239).

Los escapes y residuos son altamente contaminantes y peligrosos para la salud de las personas

CENTRALES TÉRMICAS DE CARBÓN Y PETRÓLEO CENTRALES TÉRMICAS DE GAS NATURAL

CENTRALES NUCLEARES

Gabriel Espejo, Alejandro Calancha, Javier Bermúdez, José Delgado ,Ignacio Tornos.

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NUEVAS NECESIDADES ENERGÉTICAS Y

BIOCOMBUSTIBLESNUEVAS

NECESIDADES

BIOCOMBUSTIBLES

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2004/03/30/140118.php

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Polímeros

Clasificación

OrigenNaturales

Sintéticas

Propiedades mecánicas

ElastómerosPlásticosFibrasRecubrimientosAdhesivos

Comportamiento al calentarlos

TermoplásticosTermoestables

Estructura

Lineal

Ramificada

Entrecruzada

Reticulada

Tipos

Poliestireno Aislantes y envases

Poliestireno expandido (EPS) Poliexpan

Polietileno Conducciones eléctricas y juguetes

Nailon Paracaídas y textiles

Polietilentereftalato (PET) Botellas y envases

Policloruro de vinilo (PVC) Tuberías, tarjetas..

Medio ambiente

Reciclado

Incineración

Sustancia formada por moléculas muy grandes que resultan de la unión de monómeros

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Nanotecnología

Concepto Tipos

Nanociencia

Objetivos

Aplicaciones

Desarrollo y aplicación práctica de estructuras y sistemas de dimensiones nanométricas

Estudio científico de las propiedades del mundo nanométrico

• Facilitar el acceso a la información para los ciudadanos e interesados sobre la nanotecnología.

• Propiciar información útil a los lectores para comprender los nuevos avances tecnológicos y desarrollos para entender un futuro cada vez más próximo.

·

Obtención de materiales muy resistentes y ligeros

Creación de componentes informáticos rápidos y mínimas dimensiones.

Almacenamientos de datos de alta densidad

Sensores moleculares capaces de detectar y destruir selectivamente células cancerígenas.

Microchips capaces de realizar análisis genéticos

De arriba abajoReducción de tamaño de mecanismos y estructuras De abajo a arribaRealización de máquinas a escala atómica