Archive for the ‘Generador’ Category
Una de las formas más efectivas de quemar la biomasa es mediante un proceso de combustión de dos etapas y con dos ingresos de aire: primario y secundario.
La primera etapa sirve para la gasificación y primera combustión de lo desprendido por la biomasa, esto se logra con el ingreso de aire con cierto exceso para hacer una combustión eficiente, consideren que la biomasa ingresa con cierto porcentaje de humedad y que en algunos procesos de combustión toleran hasta 60% en peso de humedad… por lo tanto, la primera combustión sucede y produce calor, cenizas y los gases de combustión.
Sin embargo, debido a la naturaleza heterogeneo de la biomasa y a sus diferentes componentes químicos presentes en la biomasa, por lo general, se forman productos contaminantes en los gases de combustión tales como los oxidos de nitrógeno, etc… para evitar esto, lo que se hace es que los gases ingresen a una segunda combustión con aire secundario que permiten alcanzar temperaturas elevadas de tal manera que los componentes nocivos son rotos y descompuestos a elementos de menor peligrosidad y simplicidad.
La figura muestra el esquema general de los procesos involucrados con sus temperaturas, aire, productos y los flujos del proceso. La mejora constante de estos procesos es labor de las universidades, grupos y centros de investigación, porque no lo sólo es cuestión de reproducir algo que ya se conoce desde hacer tiempo (la humanidad desde la invención del fuego ha utilizado la combustión de la biomasa y aún ahora en el mundo muchos miles de millones de personas la utilizan) sino de optimizarla creando nuevas tecnologías y/o materiales para ello, en ese ánimo se espera que haya progresos en ello, y se invita a compartirlos.
Dr. Jorge Luis Mírez Tarrillo
Group of Mathematical Modeling and Numerical Simulation (GMMNS).
Universidad Nacional de Ingeniería. Lima, Perú.
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Consiste en la torre de soporte del aerogenerador y su correspondiente fundación de anclaje. Su función es mantener el aerogenerador a la altura correcta de funcionamiento por sobre el nivel del suelo, debiendo ser capaz de tolerar el peso de éste y las diversas exigencias que conllevan la exposición a fuertes vientos y el sostener un cuerpo de gran envergadura rotando.
Hay cuatro tipos de torres, de celosía (o enrejado), de mástil tensado e híbridas, tal como se aprecia en la figura:
Los torres de tipo celosía facilitan la circulación de aire a través de la misma, disminuyendo las solicitaciones mecánicas sobre el rotor de la máquina. Estas pueden estar hechas de hierro o madera. Otra ventaja de las torres de celosía es su costo, puesto que una torre de celosía requiere sólo la mitad de material que una torre tubular sin sustentación adicional con la misma rigidez.
Los diseños tubulares son construídos en metal y concreto, y requieren escaso mantenimiento, menos que el caso de la torre de celosía. La mayoría de los grandes aerogeneradores se entregan con torres tubulares de caero, fabricadas en secciones de 20 – 30 metros con bridas en cada uno de los extremos, y son unidas con pernos en el lugar de instalación. Las torres son tronco – cónicas (es decir, con un diámetro creciente hacia la base), con el fin de aumentar su resistencia y al mismo tiempo ahorrar material.
Muchos de los aerogeneradores pequeños están construidos con delgadas torres de mástil sostenidas por cables tensores. La ventaja es el ahorro de peso y, por lo tanto, de costo. Las desventajas son el difícil acceso a las zonas alrededore de la torre, lo que las hace menos apropiadas para zonas agrícolas.
Algunas torres están hechas con diferentes combinaciones de las ya mencionadas, constituyendo así sistemas híbridos.
Las fundaciones se realizan en concreto reforzado, y deben ser acordes con la altura de la torre y la envergadura de la máquina rotatoria que ésta debe soportar.
En la zona superior de la torre debe existir un cabezal y una plataforma, que permiten anclar el aerogenerador a la torre y a la vez lo deje libre de rotar para orientarse según la dirección del viento.
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Hola, en la presente figura vemos que el principal elemento es el gasificador que recibe diferentes elementos a gasificar, como biomasa, residuos, etc. Hay residuos sólidos del gasificador y también el mismo gas que por un proceso de limpieza, primero de eliminación de particulas y de retiro de azufre, para luego quedar como un gas listo a disponer como combustible. Sin embargo, en el proceso, se puede obtener productos como el hidrógeno que se destina a la producción de electricidad en células de combustible y también como combustible siendo quemado en las cámaras de las turbinas de gas para la generación de electricidad. Los gases de combustión de las turbinas de gas pasa por un recuperador de calor o generador de vapor con destino a una turbina de vapor conectado mecánicamente a un generador para la producción de electricidad.
Sin embargo el gasificador también necesita de aire, oxígeno y vapor. Estos son suministrados desde diferentes elementos de la configuración mostrada en la figura. La finalidad es aprovechar todos los recursos energéticos para incrementar la eficiencia del sistema.
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En la presente entrada se ha considerado las características de operación de una microturbina de gas. Este modelo se compone principalmente de una turbina, un generador y un sistema de control. En la figura de arriba en la parte superior se muestra el diagrama de bloques simplificado.
De todo este modelo esquemático se tiene un sistema de control sobre la potencial real que ha sido implementado por un convencional controlador proporcional – integral como se muestra en la parte inferior de la figura de arriba.
En el sistema de control, Pdem es la demanda de potencia, Pred es la potencia de referencia en unidades de porcentaje, Pin es la variable controlada de potencia a ser aplicada a la entrada de la microturbine de gas, Kp es la ganancia proporcional y Ki es la ganancia integral de l controlador proporcional – integral.
Os muestro esta simulación de ejemplo hecho en Matlab/Simulink con datos de entrada tomados a priori… claro que si se hubiera datos reales simplemente se cambia las entradas.
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El pdf lo pueden descargar del siguiente link: LCF_testing_services_Volante de inercia
Sin dejar de considerar a la empresa que hizo esto, reproduzco a continuación algunos jpg’s del pdf
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En la presente entrada he considerado presentar los diagramas (figuras) de diferentes tipos de intercambiadores de calor. Estos equipos son utilizados en algunas aplicaciones de energías renovables y es bueno saber como funcionan… espero que los diagramas sean lo bastante claros y entendibles para quienes desean profundizar en el tema.
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La Tecnologìa Solar Térmica presenta ventajas imporantes entre las que cabe destacar:
- La cantidad y amplia distribución del recurso solar.
- Su madurez tecnológica.
- Capacidad para producir electricidad de forma gestionable mediante el uso de sistemas de almacenamiento térmico.
- Contribuir a la creación de sistemas de generación eléctrico distribuidos, minimizando así, los costes en el transporte y por tanto, consumos energéticos.
- Las perspectivas de costes del barril del petróleo y de agotamiento de los combustibles fósiles.
- La contribución a la reducción de las emisiones de C02.
La tecnología de producción de electricidad con colectores cilindro parabólicos está representada comercialmente por las plantas SEGS en CAlifornia (354 MWe instalados que han producido màs de 5000 GWh), mientras que la más significativa con tecnología de torre es la planta de demostración Torre Sol en Fuentes de Andalucía (que con almacenamiento de sales llega a 50 MWe) y de otras tecnologìas como cilindro parabólicos como Andasol 1 y 2 (Guadix) y Solnova 1, 3 y 4 (Sanlùcar la Mayor) éstas últimas de 50 MWe en España.
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Las microredes son en pequeña escala, redes de suministro de potencia y calor combinados para alimentar cargas eléctricas y de calor para una pequeña comunidad, tales como una locaidad suburbana, o una comunidad académica o pública tales como una universidad o colegio, un área comercial, un lugar industrial, un conjunto de comercios o una región municipal. Las microgrids (microredes) son escencialmente una red de distribución activa por ella es el conglomerado de sistemas de generación distribuida y de diferentes cargas en el nivel de voltaje de distribución. Los generadores o microfuentes empleados en una microred son usualmente fuentes de energías distribuidas (DER’s) renovables/no convencionales integradas a través de la generación de potencia en el voltaje de distribución.
Desde el punto de vista operacional, las microfuentes pueden estar equipados con interfases de electrónica de potencia (PEIs) y controles para proveer la flexibilidad requerida asegurando la operación como un único sistema y mantener la salida de potencia y calidad de energía especificados. Esta flexibilidad del control permite a las Microredes actuales ser las primeros sistemas de suministro de energía con una única unidad controlada para satisfacer necesidades de energía locales con fiabilidad y seguridad.
Las diferencias clave entre una Microred (microgrid) y una planta de energía convencional son las siguientes:
- Las microfuentes son de muy pequeña capacidad con respecto a los grandes generadores en las plantas de energía convencionales.
- La potencia generada en voltaje de distribución pueden ser directamente entregados a la red eléctrica de distribución.
- Las microfuentes son normalmente instaladas cerca a los usuarios con las premisas que las cargas eléctricas y de calor pueden ser eficientemente alimentadas con voltaje y frecuencia satisfactoria y despreciables pérdiads en conductores.
Las características técnicas de una Microred permiten ser adecuadas para suministrar energía a remotas áreas de un país cuando el suministro desde la red nacional es dificil debido a la topología o cortes frecuentes del servicio debido a condiciones climáticas severas o perturbaciones causados por el hombre.
Desde el punto de vista de la red nacional, la principal ventaja de la Microred es que esta es tratada como un entidad controlada dentro del sistema de potencia. Ella puede ser operada como un simple carga adicional. Esto comprueba su fácil controlabilidad y conformidad con las reglas y regulaciones de la red sin perjudicar la fiabilidad y seguridad del suministro eléctrico. Desde el punto de vista del cliente usuario, las microredes son beneficiosas para localmente satisfacer requerimientos de calor/electricidad. Pueden suministrar potencia ininterrumpida, mejorar la fiabilidad local, reducir pérdidas en alimentadores y proveer soporte local de voltaje. Desde el punto de vista medio ambiental, las microredes (Microgrid) reduce la polución del medio ambiente y calientamiento global a través de la utilización de tecnologías de bajo carbono.
Sin embargo, para lograr una operación estable y segura; varios problemas del tipo económico, regulatorio y técnicos tendrán que ser resueltos antes de que las microredes pueden ser algo trivial. Algunas áreas problemáticas que requiren la debida atención son la intermitencia y la naturaleza de dependencia climática de la generación de los DERs, baja energía que contienen los combustibles y falta de estándares y regulaciones para la operación de las Microredes (microgrid) en sincronismo con la red eléctrica (interconectado). El estadio de tales problemas requiere muchas investigaciones en tiempo real y fuera de línea, los cuales se están haciendo por institutos de investigación y de ingeniería en diversas partes del mundo.
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Aunque no es el único, uno de los factores limitadores de mayor peso es el relativo al propio mecanismo fotovoltaico de conversión de radiación en energía eléctrica. Hay que recordar que en un material semiconductor la mayor parte de los electrones se encuentran ligados a sus respectivos átomos. Cuando la radiación penetra en el material semiconductor, los fotones de la misma colisionan con los electrones, cediéndoles su energía en la interacción. Sólo si esta energía es igual o superior al valor del ancho de banda prohibida o gap del material el electrón ligado será extraído de su átomo y se podrá mover con libertad por el semiconductor, algo que en términos más técnicos se conoce como fotogeneración de un par electrón-hueco. Tras ello, la estructura interna de unión p/n de la célula solar es la que permitirá, tras la interacción fotón-electrón descrita, extraer el mayor número posible de electrones y huecos fotogenerados del dispositivo antes de que se vuelvan a recombinar. Pero es en dicha interacción fotón-electrón donde reside una de las claves de la eficiencia de conversión fotovoltaica, ya que:
-
La radiación incidente con energía menor que la del gap delsemiconductor no podrá contribuir a la fotogeneración, al no poder ceder la energía mínima necesaria para que un electrón de la banda de valencia (electrón ligado), pase a la banda de conducción (electrón libre). Si no se reaprovecha, dicha energía se perderá.
-
La radiación incidente con energía igual o superior a la del gap sí contribuirá a la fotogeneración. Sin embargo, cuando la energía de los fotones incidentes es superior a la del gap, con ella se generan pares electrón-hueco, éstos adquieren dicha energía pero pierden el exceso paulatinamente mediante interacciones –choques, básicamente- con los átomos del semiconductor (técnicamente, se termalizan), siendo aprovechada sólo la energía del gap.
Aunque son otros muchos factores adicionales los que también contribuyen a la eficiencia del dispositivo –calidad eléctrica y óptica del semiconductor, gap directo o indirecto del mismo, estructura de célula optimizada (dopajes, espesores), existencia de capas antirreflectantes, minimización de las pérdidas por efecto Joule, etc.–, queda claro que uno de los requisitos para una conversión fotovoltaica eficiente es que el espectro de radiación sea lo más cercano posible al gap del semiconductor en el que se fabrican los dispositivos. De hecho, se ha demostrado que dispositivos fotovoltaicos de GaAs que trabajan con luz monocromática acoplada al valor del gap del semiconductor pueden alcanzar eficiencias de conversión entre el 40 y el 50%
PD: Reciente investigaciones en Israel han reportado alcanzar eficiencias del 75% en centrales solares de concentración.
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Es una compensación a la salida de un parque eólico, dado que el mismo hecho de hacer esto, el control de la transmisión de potencia tienen que tenerlo en cuenta. Las oscilaciones de potencia y el colapso del voltaje puede estar presentes. En la figura de la presente entrada se muestra una posible solución el cual usa thyristor-controlled series compensation (TCSC) [en buen cristiano: compensación en serie controlado por tiristores] a la salida del parque eólico. El TCSC cambia el valor del capacitor equivalente por conexión/desconexión del inductor conectado paralelamente. De esta forma, una capacitor variable puede ser obtenido y puede ser ajustado para incrementar la estabilidad dinámica de la transmisión de potencia, mejorando la regulación del voltaje y el balance de potencia reactiva, y control de flujo entras las líneas de la red. Los casos posibles de funcionamiento se presentan en la siguiente figura:
Se hizo el modelamiento de esta configuración y luego la simulación que puede ser modificada según lo que se desea analizar, ambos en Matlab/Simulink, lográndose un resultado equivalente al mostrado en la segunda figura variando obviamente el ángulo, el resultado de la simulación se da en la siguiente figura:
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La figura ilustra una unidad de generación eólica conectada a un red eléctrica a través de una impedancia equivalente de cortocircuito Z_{k}. El voltaje de la red eléctrica es asumida como el valor infito del busbar y el voltaje del punto de común acoplamiento (PCC) son U_{s} y U_{g}, respectivamente. Variaciones de voltaje causadas por fluctuacion de la generación eólica pueden causar problemas de calidad de voltaje. Entonces acá lo importante es calcular la diferencia entre U_{s} y U_{g}.
Se utilizo las ecuaciones para este caso, se modeló en Matlab/Simulink y se obtuvo el siguiente resultado del cual se puede modificar para casos particulares a analizar:
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Les coloco a continuación lo reportado como logros en electricidad hechos por el gobierno del Sr. Alán García entre el 2007 y el 2011 según lo reportado en la web del Ministerio de Energía y Minas del Perú.

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ORGANISMOS REGIONALES
1. http://www.undp.org: Página principal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, por sus siglas en ingles). Aquí podrá encontrar información de relevancia mundial, destacando la participación de la energía y el medio ambiente como aspectos esenciales para alcanzar el desarrollo sostenible, así como temas afines con los objetivos del Proyecto del Milenio.
2. http://www.undp.org/gef/index.html: Sección relacionada al GEF y las tres agencias de implementación (PNUD, Banco Mundial y PNUMA)
3. http://gefweb.org: Ahorrar energía y facilitar el uso de tecnologías de la energía renovable, ampliar el suministro de energía eléctrica a las comunidades rurales y reducir la dependencia de tecnologías menos eficientes que contaminan el aire y contribuyen a la reducción de gases efecto invernadero, son los principales objetivos de los proyectos que financia el GEF (por sus siglas en inglés –Global Environment Fund-), en diferentes programas operacionales y prioridades estratégicas en el Área Temática de Cambio Climático. Los usos productivos de la energía renovable constituye una de sus prioridades estratégicas.
4. http://www.bun-ca.org: Biomass Users Network, una ONG centroamericana conocida como BUN-CA, pone a disposición su experiencia en el desarrollo de proyectos en las área de Energía Renovable, Eficiencia Energética y Reconversión Agroindustrial, así como una variedad de textos y manuales surgidos en la realización de sus experiencias en el campo desde 1990.
5. http://www.fenerca.org: FENERCA es un programa patrocinado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for Internacional Aid –USAID-) que busca incrementar el uso de las energías renovables en cinco países de la Región Centroamericana: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. FENERCA desarrolla herramientas especializadas de formación de capacidad que permitan formular soluciones y alternativas para la remoción de las barreras existentes para los proyectos de energía renovable a pequeña escala y la eficiencia energética; ya sean éstas políticas legales o financieras. Una de las áreas principales de FENERCA desde el año 2000 ha sido el apoyo a proyectos relacionados con el uso productivo de la energía renovable.
6. http://www.nreca.org: La Asociación Nacional de Cooperativas de Electrificación Rural de Estados Unidos (-National Rural Electrification Cooperative Association –NRECA-), es una organización de servicio dedicada a representar los intereses de las cooperativas eléctricas norteamericanas y de los consumidores a los que sirve. Además, el propósito original de los programas internacionales de NRECA es exportar el modelo norteamericano de la electrificación rural hacia los países en desarrollo.
7. http://www.fao.org: La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (Food Agronomic Organization –FAO- por sus siglas en ingles), conduce diversas actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Al brindar sus servicios tanto a países desarrollados como a países en desarrollo, la FAO actúa como un foro neutral donde todos los países pueden, en igualdad de condiciones, negociar acuerdos y debatir políticas. La FAO también es una fuente de conocimientos y de información, incluyendo los usos productivos de la energía para la producción de alimentos. Desde su fundación en 1945, la FAO ha prestado especial atención al desarrollo de las zonas rurales, donde vive el 70 por ciento de la población mundial pobre.
8. http://www.esmap.org: El Programa de Asistencia y Manejo del Sector Energía del Banco Mundial, conocido como ESMAP por sus siglas en inglés (Energy Sector Management Assistance Programme) es un programa global de asistencia técnica que elabora y facilita asesoramiento en políticas para el desarrollo sostenible energético a los gobiernos en desarrollo y con economías en transición. ESMAP también contribuye en la transferencia de tecnología y conocimiento en el manejo del sector energía, incluyendo los usos productivos de la energía, y el abastecimiento de servicios modernos energéticos a los más necesitados.
9. www.cepal.org: La Comisión Económica para América Latina es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Su sede está en Santiago, Chile. Contribuye al desarrollo económico de América Latina y el Caribe, coordina las acciones encaminadas a su promoción y refuerza las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo.
10. http://www.oas.org: La Organización de Estados Americanos (Organization of American States –OAS-), desarrolla diversos programas en los países miembros de Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo programas de desarrollo sostenible para la conservación de biodiversidad, planificación para abordar los problemas de calentamiento global, mitigación de los desastres naturales y manejo de cuencas fluviales, entre otros.
11. www.ccad.ws: Fue durante la Cumbre de Presidentes centroamericanos celebrada en febrero de 1989 en San Isidro de Coronado, Costa Rica, los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1989 que los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua suscribieron, de común acuerdo, el Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Por medio del presente Convenio, los Estados Contratantes establecen un régimen regional de cooperación para la utilización óptima y racional de los recursos naturales del área, el control de la contaminación, y el restablecimiento del equilibrio ecológico, para garantizar una mejor calidad de vida a la población del istmo centroamericano.
12. www.reeep.org: Es una organización global activa (REEEP-Renewable Energy Energy Efficiency Partnership) que estructura iniciativas de política para los mercados de energía limpia, incluyendo el financiamiento de proyectos.
13. http://www.itpower.co.uk: es una de las principales firmas de consultoría en energía renovable y desarrollo sostenible. Desde 1981, ITPOWER ha emprendido cerca de 800 proyectos en 91 países, para clientes institucionales y privados. ITPOWER esta establecida en el Reino Unido, pero trabaja alrededor del mundo con una red de oficinas regionales.
14. http://www.energyhouse.com: Su casa matriz se encuentra en Bloomfield, New Jersey, Estados Unidos. E+Co es una organización que asiste en la creación de empresas locales viables que provean energía limpia, confiable y a precios razonables, facilitando la unión entre el capital humano, los recursos financieros y las diferentes tecnologías. Con representación en América Latina, el Caribe, África y Asia, E+Co ofrece servicios de desarrollo empresarial y realiza préstamos e inversiones patrimoniales a empresas o proyectos de energía limpia y eficiencia energética, donde el apoyo a los usos productivos de la energía es una área importante de su trabajo.
15. http://www.preeica.ca: “Proyecto Regional de Energía Eléctrica para el Istmo Centroamericano”, conocido como PREEICA, asiste a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá a llevar a cabo el proceso de reforma y reestructuración de sus sectores eléctricos con el fin de mejorar la eficiencia, participación del sector privado, confiabilidad y equidad en el suministro de electricidad, así como tomar ventaja de los ahorros realizables por medio de la cooperación regional.
16. http://www.olade.org: La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), es la organización política y de apoyo técnico, mediante la cual sus Estados Miembros realizan esfuerzos comunes para la integración y el desarrollo del mercado energético regional. OLADE promueve acuerdos entre sus Miembros y realiza acciones para satisfacer sus necesidades energéticas, mediante el desarrollo sustentable de las diferentes fuentes de energía.
17. www.worldenergy.org: El Consejo de la Energía Mundial WEC-por sus siglas en inglés es la organización global de energía con miembros de 90 países. Sus programas incluyen todo tipo de energía, petróleo, carbón, gas natural, energía nuclear y energía renovable.
18. http://europa.eu.int: Es el sitio de la Unión Europea (UE) –Los países europeos democráticos, que se han comprometido a trabajar juntos en aras de la paz y la prosperidad-. La sección de energía incluye los temas de energía renovable, abastecimiento energético y desarrollo.
PAISES
19. http://www.re.sandia.gov: El Programa de Energía Renovable del Sandia Nacional Laboratorios de los Estados Unidos promueve el aprovechamiento de las tecnologías de energía renovable, principalmente en los sistemas fotovoltaicos y eolo-eléctricos para la aplicación productiva en zonas remotas no conectadas a la red de servicio público. Este sitio cuenta con Guías, Manuales, presentaciones y documentos interactivos que dan información sobre la energía fotovoltaica y sus aplicaciones, incluyendo bombeo de agua, y otras formas de aprovechamiento.
20. www.nrel.gov: El Laboratorio Nacional de Energía Renovable, NREL por sus siglas en inglés (National Renewable Energy Laboratory), es parte del Departamento de Energía de los Estados Unidos y desarrolla programas en torno a las formas de energía ambiental y económicamente sostenibles.
21. http://www.nmsu.edu: La Universidad de Estado de Nuevo México responde a las necesidades educativas de la población diversa de ese Estado norteamericano con programas comprensivos en los temas de educación, investigación, incluyendo la energía sostenible, entre otros. Además cuenta con un Colegio de agricultura y economía doméstica, donde surgen proyectos relacionados a los usos productivos de la energía.
22. http://www.conae.gob.mx: La Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía de México; goza de autonomía técnica y operativa. CONAE tiene por objeto fungir como órgano técnico de consulta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de los particulares, en materia de ahorro y uso eficiente de la energía y de aprovechamiento de energías renovables.
23. www.funtener.org: Sitio de publicación del boletín Transición Energética, el cual contiene artículos y noticias de cambio climático, energía renovable, co-generación y generación distribuida, principalmente en el contexto de México.
24. http://solar.nmsu.edu/funsolar: La Fundación Solar es una Organización Privada de Desarrollo (OPD) establecida en Guatemala desde septiembre de 1994. La Fundación coordina acciones para la ejecución de proyectos relacionados con el medio ambiente y el manejo de los recursos naturales renovables.
25. http://dei.uca.edu.sv: La Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas” en El Salvador – la UCA-, cuenta con diversos departamentos y especialidad en la enseñanza de Ciencias Naturales y Energía Renovable. La principal misión de estos departamentos dentro de la UCA es servir de base científica a las diferentes carreras de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y al Profesorado en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias del Hombre y de la Naturaleza; así como desarrollar la investigación en diversas áreas, todo ello enmarcado dentro de las líneas de proyección social de la Universidad.
26. http://rds.org.hn: En Honduras, el portal de la Red de Desarrollo Sostenible –RDS-cuenta con sitios web especializados en distintas áreas temáticas, incluyendo los usos productivos en áreas rurales. La Red cuenta con espacios de interés general, en el área social/cultural, ambiente y recursos naturales, económicos y políticos.
27. http://www.cne.gob.ni: La Comisión Nacional de Energía de Nicaragua (CNE), es un organismo interinstitucional adscrito al Poder Ejecutivo. Algunas de sus funciones consisten en la formulación de los objetivos, políticas, estrategias y directrices generales de todo el sector energético en Nicaragua. Además la CNE se encarga de la planificación indicativa y estrategia de desarrollo del sector energía. Tiene a su cargo la promoción de la electrificación rural, con el fin de procurar el desarrollo y óptimo aprovechamiento de los recursos energéticos del país. Actualmente, es la agencia de ejecución nacional de un Proyecto PNUD/GEF que desarrolla los usos productivos de hidroeléctrica en zonas aisladas del Sistema Nacional Interconectado, incluyendo un componente de adaptación al cambio climático.
28. http://www.cnfl.go.cr: La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, es la principal empresa de distribución eléctrica de Costa Rica, la cual desarrolla acciones sostenibles que permiten satisfacer las necesidades de sus clientes en cuanto a programas, asesorías, proyectos y educación sobre Uso Racional de Energía y Manejo de la Demanda, manteniendo la calidad de vida de la población y la protección del ambiente.
29. http://udenor.gov.ec: En Ecuador, la Unidad de Desarrollo Norte –UDENOR-promueve y acelera el proceso de Desarrollo Sustentable en Ecuador, gestionando recursos y coordinando la ejecución del Programa de Desarrollo Preventivo Alternativo y Reactivación Social con enfoque comunitario y regional, mediante la aplicación de modelos de gestión efectivos y transparentes. En relación a los proyectos productivos en áreas rurales, UDENOR prioriza las áreas de forestación, educación para la producción y apoyo a la pequeña industria. Están gestionando recursos para la ejecución de proyectos forestales y han Iniciado la operación de 8granjas educativas integrales.
30. http://www.ecuadorexplorer.com: Información de la Fundación Ecuatoriana de Tecnología Apropiada (FEDETA) que enfoca su trabajo en la organización de proyectos sostenibles relacionados a tecnologías de biogas en el sector aro-industrial
31. www.conama.cl: La Comisión Nacional del Medio Ambiente es la institución del Estado Chileno que tiene como misión promover la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo y coordinar las acciones derivadas de las políticas y estrategias definidas por el gobierno en materia ambiental. Dentro de los temas incluye las actividades productivas y la energía.
32. http://www.pnud.bo/webportal: Programa de Electrificación Rural con Energías Renovables Mediante el Proceso de Participación Popular. Este Programa promueve la remoción de barreras para la implementación exitosa de proyectos de electrificación rural usando tecnología de energía renovable, pequeñas centrales hidroeléctricas y sistemas fotovoltaicos.
33. http://www.energetica.info/: Energética es una institución boliviana, privada sin fines de lucro, que trabaja en el área rural del país, en el campo de la energía-desarrollo-medio ambiente y pobreza, desde 1993. Sus principales áreas de trabajo son: Desarrollo Energético Rural, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Capacitación y Promoción en Energía y, Desarrollo Institucional y Gestión Empresarial.
34. www.ciner.org: Es el Centro de Información de Energías Renovables en Bolivia que vela por el uso racional de la energía promoviendo el intercambio de información entre instituciones, empresas y personas que trabajan el tema energético.
35. www.bariloche.com.ar: La Fundación Bariloche es una Institución privada de bien público, sin fines de lucro, asociada a la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), a la UNESCO, a la Federación Internacional de Institutos de Estudios Avanzados (IFIAS) y a la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana (ATEI). Fue fundada el 28 de marzo de 1963 por un núcleo de científicos y empresarios argentinos con el fin de contribuir a la realización, tiene su sede en San Carlos de Bariloche, Argentina, de actividades de investigación, creación, capacitación, asistencia técnica y difusión. Entre sus áreas de trabajo contempla energía, medio ambiente y cambio climático.
OTRAS REFERENCIAS
36. http://www.ecotopia.com: Este sitio ilustra como se pueden desarrollar y promover las metodologías del mercado, así como las tecnologías y los productos que ayudan a conservar los recursos naturales y dirigen nuestro planeta hacia la sostenibilidad con el uso de la energía solar
37. http://solstice.crest.org/renewables/re-kiosk/solar: Sitio informativo sobre aplicaciones, tecnologías y aspectos económicos de la energía solar (en inglés).
38. http://witss.gdl.iteso.mx/solar/curso.html Curso en línea, de energía solar, tanto térmica como fotovoltaica, del Grupo Solar del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, México.
39. http://www.dianet.com.ar/dianet/users/Solis/Informe2.htm#Energía Solar: Este sitio ofrece información principalmente sobre el funcionamiento de la energía solar y de otras fuentes de energía.
40. http://aleph.gdl.iteso.mx:8080/acad/deptecno/invest/solarcap09.htm
Este sitio ofrece información sobre calentamiento de agua para uso doméstico.
41. http://www.rwedp.org: Sitio de proyecto de biomasa de la FAO en Asia, con información sobre su producción, procesamiento y uso, con énfasis en el desarrollo de proyectos en el contexto asiático, pero que podrían ser relevante para Latinoamérica.
42. http://www.cookstove.net: Este sitio ofrece información sobre estufas mejoradas.
43. http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/119/htm/orosolar.htm: “El Oro Solar y Otras Fuentes De Energía”, información sobre diferentes fuentes de energía, incluyendo la energía hidráulica, Biblioteca digital del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.
44. http://ww.unam.edu.ar/microt/barney0.htm: Guía Metodológica para la implementación de pequeños emprendimientos hidráulicos.
45. http://www.microhydropower.net/ Sitio dedicado a sistemas micro-hidros, con un enfoque en aplicaciones para los países en vías de desarrollo
46. http://www.windmillpower.com/homeSP.html: Sitio con información sobre fabricantes de sistemas eólicos para bombeo de agua como por ejemplo: Windtech Internacional.
47. http://www.awea.org/: Es el sitio de la Asociación Americana de la Energía Eólica, se presenta información técnica relacionada al tema
48. http://www.igc.org/energy/wind.html Recursos en la Internet sobre la energía eólica.
49. http://retscreen.gc.ca/: El Laboratorio de Investigación y Diversificación de Energía en Canadá (CEDRL) ha desarrollado un programa de computación para el análisis de proyectos de energía renovable ayudando a los usuarios a identificar, evaluar y comparar las oportunidades costo-eficientes de la energía renovable.
50. http://ez.embajada-alemana-bolivia.org/Instrumentos_Institucionales.htm: La Agencia de Cooperación Financiera Alemana (KFW-por sus siglas en alemán). La cooperación alemana se caracteriza por la gran diversidad de sus instrumentos e instituciones. Se trata de un sistema pluralista y flexible que comprende tanto a las agencias implementadoras de la ayuda bilateral (gubernamental) como GTZ, KfW y DED, con representación en Bolivia como también a las grandes ONG’s alemanas financiadas parcialmente con fondos del gobierno alemán e igualmente grupos privados de apoyo que operan, principalmente, en base a fondos propios provenientes de donantes privados.
Dr. Jorge Luis Mírez Tarrillo
Group of Mathematical Modeling and Numerical Simulation (GMMNS).
Universidad Nacional de Ingeniería. Lima, Perú.
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Luego de la recolección de datos en que por lo general se tiene datos discretos de cuantas horas en un periodo de tiempo (un mes, un año) se dispone para cada velocidad de viento (por ejemplo: para 0 m/s se obtuvo unas 200 horas al año), el ploteo de esos datos se puede realizar en un diagrama que tendrá una vista discreta como lo mostrado en entradas anteriores… pero éste diagrama discreto puede ser mostrado en un diagrama continuo como el que se muestra en esta figura, en donde el área sombreada debajo de la curva es igual a 1 y en el caso que se desea saber la probabilidad de que se establezca un viento entre una velocidad v1 y v2 se puede calcular el área debajo de esa curva entre esas velocidades.
Por lo tanto, los datos son trabajados en dividir el número de horas para una velocidad de viento determinada entre el total de horas de medición realizadas, lo que estadísticamente viene a ser la probabilidad que durante el período de medición una velocidad de viento se presente en la zona de estudio.
Esta función continua (mostrada en la figura) es llamada: función de densidad de probabilidad de la velocidad del viento. Debido a que la curva es continua, el área debajo de la curva se determina por la integración de la función de densidad entre las velocidades de viento a determinar.
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En la figura tenemos un esquema de turbina eólica conectada mecánicamente a una caja de cambios (o de engranajes) y el generador eléctrico. Para ser un generador eléctrico síncrono debe tener un rotor bobinado para poder controlar el campo magnético de excitación que depende de la carga a través del torque electromagnético que es producto de su interacción con la carga.
Para cuando es generador síncronos pequeños, pues el rotor puede ser un imán permanente.
Pero cuando las potencias se incrementan es necesario el ingresar corriente continua. En la figura el ingreso se hace desde la excitatriz que es el elemento que regula la cantidad de corriente continua a ingresar, la corriente ingresa a través de las escobillas y anillos rozantes, la corriente fluye en el bobinado del rotor. Este tipo de inyección con corriente se hace hasta potencias medianas, porque a medida que se incrementa la potencia, la resistencia de contacto entre escobillas y los anillos rozantes, influye fuertemente, dado que a mayor potencia mayor corriente, entonces mayor disipación de calor y elevación de la temperatura de los anillos con el consiguiente desgaste del material… ya esto los fabricantes lo han previsto.
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Hola, en alguna otra entrada se habló sobre el límite de Betz, que es la máxima capacidad de captura ideal de una turbina eólica de la energía contenida en el viento, dado que es el máximo teórico posible, las realizaciones técnicas tratan de poder alcanzarlo progresivamente con nuevos materiales, mejores técnicas de control, etc… La gráfica muestra para diferentes tipos de rotores las eficiencias de cada uno de ellas según su tip-speed ratio de cada turbina. Como esto de las renovables van a ser una fuente importante energética en los siguientes años, continuas mejoras en el diseño se observan cada cierto tiempo…las empresas fabricantes hacen lo mejor posible para posicioonarse en el mercado con productos de mayor capacidad, mantenabilidad, confiabilidad, etc y que asegure la calidad en la energía eléctrica estipulada en cada país. Yo le pongo énfasis en esta gráfica a las turbinas de tres aspas y a las de dos aspas de alta velocidad.
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