Se nos ha puesto en cuestión realizar una valoración sobre la necesidad de un desarrollo sostenible. Este desarrollo es la capacidad de satisfacer las necesidades
actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de
las futuras generaciones. Intuitivamente una actividad
sostenible es aquella que se puede mantener. Por
ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la
repoblación es una actividad sostenible.
La necesidad de este sustento es precipitado por las consecuencias que la sobreexplotación ejerce sobre la flora y fauna de nuestro planeta y el impacto social.
Menester es reciclar los elementos renovables para una mejora de la atmósfera y otros factores medioambientales que satisfacen nuestra vida cotidiana y la de todos los seres vivos.
Y en vez de utilizar el petróleo o el carbón como medio de toda materia, podríamos utilizar la energía solar, mareo-motriz, eólica o biomasa. Así favoreceríamos, no solo la naturaleza, sino también nuestro futuro y nos ayudaría en muchos casos financieros, debido a que todos podríamos tener una energía autónoma sin depender de empresas que ofrecen estas necesidades.
miércoles, 7 de mayo de 2014
miércoles, 30 de abril de 2014
PROBLEMAS AMBIENTALES Y MEDIDAS CORRECTORAS
En este esquema podéis ir viendo los distintos tipos de problemas medioambientales y sus respectivas medidas correctoras.
TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE: EL IMPACTO AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN Y RESIDUOS, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, TECNOLOGÍAS CORRECTORAS, CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS Y DEL SUELO. PROBLEMAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, AGOTAMIENTO DE RECURSOS, FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA, POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL, ACCIONES EN POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
El impacto social de algunos adelantos tecnológicos
es enorme y debido a ello el mundo actual es incapaz de funcionar sin
los actuales sistemas informáticos y de comunicación, o sin los medios
de transporte que habitualmente se usan. Usamos la tecnología como una
herramientaque pretende siempre mejorar nuestro bienestar, aunque ello
no indica que con ello acarreen diversos problemas que afrontar con su
uso. Por ejemplo;

-La dependencia creada por el movil, la molestia que
causa en ciertos lugares y las distracciones creadas a la hora de
conducir.
-Diversos juegos de ordenadores muestran escenas de alto contenido violento, discriminatorio, sexual ect.
-La salud puede verse afectada por ciertos alimentos transgenicos.
-La comprensión de archivos MP3 se ha visto ligada a la piratería informática.
Muchos adelantos
tecnológicos acarrean la responsabilidad de hacer un buen uso de ellos,
ya que aunque en un principio no son malos de por sí mismos, su mal uso
puede llegar a serlo. Actualmente existe una fuerte tensión ya que el
desarrollo tecnológico ha probocado grandes desigualdades entre los que
tienen acceso a esos adelantos tecnológicos y los que no pueden tenerla.
Por ello la ONU trata de reducir tensiones y fomentar el desarrollo
óptimo para toda la Humanidad. Gracias a la Tecnología, esto será
posible algún día.
2 Tecnología y medio ambiente.
Hasta ahora, la evolución del ser humano
ha traido consigo un imparable y continuo deterioro de la naturaleza.
Aunque al principio se usaba directamente lo que nos ofrecía el medio,
más adelante se fueron creando útiles más eficaces y rápidos. Las
actividades humanas comenzaron a provocar diversos cambios en el
entorno.
Toda actividad tecnológica produce, en mayor o menor grado, una alteración del medio ambiente.
A
partir de la Revolución indurstrial se aceleran procesos de extracción
de recursos naturales y energéticos y se produce un gran deterioro del
entorno. Con ello se producen tres graves problemas medioambientales.
- Contaminación y residuos, esto es, aparición en el medio ambiente de sustancias perjudiciales para los organismos vivos y daña la capacidad natural de recuperación del medio ambiente.
- Agotamiento de los recursos energétidos debido a su uso masivo aun siendo fuentes primarias de energía no renovables, como el petróleo.
- Desaparición de hábitats y especies. Ello causa una gran pérdida biológica, y esto un gran problema medioambiental.
2.1 El impacto ambiental.
La mayor parte de la
contaminación producida en una ciudad se debe a los vehículos con motor
de combustión, pero también hay otros factores, tales como la demanda
cada vez mayor de aparatos tecnológicos. Esto es causado por;
- El porcentaje de población con acceso a la tecnología.
- El consumo de esa tecnologóa
- La calidad medioambiental de la teconología utilizada.
Esto se resume a la siguiente fórmula donde f idica función de.
Impacto ambiental= f (población, uso, tecnología)
3 Contaminación y residuos.
Es muy frecuente la creencia de que la contaminación que existe en el planeta es causada única y exclusivamente por la acción humana. Sin embargo, esto no es así. Los agentes contaminantes se clasifican según tres criterios : Su origen , Su forma de generarse y el medio que contaminan.
1. Según su origen se distinguen:
- Contaminantes naturales. Se deben aprocesos naturales, como, por ejemplo, las particulas procedentes de la actividad volcánica y de los incendios (polvo, cenizas y gases) o las producidas por la actividad biológica (polen, productos de descomposición orgánica, etcétera).
- Contaminantes prducto de la actividad humana (o antropogénicos). Lo más abundantes son: Gases resiltantes de la combustión . Basuras y desechos orgánicos e inorgánicos. Vértidos tóxicos procedentes de algunas industrias-sobre todo si la legislación no es muy restrictiva- y de accidentes. Contaminación debida a conflictos bélicos.
2. Por su forma de generación se diferencian :
- Contaminantes primarios. Son emitidos directamente al medio desde ls focos primarios (chimeneas, tubos de escape, etcétera).
- Contaminantes secundarios. Se originan a partir de las reacciones químicas que se producen ente los contaminantes primarios. Algunas de estas reacciones son activadas por la luz solar ( reacciones fotoquímicas).
3. Según el medio que resulta contaminado se habla de:
- Contaminantes atmosféricos.
- Contaminantes de ríos y mares.
- Contaminantes de los suelos.
Tecnologías correctoras
Cuando la contaminación rebasa la capacidad natural de regeneración del medio, resulta indispensable el uso de distintas tecnologías y estrategias cuyos objetios sean los siguentes:
Cuando la contaminación rebasa la capacidad natural de regeneración del medio, resulta indispensable el uso de distintas tecnologías y estrategias cuyos objetios sean los siguentes:
- Frenar la producción de agentes contaminantes mediant distintas acciones de política medioambiental, fundamentalmente la prevención y ola innovación tecnológica.
- Limpiar en su totalidad el agente o, al menos, atenuar el daño que este causa mediante la acción directa sobre él.
Es muy
importante comprender que la mayoría de las veces es imposible alcanzar
la regeneración medioambiental completa, ya que , numerosas ocasiones,
las tecnologías que se aplican únicamente trasladan los agentes
contaminantes de un medio a oto, consiguiendo solo diluirlos o
dispersarlos
El cambio primordial debe producirse en nuestros hábitos de vida mediante la adquisición de una cultura ecológica amplia y activa.3.1.Contaminación atmosférica.
Causas
El cambio primordial debe producirse en nuestros hábitos de vida mediante la adquisición de una cultura ecológica amplia y activa.3.1.Contaminación atmosférica.
Causas
- Naturales
- Emisiones volcánicas
- Agentes meteorológicos: huracanes y tornados.
- Incendios forestales
- Antropogénicas
- Emisiones gaseosas de industrias y fábricas.
- Partículas procedentes de sistemas de calefacción y de tubos de escape.
Particulas radiactivas provenientes de conflictos bélicos.
Agentes
- Dioxido de carbono (CO2).
- Oxidos: de nitrogeno , de azufre y de carbono.
- Hidrocarburos: compuestos de carbono e hidrogeno.
- Ozono: moleculas compuestas por tres atomos de oxigeno.
- Aerosoles: humos y particulas de suspension.
- CFC (clorofluorocarbono).
- Consecuencias climaticas imprescindibles por el incremento del efecto invernadero.
- Alteraciones en los ecosistemas debidas a la lluvia acida y el agujero de la capa de ozono.
- lesiones broncopulmonares: asma, bronquitis, dificultades respiratorias y tos.
- Dolores de cabeza e irritacion en los ojos.
- Peligro vital para las personas emfermas y de edad avanzada.
- Corrosion de construcciones
- Deterioro de obras arquitectonicas
Tecnologias correctoras
La unica forma de combatir la contaminacion atmosferica es la dilucion.
Prevencion e innovacion
- Mejoras en la tecnologia de los motores de combustion.
- Instalacion de filtros.
- Utilizacion gasolinas sin plomo.
- Gestion de los residuos
- Mantenimiento masa forestal
- Limpieza montes
- ETC....
3.2 Contaminacion de las aguas
Causas
Debido a los resiguos o sustancias quimicas que son arrojadas al agua y provocan lo que sabemos hoy en dia Contaminacion
Efectos
Radiacion, enfermedades cutaneas, mareas negras.. etc..
Tecnologias correctoras
- Dilucion
- Barreras mecanicas o ma terial absorbente de esos productos contaminantes.
- Limpieza de productos
- Depuradoras
- Control de vertidos
- Etc..
3.3. Contaminacion de los suelos
Estan causada debido a muchos productos quimicos , pesticidas, incendios, y tecnicas de regadio.
Los efectos son la destruccion del ecosistema y el medio ambiente.
Tecnologias correctoras
- Separacion componentes
- Enriquecemiento suelo mediante fosfatos
- Reducion acidez
- Control vertederos
- Investigacion nuevas formas de produccion
- Formacion del agricultor
- Cambios habito de consumo
3.4. Problemas de los residuos solidos urbanos
Una persona tira un
total de 1,5 kg de basura por dia...En total en todo españa en un solo
año se llega hasta 25 millones de toneladas.
La mejor solucion es reciclar y usar menos envases.
4. Agotamiento de recursos.
Gracias a la invención de la máquina de vapor de
James Watt se comenzó a hacer un cosumo excesivo de las fuentes
energéticas naturales, como la madera. La máquina de de vapor impulsó la
Revolución industrial ( siglo XVII) y esto llevó a la búsqueda de una
nueva fuente de energía; el cargón. Luego se creó el motor de explosión y
este hizo pasar el carbón a segundo plano y dio el podio de consumo al
petróleo.
Durante las décadas de 1960 y 1970 se constatan diversos hechos;
- La gran dependencia de los países consumidores
- El agotamiento de algunos yacimientos, lo cual obligó a buscar otros nuevos.
- Subida de los precios de los combustibles como consecuencia de lo anterior.
Se estima que las acutales reservas de petróleo se
acotarán alrededor de en cuarenta años. Esto ha impulsado la búsqueda de
nuevas energías limpias.
4.1 Fuentes de energía alternativa
Emite menos contaminantes a la atmósfera que los combustibles fósiles y se obtiene de la renovación de residuos orgánicos.
Bioetanol. Se extrae de la caña de azucar y se usa en motores de combustión
Biodiésel. Está compuessto por ácidos grasos de éster metílico
Biogás. Se obtiene de la
degradación de componentes orgánicos. Se utiliza para producir
electricidad en plantas generadoras, hornos ect.
ENERGÍA NUCLEAR DE FUSIÓN.
El calor generado por ella
produce el vapor que mueve la turbida de un generador. Se utilizan dos
istótopos deñ hidrógeno. Presenta dos ventajas fundamentales;
Poca contaminación radiactiva.
El isótopo utilizado es un elemento muy abundante en la naturaleza.
CÉLULA DE COMBUSTIBLE.
Se investiga la posibilidad
de trasformar energía química en eléctria mediante un proceso inverso a
la electrólisis. Se utiliza hidrógeno como combustible. Se está
probando en teléfonos móviles, ordenadores portátiles, propulsión de
submarínos ect.
5 Políticas medioambientales
-
Creacion de leyes que regulan los factores de calidad e impacto ambiental.
-
Investigacion sobre nuevas fuentes.
-
Investigacion sobre tecnologias correctoras.
-
Politicas desarollo sostenible.
5.1. Acciones en politica medioambiental.
Politicas que afectan a la densidad de poblacion.
-
Elaboracion de planes
-
Ayudas y subvenciones para desarrollo mediorural
Politicas que afectan a los habitos de consumo
-
Campañas de concienciacion ecologica
-
Educacion medioambiental
-
Educacion del consumidor
Politicas que afectan a las empresas
-
Evaluacion impacto ambiental
-
Realizacion de ecoauditorias
-
Normalizacion y certificacion
Politicas fiscales: impuestos o ecotasas para actividades que resultan contaminantes.
Politicas de incentivos y
subvenciones: dirigidas a actividades de reciclaso, modernizacion de
equipos de depurizacion y actividades educativas.
Politicas de promocion de la
agricultura ecologicca: dirigido a la produccion y elaboracion de
productos agrarios, respetando el medio ambiente.
5.1. Desarrollo sostenible
Un desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades de las personas en el presente sin compr
ometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas.

Ambitos:
-
Cambio climatico
-
Promocion energias renovables y eficiencia energetica
-
Introduccion de tecnologias limpias
-
Politicas sobre residuos
-
Integracion adecuada para el medio ambiente
-
Integracion respetuosa del turismo del medio ambiente
miércoles, 23 de abril de 2014
HISTORÍA DE LA ELECTRICIDAD
En este video que queremos compartir con todos vosotros vais a ir viendo el proceso de toda la electricidad, desde su nacimiento hasta nuestros días, esperamos que lo disfruteis.
Energias Renovables.
¿Qué son las energías renovables?
Para empezar, las energías renovables son la alternativa más limpia para el medio ambiente. Se encuentran en la naturaleza en una cantidad ilimitada y, una vez consumidas, se pueden regenerar de manera natural o artificial. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), frente a las fuentes convencionales, las energías renovables son recursos limpios cuyo impacto es prácticamente nulo y siempre reversible.
Entre
los diferentes tipos de energías renovables
encontramos los siguientes:
- Energía
hidráulica. Es la producida por la caída del agua.
Las centrales hidroeléctricas en represas utilizan el agua retenida
en embalses o pantanos a gran altura. El agua en su caída pasa por
turbinas hidráulicas, que trasmiten la energía a un alternador, el
cual la convierte en energía
eléctrica.
- Energía
eólica. Es la energía cinética producida por el
viento. A través de los aerogeneradores
o molinos de viento se aprovechan las corrientes de aire y se
transforman en electricidad. Dentro de la
energía eólica, podemos encontrar la eólica marina,
cuyos parques eólicos se encuentran mar adentro.
- Energía
solar. Este tipo de energía nos la proporciona el sol
en forma de radiación electromagnética (luz, calor y rayos
ultravioleta principalmente). El uso de la energía del sol se puede
derivar en energía solar térmica (usada para producir agua
caliente de baja temperatura para uso sanitario y calefacción)
solar fotovoltaica (a través de placas de semiconductores que se
alteran con la radiación solar), etc.
- Energía
geotérmica. Es una de las fuentes de energía
renovable menos conocidas y se encuentra almacenada bajo la
superficie terrestre en forma de calor y ligada a volcanes, aguas
termales, fumarolas y géiseres. Por tanto, es la que proviene del
interior de la Tierra.
- Energía
mareomotriz. El movimiento de las mareas y las
corrientes marinas son capaces de generar energía eléctrica de una
forma limpia. Si hablamos concretamente de la energía producida por
las olas, estaríamos produciendo energía undimotriz. Otro tipo de
energía que aprovecha la energía térmica del mar basado en la
diferencia de temperaturas entre la superficie y las aguas profundas
se conoce como maremotérmica.
- Energía de la
biomasa. Es la procedente del aprovechamiento de
materia orgánica animal y vegetal
o de residuos agroindustriales. Incluye los residuos procedentes de
las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, así como los
subproductos de las industrias agroalimentarias y de transformación
de la madera.
Las energías renovables son recursos abundantes y
limpios que no producen gases de efecto invernadero ni otras
emisiones dañinas para el medio ambiente como las emisiones
de CO2, algo que sí ocurre con las energías no
renovables como son los combustibles fósiles. Una de sus principales
desventajas, es que la producción de algunas energías renovables es
intermitente ya que depende de las condiciones climatológicas, como
ocurre, por ejemplo, con la energía eólica. Con todo, el IDAE
apunta que por su carácter autóctono, este tipo de energías
"verdes" contribuyen a disminuir la dependencia de nuestro
país de los suministros externos, aminoran el riesgo de un
abastecimiento poco diversificado y favorecen el desarrollo
tecnológico y la creación de empleo.
Centrales.
Definición de central eléctrica
Una central eléctrica es una instalación capaz de
convertir
la energía mecánica en energía eléctrica.
Las principales fuentes
de energía son el
agua, el gas, el uranio, el viento y la energía solar.
Estas fuentes de energía primaria para mover los
álabes de una turbina, que a su vez está conectada
en un generador
eléctrico.
2. Tipos de centrales eléctricas
1. ¿Qué es una central hidroeléctrica?
Una central hidroeléctrica es una instalación que permite
aprovechar las masas de agua en movimiento que circulan por los ríos
para transformarlas en energía eléctrica, utilizando turbinas
acopladas a los alternadores.
Según la potencia instalada, las centrales hidroeléctricas pueden
ser:
- Centrales hidráulicas de gran potencia: más de 10MW de potencia eléctrica.
- Minicentrales hidráulicas: entre 1MW y 10MW.
- Microcentrales hidroeléctricas: menos de 1MW de potencia.
3. Tipos de centrales hidroeléctricas
Hay muchos tipos de centrales hidroeléctricas, ya que las
características del terreno donde se sitúa la central condicionan
en gran parte su diseño.
Se podría hacer una clasificación en tres modelos básicos:
- Centrales de agua fluyente. En este caso no existe embalse, el terreno no tiene mucho desnivel y es necesario que el caudal del río sea lo suficientemente constante como para asegurar una potencia determinada durante todo el año. Durante la temporada de precipitaciones abundantes, desarrollan su máxima potencia y dejan pasar agua excedente. En cambio, durante la época seca, la potencia disminuye en función del caudal, llegando a ser casi nulo en algunos ríos en verano.
- Centrales de embalses. Mediante la construcción de una o más presas que forman lagos artificiales donde se almacena un volumen considerable de agua por encima de las turbinas.
El embalse permite graduar la cantidad de agua que pasa por las
turbinas. Con el embalse puede producirse energía eléctrica durante
todo el año aunque el río se seque completamente durante algunos
meses, cosa que sería imposible con una central de agua fluyente.
Estas centrales exigen, generalmente, una inversión de capital más
grande que la de agua fluyente. Dentro de estos tipos existen dos
variantes de centrales:
- Centrales a pie de presa: en un tramo de río con un desnivel apreciable se construye una presa de una altura determinada. La sala de turbinas está situada después de la presa.
- C
entrales por derivación de las aguas: las aguas del río son desviadas mediante una pequeña presa y son conducidas mediante un canal con una pérdida de desnivel tan pequeña como sea posible, hasta un pequeño depósito llamado cámara de carga o de presión. De esta sala arranca una tubería forzada que va a parar a la sala de turbinas. Posteriormente, el agua es devuelta río abajo, mediante un canal de descarga. Se consiguen desniveles más grandes que en las centrales a pie de presa.
- Centrales de bombeo o reversibles. Son un tipo especial de centrales que hacen posible un uso más racional de los recursos hidráulicos.
Disponen de dos embalses situados a diferente nivel.
Cuando la demanda diaria de energía eléctrica es máxima, estas
centrales trabajan como una central hidroeléctrica convencional: el
agua cae desde el embalse superior haciendo girar las turbinas y
después queda almacenada en el embalse inferior.
Durante las horas del día de menor demanda, el agua es
bombeada al embalse superior para que vuelva a hacer el
ciclo productivo.
4. Funcionamiento de una central hidroeléctrica
La presa, situada en el curso de un río, acumula
artificialmente un volumen de agua para formar un embalse. Eso
permite que el agua adquiera una energía
potencial que después se transformará en
electricidad.
Para esto, la presa se sitúa aguas arriba, con una válvula
que permite controlar la entrada de agua a la galería de presión;
previa a una tubería forzada que conduce el agua hasta la turbina de
la sala de máquinas de la central.
El agua a presión de la tubería forzada va transformando
su energía potencial en cinética (es
decir, va perdiendo fuerza y adquiere velocidad). Al llegar a la sala
de máquinas el agua actúa sobre los álabes de la turbina
hidráulica, transformando su energía cinética en energía mecánica
de rotación.
El eje de la turbina está unido al del generador
eléctrico, que al girar convierte la energía
rotatoria en corriente alterna de media tensión.
El agua, una vez ha cedido su energía, es restituida al río aguas
abajo de la central a través de un canal de desagüe.
1. ¿Qué es una central térmica convencional?
En las centrales térmicas convencionales (o termoeléctricas
convencionales) se produce electricidad a partir de
combustibles fósiles como carbón, fueloil o gas natural,
mediante un ciclo termodinámico de agua-vapor. El
término ‘convencionales’ sirve para diferenciarlas de otras
centrales térmicas, como las
nucleares o las
de ciclo combinado.
2. Componentes principales de una central térmica convencional
- C
aldera. En este espacio el agua se transforma en vapor, cambiando su estado. Esta acción se produce gracias a la combustión del gas natural (o cualquier otro combustible fósil que pueda utilizar la central), con la que se generan gases a muy alta temperatura que al entrar en contacto con el agua líquida la convierten en vapor.
El agua que se transforma en vapor circula por unas cañerías
llamadas serpentines, donde se produce el
intercambio de calor entre los gases de la combustión y el agua.
- Turbina de vapor. Máquina que recoge el vapor de agua y que, gracias a un complejo sistema de presiones y temperaturas, consigue que se mueva el eje que la atraviesa. Esta turbina normalmente tiene varios cuerpos, de alta, media y baja presión, para aprovechar al máximo el vapor de agua.
El eje que atraviesa los diferentes cuerpos está conectado con
el generador.
- Generador. Máquina que recoge la energía mecánica generada en el eje que atraviesa la turbina y la transforma en eléctrica mediante inducción electromagnética. Las centrales eléctricas transforman la energía mecánica del eje en una corriente eléctrica trifásica y alterna.
3. Funcionamiento de una central térmica convencional
El funcionamiento de las centrales termoeléctricas convencionales es
el mismo independientemente del combustible que se utilice.
Sin embargo, sí hay diferencias en el tratamiento previo que
se hace al combustible y del diseño de los quemadores de las
calderas de las centrales.
- Centrales de carbón. Donde el combustible debe ser triturado previamente.
- Centrales de fueloil. Donde el combustible se calienta para una utilización más fácil.
- Centrales de gas natural. Que no precisa almacenaje, llegando así directamente por gaseoductos.
- Centrales mixtas. Que pueden utilizar diferentes combustibles, siendo necesarios los tratamientos previos anteriormente citados.
Una vez el combustible está en la caldera, se quema. Esto provoca
que se produzca energía
calorífica que se utilizará para calentar
agua y así transformarla en vapor a una presión muy
elevada.
A partir de este vapor se hace girar una turbina y un
alternador
para que este produzca electricidad.
La electricidad generada pasa por un transformador
para aumentar su tensión
y así transportarla reduciendo las pérdidas por Efecto
Joule.
El vapor que sale de la turbina se envía a un elemento llamado
condensador para convertirlo en agua y así
retornarlo a la caldera para empezar un nuevo ciclo de
producción de vapor.
Centrales nucleares
2. ¿Qué es una central nuclear?
Una central nuclear es una instalación industrial construida para
generar electricidad a partir de la energía nuclear.
Las centrales nucleares forman parte de la familia de las
centrales termoeléctricas, lo que implica que utilizan el
calor para generar la energía eléctrica. Este calor proviene de la
fisión
de materiales como el uranio y el plutonio.
3. Funcionamiento de una central nuclear
El funcionamiento de una central nuclear se basa en el
aprovechamiento del calor para mover una turbina por la
acción del vapor de agua, la cual está conectada a un
generador
eléctrico. Para conseguir el vapor de agua se utiliza
como combustible el uranio o el plutonio.
El proceso se puede simplificar en cinco fases:
- Debido a la fisión del uranio que se lleva a cabo en el reactor nuclear, se libera una gran cantidad de energía que calienta el agua hasta evaporarla.
- Este vapor se transporta al conjunto turbina–generador mediante un circuito de vapor.
- Una vez ahí, las aspas de la turbina giran por la acción del vapor y mueven el generador que trasforma la energía mecánica en electricidad.
- Una vez el vapor de agua ha pasado por la turbina, se envía a un condensador donde se enfría y se vuelve líquido.
- Y nuevamente se transporta el agua para volver a conseguir vapor, cerrando así el circuito del agua.
Los residuos generados por la fisión del uranio son almacenados
dentro de la propia central, en unas piscinas de hormigón especiales
para materiales radioactivos.
Transformación
Es
una propiedad que manifiestan los cuerpos cuando se producen cambios
en ellos. Estos cambios son consecuencia de la transformación de una
forma de energía en otra. En la vida diaria, la energía está
continuamente transformándose; así una lámpara pasa la energía
eléctrica a lumínica; una pila convierte la energía química en
eléctrica; o el motor del coche transforma energía química en
mecánica.
1. Generación. La energía eléctrica se obtiene en
las centrales
de generación, las cuales están
determinadas por la fuente de energía que se utiliza para mover el
motor. A su vez, estas fuentes de energías pueden ser renovables o
no. En el grupo de las renovables se encuentran las centrales
hidráulicas (hacen uso de la fuerza mecánica del
agua), eólicas (viento), solares (sol) y de biomasa (quema de
compuestos orgánicos de la naturaleza como combustible). Cada una de
estas fuentes indicadas se pueden regenerar de manera natural
o artificial.
Frente a éstas últimas, se encuentran las centrales que utilizan
fuentes de energía que no son renovables. Es decir, aquellas que
tienen un uso ilimitado en el planeta y cuya velocidad de consumo es
mayor que la de su regeneración. En esta segunda formación se
agrupan las centrales térmicas (se produce electricidad a partir de
recursos limitados como el carbón, el petróleo, gas natural y otros
combustibles fósiles) y las nucleares
(a través de fisión y fusión nuclear).
2.
Transmisión. Una vez que se ha generado la energía
eléctrica por alguna de las técnicas precedentes, se procede a dar
paso a la fase de transmisión. Para ello, se envía la energía a
las subestaciones ubicadas en las centrales generadoras por medio de
líneas de transmisión, las cuales pueden estar elevadas (si se
encuentran en torres de sustentación) o subterráneas. Estas líneas
de alta tensión trasmiten grandes cantidades de energía y se
despliegan a lo largo de distancias considerables.
3.
Distribución. El último paso antes de obtener la
electricidad en los hogares es el que corresponde a la distribución.
Este sistema de suministro eléctrico tiene como función abastecer
de energía desde la subestación de distribución hasta los usuarios
finales.
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