lunes, 27 de junio de 2011

Especial Biocombustibles: que ventajas ofrecen

Como dice el dicho primero dime lo malo, y luego lo bueno, asi que ahora si las ventajas del biodisel:

Actualmente, la producción de los biocombustibles crece y también los hacen sus partidarios y sus opositores. Para poder conocer en que se basan estas posiciones hoy nos ocuparemos de las ventajas y –en nuestro siguiente artículo- de las desventajas de los biocombustibles.

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El biocombustible es un término genérico para una variedad de fuentes de combustible en forma sólida, líquida o gaseosa que se derivan de alguna manera a partir de biomasa.

Debido a la creciente necesidad de combustible para la seguridad energética y la preocupación por las emisiones de gases de efecto invernadero de fuentes no renovables como los combustibles fósiles, los biocombustibles son cada vez más considerados como una alternativa viable.

Estos son los principales aspectos positivos de los biocombustibles.

1) Una mejor economía de combustible:

Los automóviles que utilizan biodiesel tienen un 30 por ciento mejor economía de combustible que los vehículos de gasolina con el consiguiente ahorro de dinero.

2) Renovables:

La materia prima para el biodiesel es o aceite vegetal o grasa animal. Como tales, pueden volver a crecer y por ello son renovables, en contraste con rápida disminución de los combustibles fósiles que no son renovables.

3) Reducir el riesgo de la salud:

Más de 10.000 personas mueren a causa de la contaminación causada por la quema de combustibles fósiles en motores de gasolina en los EE.UU. solamente. Durante la quema, la gasolina produce óxido de nitrógeno y acetaldehído, que reaccionan con la luz del sol produciendo smog. Además de la gasolina también libera sulfatos y óxidos de azufre que contribuyen a la lluvia ácida. El Biodiesel (mezcla E85) por otro lado produce sulfatos o un 80% menos de óxidos de azufre, produce menos toxinas y se quema más eficientemente que la gasolina, produciendo un 40% menos de CO2.

4) Reduce la dependencia de combustibles fósiles:

En muchos países en desarrollo que no disponen de reservas suficientes de petróleo crudo o de la infraestructura de las refinerías de petróleo, los biocombustibles pueden ayudar a reducir la dependencia del petróleo extranjero. Esto podría conducir a un desarrollo económico en zonas rurales pobres siempre que la seguridad alimentaria no sea un problema (ver contras de los biocombustibles).

5) La producción de biocombustibles es más limpia que la de los combustibles convencionales:

El petróleo crudo extraído de la tierra necesita ser refinado antes de que pueda ser utilizado en vehículos. El proceso de refinación de petróleo libera varios compuestos tóxicos a la atmósfera, como el benceno, butadieno y formaldehído, níquel, dióxido de plomo, azufre y otros contaminantes que pueden conducir a riesgos de salud graves como el cáncer, el asma y las enfermedades del corazón. La producción de biocombustibles es mucho más respetuosa del medio ambiente.

Fuente: Ecofriend.

Biocombustibles: Desventajas

1) Los biocombustibles vs alimentos:

La mayor crítica que se hace a los biocombustibles es el impacto en los precios de los alimentos. El cultivo de alimentos para biocombustibles, como los aceites vegetales, ha llevado a la escasez de cultivos alimentarios y por siguiente a aumentos de precios en productos de primera necesidad, lo que está afectando de manera desproporcionada a los marginados. Los agricultores desvían cada vez más tierras para el cultivo de biocombustibles en lugar de cultivos alimentarios que les resultan menos lucrativos.

2) La cuestión del medio ambiente:

Grandes extensiones de bosques tropicales se han talado para dar paso a las plantaciones de palma para biocombustibles. Este proceso destructivo emite enormes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera en forma de carbono almacenado en los bosques vírgenes que se escapa cuando los árboles son talados y quemados. Además, la vida silvestre próspera en estas selvas es eliminada en el proceso. Así, los biocombustibles se han convertido en una seria amenaza para el medio ambiente en los países tropicales.

3) La escasez de tierra:

La primera generación de biocombustibles requiere una vasta área de tierra para producir un litro de combustible o de un megavatio de electricidad. En países densamente poblados claramente no hay suficiente tierra a la disponible para que esa producción sea sostenible a largo plazo. Los biocombustibles compiten con las tierras agrícolas, como mencionábamos en el punto 1.
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4) Alto consumo de agua:

La cantidad de agua que se utiliza en la producción de cultivos para biocombustibles es muy grande. En un futuro cercano, puede que el agua se convierta en un recurso muy valioso y entonces no sería posible de satisfacer la demanda propia de los cultivos de biocombustibles.

fuente: Ecofriend

viernes, 17 de junio de 2011

Depositos

Todo proyecto requiere su inversión, y como tal, también genera un beneficio a quienes se han interesado, con distintas sumas de dinero, permitiendo un reintegro de su dinero en el peor de los casos, y lo que sucede en su mayoría, que los Depositos tengan una rentabilidad, registrando una ganancia que en épocas de crisis no viene nada mal.ESolar


Una de las formas de invertir de esta forma es a través de Depósito Energía 24, que es presentado por la firma Caixa Manresa, con una rentabilidad fija y el respaldo de las tres firmas más importantes en lo que respecta a inversiones en energías renovables.

Este beneficio puede variar de acuerdo a la cotización en bolsa y el plazo en que hemos realizado el depósito, pudiendo ser un deposito a 3 meses, realizar un deposito a 6 meses, o bien un deposito a largo plazo, teniendo beneficios desde un 8% hasta un 24% (acumulado a 3 años)
Depositos
Esta rentabilidad tiene unas condiciones, las cuales enumeramos a continuación:

■8% en el plazo de un año, considerando que las acciones coticen igual o más que su valor inicial, cancelando el depósito en el período fijado. De lo contrario se prolonga un año más.

■16% acumulado en 2 años, Con la misma condición que lo anterior, incrementándose un año más de no ser cancelado.

■24% acumulado en 3 años, considerando el valor de las acciones igual o mayor a su valor inicial (7,39% TAE), y el depósito se cancela, de lo contrario se recupera el 100% del valor inicial.

Debemos considerar que invertir en este campo difícilmente nos de pérdidas, considerándose que el sector de la energía comprende al 2.5% del Producto Bruto Interno de España, y que se encuentra en constante desarrollo para intentar abastecer la creciente demanda energética, sin necesidad de importar energía.

El mundo contará con 800.000 MW eólicos terrestres instalados en 2025

Según Fagerberg, dentro de quince años, la capacidad eólica terrestre instalada a nivel mundial habrá pasado de los 185.000 MW actuales a más de 800.000 MW.


"Por muy implantada que nos parezca en la actualidad la eólica terrestre, en quince años multiplicaremos por cinco la capacidad instalada”, ha asegurado Lennart Fagerberg, director ejecutivo de E.ON Renovables en España. Para esa fecha, la región Asia-Pacífico contará con 396.000 MW de potencia eólica terrestre, casi la mitad del total a nivel mundial, y Europa, que es ahora mismo la pionera en eólica marina, se mantendrá como el mayor mercado a largo plazo.

Según Fagerberg, en todo caso, "la clave para el desarrollo de la energía eólica será la política regulatoria". Grosso modo, las líneas maestras del análisis que ha hecho Fagerberg durante su intervención en la Convención Eólica de la AEE son las siguientes: Asia, y especialmente China, experimentará un fuerte crecimiento que convertirá a aquel continente, en el horizonte de apenas tres años, en el mayor operador del mundo en el segmento de eólica terrestre; entre tanto, Europa mantendrá su crecimiento sumando 10.000 MW cada año y pasará de los 83.000 MW actuales a más de 225.000 MW en 2025.

El offshore... en el norte de Europa

En cuanto a la eólica marina, Fagerberg afirma que “la capacidad instalada es todavía muy pequeña y está lejos de los objetivos de 2020 establecidos en los planes de energías renovables de la Unión Europea”, que cuantifican la potencia offshore instalada en ese año en 43.000 MW.

A fecha de hoy, hay sólo 3.000 MW instalados, principalmente en Reino Unido y el norte del Viejo Continente. El director ejecutivo de E.ON Renovables en España “cree que Europa se mantendrá como el mayor mercado de eólica marina gracias a su cartera de proyectos a gran escala en el norte de Europa y en el Mar del Norte. Entre estos proyectos destacan algunos desarrollados por E.ON como el de London Array, que sumará 1.000 MW de potencia instalada”.

Durante su intervención en la Convención Eólica, Fagerberg ha señalado que la clave para el desarrollo del mercado eólico, tanto en tierra firme (onshore) como mar adentro (offshore), es “una regulación clara, estable, predecible y transparente y un apoyo suficiente de los diferentes gobiernos”.

E.ON Climate & Renewables, la división de renovables del Grupo E.ON cuya filial en España está presidida por Miguel Antoñanzas, cuenta con 3.600 MW de energías renovables (1.900 MW en Estados Unidos y 1.700 MW en Europa), de los cuales 450 MW están instalados en nuestro país. El grupo multinacional E.ON declara unas ventas anuales aproximadas de 93.000 millones de euros y 85.000 empleados.

Más información

http://www.eon.com/

Compañía canadiense quiere almacenar viento en el fondo del mar

Segundo post en el blog http://www.energiasrenovables2010.blogspot.com/  sobre este tema tan interesante:

El tecnólogo aeroespacial Thin Red Line Aerospace instalará el próximo verano en mares escoceses el primer prototipo de un sistema de almacenamiento de aire comprimido dentro de una gran bolsa sumergible a 600 metros de profundidad. El proyecto viene liderado por la Universidad de Nottingham y cuenta con el apoyo de la eléctrica alemana E.ON.

La compañía canadiense define el concepto a partir del cual ha desarrollado su proyecto como sencillo e intuitivo. Los materiales utilizados proceden de la experiencia de Thin Red Line Aerospace en la alta tecnología aeroespacial, sobre todo, en los fuselajes de los satélites Begelow Aerospace Genesis 1 y 2. Según la firma norteamericana, la tecnología tiene mayor potencial en costas con aguas de mayor profundidad.
Una compañía canadiense quiere almacenar viento en el fondo del mar
Los aerogeneradores generan la electricidad necesaria para operar los compresores de aire que llenan las bolsas de aire, que parecen grandes globos. Debido a la alta presión del mar, el aire se mantiene comprimido. Cuando hace falta, el aire puede utilizarse como fuerza motriz de una turbina de aire comprimido. De esta manera, los excedentes de producción de las energías renovables durante horas valle de la demanda eléctrica, sobre todo la eólica marina, puede almacenarse para su uso posterior en horas punta.

Las bolsas de Thin Red Line Aerospace –denominadas Energy Bags y diseñadas por uno de sus ingenieros, Maxim Jong– se anclan a una profundidad de 600 metros, donde la presión marina es 60-70 veces mayor la terrestre (a una cota de cero m). De esta manera, aunque la bolsa en sí solo pesa unos 75 kilogramos, es capaz de desplazar 40 toneladas de agua. “A una profundidad de 600 metros, habrá suficiente presión para que una bolsa de 20 metros de diámetro almacene unas 70 MWh de energía”, según ha comentado la empresa a Ecogeek. “Eso equivale a unas 14 horas de generación de uno de los aerogeneradores más grandes actualmente en operación”, añade.

El diseño del Energy Bag se basa en una arquitectura hinchable espacial actualmente en proceso de investigación por la NASA. Uno de los aspectos de la innovación radica en la estructura del tejido de la bolsa. Además, los cables que amarran la bolsa utilizan un nuevo tejido patentado Vectran.



Más información

www.thin-red-line.com

jueves, 16 de junio de 2011

Energía eólica 100% argentina

En la ciudad de Godoy Cruz en Mendoza, IMPSA acondicionó una vieja fábrica en la cuál fabrican todos los componentes necesarios para crear aerogeneradores de hasta 2,1MW como los que se encuentran en las costas de Dinamarca y que generan el 20 por ciento de la electricidad que requiere el país europeo.


Un molino eólico está constituido por tres componentes principales: la góndola que contiene el generador, las palas que giran con el viento y la torre que permite tener las palas a 90 metros de altura.

En Mendoza se fabrican todos los componentes, en un proceso altamente artesanal que permite crear numerosas fuentes de trabajo. La cáscara de las góndolas están hechas de fibra de vidrio y resina poliéster al igual que las tablas de surf o los cascos de los veleros. La torre de acero y el generador no representan demasiados desafíos dado que en la misma planta se fabrican turbinas hidroeléctricas para varias represas como Tocoma en Venezuela y Bakun en Malasia.

Uno de los puntos que más me impresionó es que los diseños de estas turbinas son creados y probados a escala reducida en Mendoza y compiten internacionalmente con las grandes empresas de Estados Unidos, Alemania y Francia. Al ver la magnitud y complejidad involucradas en las piezas para generación hidroeléctrica, da la sensación que los molinos eólicos son como un pequeño pasatiempo en comparación.

En la fábrica, lo más imponente es ver como se fabrican las tres palas de 39 metros de largo. Estas también se fabrican de fibra de vidrio y resina poliéster dentro de un molde. La única manera de realizarlo es de manera artesanal y según el fraguado de la resina y las capas de fibra, dos palas aparentemente idénticas podrían desbalancear el aerogenerador al punto de destruirlo en pocos segundos.

Vista desde arriba de la góndola hacia los otros 8 aerogeneradores - Foto: Sustentator

El parque eólico Arauco, en La Rioja, Argentina - Foto: Sustentator

El molde de 39 metros para fabricar las palas de fibra de vidrio - Foto: SustentatorFoto 1 de 4.

Cada pala no solo tiene que tener la misma forma y masa sino que su centro de gravedad también debe ser idéntico. Cada una se somete a rigurosas pruebas de calidad y se balancea al final del proceso inyectando bolitas de plomo mezcladas con resina asegurando que se comporten de manera idéntica frente al viento.

Una característica especial de estos aerogeneradores es el concepto Unipower diseñado y desarrollado por IMPSA. Este minimiza la cantidad de piezas móviles al no utilizar cajas multiplicadoras ni anillos rozantes de potencia. Cada aerogenerador al entrar al sistema interconectado nacional lee primero la frecuencia de la red y entra de manera sincrónica aprovechando los avances en electrónica en vez de utilizar piezas mecánicas sujetas a desgaste.

Tras visitar la planta en Mendoza, nos trasladamos al día siguiente a la provincia de La Rioja, más precisamente al parque eólico Arauco, ubicado a menos de 100 kilómetros al norte de la ciudad de La Rioja. Luego de una hora de ruta, aparecieron las 9 extrañas edificaciones en el horizonte. Solamente se podía entender su dimensión al acercarse más y percibir las torres de electricidad insignificantes al lado de los molinos gigantes. El lugar parecía impecablemente elegido al estar ubicado entre dos macizos rocosos orientados de norte a sur. Si bien el viento preponderante es el del sur, no es raro que sople el viento del norte.

El pasillo entre los macizos rocosos crea un efecto Venturi, similar al que se forma si soplamos desde el lado más ancho de un embudo. Aprendí más tarde que si bien los mapas de viento son una gran ayuda para guiar en la elección de la mejor ubicación de un parque eólico, es necesario utilizar sabiduría ancestral como preguntar a los lugareños como es la verdadera intensidad y frecuencia de los vientos. Arauco tiene actualmente nueve aerogeneradores instalados de los cuáles dos están actualmente operativos y se espera que estén 12 generando 25MW antes de fin de año.

El parque pertenece a una sociedad formada entre el gobierno de la provincia de La Rioja, con un 75 por ciento, y ENARSA, con el 25 por ciento restante. Se prevé una segunda etapa que lleve la potencia a 50MW, y el lugar tiene una potencia teórica que puede alcanzar a los 300MW.

La emoción fuerte de la visita al parque es subirse a la góndola a 85 metros de altura. Antes de subir, a cada persona se mide la presión y se lo equipa con un sofisticado arnés. La mayoría del viaje dentro del tubo de acero se hizo con un ascensor en el que caben dos personas. El ingreso a la sección superior se completa con un trayecto de escaleras, enganchado a un riel con un arnés como medida de seguridad ante posibles desmayos o accidentes. Asomarme por una de las compuertas, al menos en mi caso personal, me provocó mucho vértigo los primeros minutos. La vista era asombrosa, destacando los otros 11 aerogeneradores perfectamente alineado dentro del paisaje desértico. Las palas al lado mío giraban de manera casi imperceptible dado que la máquina se coloca en "posición de bandera" durante las visitas. Igualmente se percibía una leve oscilación que un tubo de 85 metros de largo tiene en su extremo superior.

Esperemos que Arauco sea sólo el primero de una larga lista de emprendimientos eólicos . Los aerogeneradores producen electricidad 100 por ciento limpia, y gozan de un período de repago energético de solamente 6 meses. Esto significa que en 6 meses de funcionamiento generan toda la energía que fue necesaria para su fabricación, a diferencia de los paneles solares fotovoltaicos, que demandan un lapso de dos años para cumplir con dicha meta. Como muchos saben, las condiciones de la Argentina para la energía eólica son de las mejores del mundo y abastecer 20 por ciento de la demanda de energía eléctrica como lo hace Dinamarca es una meta razonable a mediano plazo. Dada la imprevisibilidad de los vientos, no se puede aumentar mucho más ese porcentaje, pero una mezcla con centrales hidroeléctricas y nucleares crearía una iniciativa muy sólida para cumplir nuestra parte frente a la emergencia más inmediata que es la del cambio climático.

Rodrigo Herrera Vegas es co-fundador de sustentator.com

Fuente:
http://www.lanacion.com.ar/1312589-energia-eolica-100-argentina

Paneles solares que siguen al Sol

El sol es una de las fuentes de energía más abundante que tenemos, el punto dificultoso es encontrar la forma de aprovecharla eficientemente. Persiguiendo esto, investigadores de Smart Solar Internacional en Tokio, Japón, han diseñado un panel solar que cuenta con un sistema para seguir al sol mientras avanza en su recorrido diario.


El componente básico de este nuevo dispositivo, es una serie de de barras de aluminio espejo que rotan, siguiendo al sol mientras se mueve por el cielo. Estos espejos reflejan su luz en un tubo central, que contiene varias capas células solares de alto rendimiento. Su construcción requiere de una cantidad de silicio muy inferior a la de los paneles fotovoltaicos más comunes.

Por las características de su diseño, para evitar el sobrecalentamiento posee también un dispositivo que deriva el exceso de calor calentar agua, dando un beneficio adicional.
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Según afirman sus creadores, este tipo de paneles solares es capaz de producir el doble de electricidad que otros sistemas existentes. Esta promesa podremos verla cumplida prontamente ya que esperan lanzarlo en Octubre en Japón, donde se espera ayude a proveer de energía renovable a los afectados por el tsunami.

Fuente e Imagen: Ecofriend