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Los efectos del calentamiento global están llegando más rápidamente de lo pensado
En el mundo de la elevación o bombeo de agua, actualmente encontramos dos sistemas que son los más usados teniendo como alimentación energética un sistema de captación de energía renovable, aparte claro es de los conocidos molinos tradicionales de agua, que entre otras cosas se podían utilizar para elevar agua de un río o riachuelo.
Estos dos sistemas que se usan actualmente, son mucho más comunes por sus muchas posibilidades de utilización. Estos dos sistemas se utilizan sobretodo para el ámbito doméstico y de la agricultura, y se trata del bombeo mediante aerobombas y del bombeo solar. Sistemas de elevación de agua utilizando las energías renovables (solar o eólica) Para los menos expertos en éste campo, a continuación se exponen sin entrar mucho en detalle los dos sistemas:
- Bombeo mediante aerobombas: Este sistema es seguramente el más usado y consiste en situar un molino de viento para aprovechar la energía eólica o fuerza del viento para elevar el agua. Existen varios sistemas de aerobombas pero aquí simplemente se exponen los dos sistemas más comunes: ·
El sistema con transmisión directa:
El molino de viento se coloca justo sobre el lugar donde se encuentra el agua que se quiere elevar, y la fuerza rotacional del eje del molino se transmite mediante una biela, de forma perpendicular con movimiento de vaivén hacia un sistema de varillaje que llega hasta la bomba de agua. Gracias al movimiento vertical de vaivén se actúa sobre un pistón situado en la bomba, que irá desplazando un conjunto de agua cada vez que se produzca un ciclo de movimiento vertical. · El sistema con aerogenerador: Este sistema utiliza un generador eléctrico unido a un molino de viento, o lo que es más comúnmente llamado aerogenerador, para producir energía eléctrica que alimenta a una electrobomba.
- Bombeo solar: El bombeo solar es el que utiliza paneles solares fotovoltaicos para producir energía eléctrica que alimenta a una electrobomba. Hay electrobombas que se pueden alimentar directamente con tensión continua desde los paneles solares mediante un regulador, y hay otras que necesitan tensión alterna producida mediante un inversor de corriente. - See more at: http://energias-renovables-y-limpias.blogspot.com.es/2013/09/como-bombear-agua-con-energias-renovables.html#sthash.LxmXwCRI.dpuf
¿Cómo bombear agua con energías renovables?
En el mundo de la elevación o bombeo de agua, actualmente encontramos dos sistemas que son los más usados teniendo como alimentación energética un sistema de captación de energía renovable, aparte claro es de los conocidos molinos tradicionales de agua, que entre otras cosas se podían utilizar para elevar agua de un río o riachuelo. Estos dos sistemas que se usan actualmente, son mucho más comunes por sus muchas posibilidades de utilización.
Estos dos sistemas se utilizan sobretodo para el ámbito doméstico y de la agricultura, y se trata del bombeo mediante aerobombas y del bombeo solar. Sistemas de elevación de agua utilizando las energías renovables (solar o eólica) Para los menos expertos en éste campo, a continuación se exponen sin entrar mucho en detalle los dos sistemas: - Bombeo mediante aerobombas: Este sistema es seguramente el más usado y consiste en situar un molino de viento para aprovechar la energía eólica o fuerza del viento para elevar el agua. Existen varios sistemas de aerobombas pero aquí simplemente se exponen los dos sistemas más comunes: ·
El sistema con transmisión directa:
El molino de viento se coloca justo sobre el lugar donde se encuentra el agua que se quiere elevar, y la fuerza rotacional del eje del molino se transmite mediante una biela, de forma perpendicular con movimiento de vaivén hacia un sistema de varillaje que llega hasta la bomba de agua. Gracias al movimiento vertical de vaivén se actúa sobre un pistón situado en la bomba, que irá desplazando un conjunto de agua cada vez que se produzca un ciclo de movimiento vertical. ·
El sistema con aerogenerador: Este sistema utiliza un generador eléctrico unido a un molino de viento, o lo que es más comúnmente llamado aerogenerador, para producir energía eléctrica que alimenta a una electrobomba. - Bombeo solar: El bombeo solar es el que utiliza paneles solares fotovoltaicos para producir energía eléctrica que alimenta a una electrobomba.
Hay electrobombas que se pueden alimentar directamente con tensión continua desde los paneles solares mediante un regulador, y hay otras que necesitan tensión alterna producida mediante un inversor de corriente. - See more at: http://energias-renovables-y-limpias.blogspot.com.es/2013/09/como-bombear-agua-con-energias-renovables.html#sthash.LxmXwCRI.dpuf
Ciclo del Carbono (Efecto invernadero)
Mediante el proceso de fotosíntesis, el CO2 previamente generado en procesos de combustión, se descompone liberando oxígeno puro a la atmósfera y fijando el carbono en la materia vegetal. Todo el CO2 que se produce en la combustión de la biomasa ha sido previamente fijado por la planta, por lo que la utilización de este tipo de energía no produce incremento neto de este gas de efecto invernadero en la atmósfera. Este ciclo que se produce de forma natural recibe el nombre de ciclo del carbono y se define como las transformaciones químicas de compuestos que contienen carbono en los intercambios entre biosfera, atmósfera, hidrosfera y litosfera.
De este ciclo depende la producción de materia orgánica en la Tierra. El carbono es un componente esencial para todas las formas de vida del planeta, ya que interviene en la fotosíntesis bajo la forma de dióxido de carbono o de ácido carbónico. Además, forma parte del compuesto fundamental para la alimentación y respiración de los seres vivos: la glucosa. La reserva fundamental de carbono, en moléculas de CO2 que los seres vivos puedan asimilar, se encuentra en la atmósfera y la hidrosfera. Este gas está en la atmósfera en una concentración superior al 0,03% (300 ppm) y cada año aproximadamente un 5% de estas reservas de CO2 se consumen en los procesos de fotosíntesis. Esto implica que todo el dióxido de carbono se renueva en la atmósfera cada 20 años.
En el gráfico siguiente observamos la evolución de la concentración de CO2 en la atmósfera tomadas desde el Observatorio de Mauna Loa en Hawai, un estación de referencia ya que desde el año 1956 se encarga de monitorizar la concentración de gases en la atmósfera y muy especialmente realiza el seguimiento del dióxido de carbono. En estas últimas cinco décadas, la concentración se ha incrementado en 100 ppm (partes por millón), ya que a mediados de los años cincuenta del pasado siglo la concentración era algo mayor a 300 ppm.
A mediados de 2014 se alcanzó la cifra record de 400 ppm. La vuelta de CO2 a la atmósfera se produce cuando en la respiración, los seres vivos oxidan los alimentos. En el conjunto de la biosfera la mayor parte de la respiración la realizan las raíces de las distintas especies vegetales y los organismos que habitan en el suelo. De la misma forma que el CO2 es consumido por los organismos fotosintéticos, se reemplaza por medio de la respiración de los seres vivos, por la descomposición de la materia orgánica y como producto final de combustión de los combustibles fósiles, principalmente carbón, petróleo y gas natural.
Como conclusión podemos decir que en el ciclo del carbono participan tanto los seres vivos en su proceso natural de respiración y asimilación de alimentos, y otros fenómenos naturales como pueden ser los incendios. Además, los seres vivos acuáticos toman el CO2 del agua, siendo los océanos los grandes contenedores de carbono, ya que la solubilidad del dióxido de carbono en el agua es muy superior a la que tiene el aire.
Energía de ida y vuelta
Un bloque de viviendas del área residencial de Roces se ha convertido en pionero en Asturias en la cogeneración de energía, un sistema novedoso que permitirá a los residentes ahorrar hasta un 50 por ciento en la factura mensual de energía, según las previsiones del Gobierno regional.
Este proyecto está impulsado por la dirección general de Vivienda y por HC Energía, y consiste en la instalación de cuatro microcogeneradores de energía eléctrica en el bloque de pisos de promoción pública. Estos dispositivos funcionan con gas natural, que se utiliza como combustible barato para poner en marcha un motor interno que a su vez genera energía térmica y eléctrica. La térmica se destina a calefacción y agua caliente sanitaria para las viviendas, mientras que la energía eléctrica se vierte directamente a la red.
HC Energía gestiona la venta en régimen especial de la electricidad obtenida en estos generadores, y reintegra la totalidad del importe de la venta a la comunidad de propietarios en forma de descuentos en la factura de energía. Se trata, como indicaba Domingo González, jefe de servicios térmicos de HC, de «comprar barato para vender caro», así como de optimizar la generación de energía y reducir las emisiones contaminantes.
Por el momento, sólo funcionan los cuatro microcogeneradores de Roces, en un bloque de pisos de la calle Alicia Concepción Álvarez, así como otro instalado en La Camocha, en unas viviendas promovidas por el Ayuntamiento gijonés. No obstante, se espera que a lo largo de los próximos años se generalice la instalación de estos dispositivos en los edificios, fundamentalmente en los de promoción pública, toda vez que llegan a permitir un ahorro de «hasta 6.000 euros al año por edificio», sobre un modelo base de unas 80 viviendas, según indicó Domingo González.
En todo caso, estos generadores de energía térmica y eléctrica ya serían rentables en bloques a partir de 20 viviendas en el caso de nuevas promociones, en las que los costes de instalación no serían tan elevados como en las viviendas ya construidas. La potencia de generación de cada uno de los sistemas por edificio es de 5,5 kilovatios, y la producción eléctrica anual puede alcanzar los 175.000 kilovatios/ hora.
El director general corporativo y comercial de HC Energía, Javier Sáenz de Jubera, apostó por la instalación de este tipo de máquinas en los edificios, toda vez que «el futuro pasa por generar energía en el mismo lugar en el que se consume». Hasta ahora, este sistema sólo se aplicaba en la industria, pero no en los bloques de viviendas particulares. «Éstas son las primeras de muchas instalaciones que se harán en los próximos años», avanzó.
La directora general de Vivienda, María López Castro, destacó por su parte el impulso que quiere dar el Gobierno regional a este tipo de instalaciones que generan energía limpia y eficiente. «Queremos promocionar todo tipo de iniciativas de energías renovables que favorezcan al medio ambiente», subrayó, y por ello animó a los promotores a sumarse a proyectos en esta línea.
López Castro remarcó que los microcogeneradores de Roces cumplen con los principales objetivos en materia de política energética en la UE, dentro del sector doméstico y desarrollando el negocio con empresas de servicios energéticos.
Almacenamiento energía térmica mediante condensador generador de vapor
La invención se encuadra en el campo de la Ingeniería térmica, y más concretamente en las instalaciones en las que se genera un vapor de alta entalpía por cualquier medio, y dicho vapor no puede usarse en su totalidad en un momento dado, por lo que se ha de aliviar a la atmósfera, si no se puede almacenar. Un importante caso de este tipo es el de las centrales termosolares, tanto si están destinadas para generación de electricidad como a usos térmicos directos, típicamente de tipo industrial.
Hay varios ámbitos industriales, donde se dispone de una fuente de calor que no es totalmente regulable o gestionable por el operador de la planta, como es el caso, muy señalado dentro de las energías renovables, de las instalaciones termosolares de alta temperatura, especialmente si están destinadas a la generación de electricidad.
El problema que específicamente se quiere resolver es el del almacenamiento de energía térmica a partir de vapor (fundamentalmente, vapor de agua), y la ruta térmica que se va a proponer pasa por la condensación del vapor a alta presión, por transferencia térmica a un fluido secundario que va a adquirir a la salida del condensador una temperatura no muy lejana de la de condensación del agua, que ocurre en el lado primario del condensador.
Eso significa que habrá en realidad dos áreas técnicas a considerar: la del almacenamiento térmico en sí, en particular el que se produce con cambio de fase, y la de los condensadores de vapor.
Descripción de la invención
La invención consiste en estructurar una planta de generación de vapor, para el uso que sea, con inclusión de un sistema central de almacenamiento térmico que comprende:
- Un tambor de separación del vapor saturado, con tres posibles alternativas de salida, que corresponden a: la recirculación del líquido, al conducto de vapor hacia su aplicación o finalidad, y al conducto de vapor hacia un intercambiador específico, de flujo reversible.
- Dicho intercambiador de calor, de flujo reversible tanto en su circuito primario como en el secundario, actuando como condensador cuando el fluido primario tiene una trayectoria descendente, o actuando como generador de vapor cuando el fluido primario va en trayectoria ascendente, teniendo estructuralmente una disposición vertical de carcasa y tubos, siendo los tubos troncocónicos, con la boca de menor diámetro abajo, y yendo dichos tubos desde una placa base inferior a una placa base superior, y siendo el fluido primario el que circula por dentro de los tubos.
- Un subsistema del fluido secundario de dicho intercambiador reversible, consistente en dos tanques de almacenamiento del fluido térmico que se use, seleccionado este fluido entre aceite y sales fundidas, u otra sustancia que sea líquida en el nivel de temperaturas de operación que se fije en cada caso, estando unidos los tanques por un conducto o tubería que atraviesa el intercambiador reversible, actuando siempre uno de ellos como tanque de baja temperatura, y otro como tanque de alta temperatura, yendo el fluido secundario del tanque de baja al de alta cuando el intercambiador actúa como condensador, y yendo el fluido secundario del tanque de alta al de baja cuando el intercambiador actúa como generador de vapor; moviéndose el fluido secundario, seleccionado entre sal fundida, aceite industrial o cualquier otra sustancia estable como líquido a las temperaturas de operación, por la parte exterior de los tubos, entre éstos y la carcasa, siempre de forma predominantemente vertical.
- Un conducto de evacuación desde el tambor de separación, a través del circuito primario intercambiador reversible, hasta el depósito de condensado a alta presión y alta temperatura, estando provisto este conducto de una válvula que sólo está abierta cuando el intercambiador actúa como condensador.
- Un depósito de condensado a alta presión y alta temperatura.
- Una bomba de evacuación del condensado en dicho conducto de evacuación, que estimula la tasa de fluido evacuado, y mantiene el nivel de la superficie libre de líquido, en dicho intercambiador reversible, a la altura de la placa base inferior del intercambiador, cuando éste actúa como condensador.
- Un conducto de reposición del vapor, que toma líquido desde el depósito de condensado, lo inyecta en el circuito primario del intercambiador reversible, que actúa en el modo de generador de vapor, y del cual emerge hacia los usos ordinarios del vapor que haya en la planta, estando provisto este conducto de una válvula que sólo está abierta cuando el intercambiador actúa como generador de vapor.
- Una bomba de inyección desde el depósito de condensado hasta el circuito primario del intercambiador reversible, que mantiene el nivel de la superficie libre de líquido, en el circuito primario de dicho intercambiador, a la altura de la placa base superior del intercambiador, cuando éste actúa como generador de vapor.
FUENTE | www.oepm.es
http://www.economiadelaenergia.com/
Hay varios ámbitos industriales, donde se dispone de una fuente de calor que no es totalmente regulable o gestionable por el operador de la planta, como es el caso, muy señalado dentro de las energías renovables, de las instalaciones termosolares de alta temperatura, especialmente si están destinadas a la generación de electricidad.
El problema que específicamente se quiere resolver es el del almacenamiento de energía térmica a partir de vapor (fundamentalmente, vapor de agua), y la ruta térmica que se va a proponer pasa por la condensación del vapor a alta presión, por transferencia térmica a un fluido secundario que va a adquirir a la salida del condensador una temperatura no muy lejana de la de condensación del agua, que ocurre en el lado primario del condensador.
Eso significa que habrá en realidad dos áreas técnicas a considerar: la del almacenamiento térmico en sí, en particular el que se produce con cambio de fase, y la de los condensadores de vapor.
Descripción de la invención
La invención consiste en estructurar una planta de generación de vapor, para el uso que sea, con inclusión de un sistema central de almacenamiento térmico que comprende:
- Un tambor de separación del vapor saturado, con tres posibles alternativas de salida, que corresponden a: la recirculación del líquido, al conducto de vapor hacia su aplicación o finalidad, y al conducto de vapor hacia un intercambiador específico, de flujo reversible.
- Dicho intercambiador de calor, de flujo reversible tanto en su circuito primario como en el secundario, actuando como condensador cuando el fluido primario tiene una trayectoria descendente, o actuando como generador de vapor cuando el fluido primario va en trayectoria ascendente, teniendo estructuralmente una disposición vertical de carcasa y tubos, siendo los tubos troncocónicos, con la boca de menor diámetro abajo, y yendo dichos tubos desde una placa base inferior a una placa base superior, y siendo el fluido primario el que circula por dentro de los tubos.
- Un subsistema del fluido secundario de dicho intercambiador reversible, consistente en dos tanques de almacenamiento del fluido térmico que se use, seleccionado este fluido entre aceite y sales fundidas, u otra sustancia que sea líquida en el nivel de temperaturas de operación que se fije en cada caso, estando unidos los tanques por un conducto o tubería que atraviesa el intercambiador reversible, actuando siempre uno de ellos como tanque de baja temperatura, y otro como tanque de alta temperatura, yendo el fluido secundario del tanque de baja al de alta cuando el intercambiador actúa como condensador, y yendo el fluido secundario del tanque de alta al de baja cuando el intercambiador actúa como generador de vapor; moviéndose el fluido secundario, seleccionado entre sal fundida, aceite industrial o cualquier otra sustancia estable como líquido a las temperaturas de operación, por la parte exterior de los tubos, entre éstos y la carcasa, siempre de forma predominantemente vertical.
- Un conducto de evacuación desde el tambor de separación, a través del circuito primario intercambiador reversible, hasta el depósito de condensado a alta presión y alta temperatura, estando provisto este conducto de una válvula que sólo está abierta cuando el intercambiador actúa como condensador.
- Un depósito de condensado a alta presión y alta temperatura.
- Una bomba de evacuación del condensado en dicho conducto de evacuación, que estimula la tasa de fluido evacuado, y mantiene el nivel de la superficie libre de líquido, en dicho intercambiador reversible, a la altura de la placa base inferior del intercambiador, cuando éste actúa como condensador.
- Un conducto de reposición del vapor, que toma líquido desde el depósito de condensado, lo inyecta en el circuito primario del intercambiador reversible, que actúa en el modo de generador de vapor, y del cual emerge hacia los usos ordinarios del vapor que haya en la planta, estando provisto este conducto de una válvula que sólo está abierta cuando el intercambiador actúa como generador de vapor.
- Una bomba de inyección desde el depósito de condensado hasta el circuito primario del intercambiador reversible, que mantiene el nivel de la superficie libre de líquido, en el circuito primario de dicho intercambiador, a la altura de la placa base superior del intercambiador, cuando éste actúa como generador de vapor.
FUENTE | www.oepm.es
http://www.economiadelaenergia.com/
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