Druboy
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"Recomendado" : Utilizar música de fondo ENERGÍAS RENOVABLES La importancia de las energías renovables es cada día mayor, especialmente la energía eólica y la energía solar. En la actualidad, la energía eólica se aprovecha para la obtención de energía eléctrica, que se canaliza a través de la red nacional de abastecimiento, mientras que la energía solar se suele aprovechar mayoritariamente para calentar agua que después se puede emplear para piscinas, calefacción o agua sanitaria.. 1- Energía hidráulica La energía hidráulica es la energía del agua cuando se mueve a través de un cauce (energía cinética) o cuando se encuentra embalsada a cierta altura (energía potencial). Cuando se deja caer el agua, la energía potencial se transforma en energía cinética al adquirir velocidad y puede ser aprovechada para diversos fines. Se trata de una erngía reovable (es decir, una ernergía alternativa ya consolidada) Hay dos aplicaciones fundamentales de la energía hidráulica: Desde, aproximadamente, el año 100 a.C hasta casi finales del siglo XIX, toda la energía hidráulica se transformaba en energía mecánica que, posteriormente, tenía palicaciones específicas en norias, molinos de grano, fraguas y forjas, industrias textiles, etc. A parir de principios del siglo XX se empleó también para la obtención de electricidad. La primera central hidáulica para esta aplicación se construyó en el año 1882 en Estados Unidos, para alimentar 250 lámparas eléctricas (inventadas por Thomas A. Edison) Evolución de la ruedas hidráulicas a turbinas 1. Rueda hidráulica de eje horizontal 2. Turbina Fourneyron (rendimiento 80% al 85%) 3. Turbina Pelton (rendimiento 90%) 4. Turbinan Kaplan (rendiminto 93% 95%) 1.1- Componentes de un centro hidroeléctrico Toda central hidroeléctrica transforma la energía potencial del agua acumulada en el embalse en eneléctrica a través del alternador. Las diferentes transformaciones de energía se llevan en el siguiente orden: ENERGÍA POTENCIAL - ENERGÍA CINÉTICA DEL AGUA - ENERGÍA CINÉTICA DE ROTACIÓN - ENERGÍA ELEÉCTRICA EMBALSE TUBERÍAS TURBINA ALTERNADOR A continuación voy a profundizaremos un poco más en el tipo de turbinas (Pelton y Kaplan) CARACTERÍSTICAS DE LA TURBINA KAPLAN Turbina de eje vertical y un rotor en forma de hélilce, con aspas de inclinación variable, que va encerrada en una cámara cilíndrica por cuya parte superior llega el agua. Se emplea para saltos de agua inferiores a 24m y mucho caudal. Su rendimiento suele estar entre el 93% y el 95%. Es una de las turbinas que más se emplea en la actualidad. CARACTERÍSTICAS DE LA TURBINA PELTON Se trata de una rueda hidráulica mfeccionada, en la que en la periferia de una circunferencia se ha colocado una serie de "cucharas" que puedes sopochoque de un potentísimo chorro de agua. Las cucharas reciben el agua en un sentido y la expulsan casi en sentido contrario (150º). En instalaciones muy grandes alcanzan empujones de hasta 50 toneladas. Se usa cuando se dispone de un gran salto de agua, pero no de mucho caudal. Su rendimiento puede llegar hasta el 90%. Gira menos que la Kaplan (entre 300 a 1800 rpm) para incrementar la potencia basta aumentar el número de chorros. - PARTES DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA Embalse: Representidad del agua acumulada. Para ello dispone de un muero grueso de hormigón, denominado presa, cuya función es la de retener el agua. Existen dos tipos: Presa de gravedad: Con su peso contrarresta el empuje del agua. Suele ser recta o un poco cóncava (por el lado del agua). Su sección transversal es triangular, formando un ángulo recto entre la base y el lado del embalse. Su construcción resulta cara. Presa de bóveda: Trabaja de manera que el empuje del agua lo transmite a las laderas de la. Suele ser convexa, de tal manera que, cuanto más empuja el agua del embalse, más se "clavan" los lados de la presa en las laderas de la montaña. Esta característica reduce el tamaño de la presa y por ello reduce también los materiales empleados, esto supone una considerada reduccion de precio. Sigue siendo igual de sólida que la anterior. ¿Podéis averiguar que tipo de presa es ésta? Compuertas: Evacúan agua del embalse sin que pase por la sala de máquinas cuando es necesario soltar agua por razones de riego o seguridad (lluvias excesivas). Transformadores: Elevan la tensión de salida de los alternadores para transportar la corriente entre puntos distantes. Líneas de transporte de energía eléctrica. Si la central está conectada a la red nacional, debe estronizada al conjunto de la red para que su aportacion se sume a la de todos. Sala de máquinas: Alberga las turbinas y el alternador (donde se produce la magia) Y otros elementos.. 1.2 - Potencia y energía obtenidas en una central hidroeléctrica La potencia teórica de una central hidroeléctrica depende, fundamentalmente, de dos parámentros: la altura de salto del agua y el caudal que incide sobre las turbinas. Las fórmulas que permiten calcular la potencia y energía teóricas son: P = 9.8 * Q * h P = potencia teórica de la central en KW = potencia hidráulica Q = caudal del agua en metros cúbicos / segundo h = altura en metros E = P * t E = energía en kWh t = tiempo en horas Acordaos de igualar las unidades siempre 1.3 - Tipos de centrales Según la potencia que estas centrales sean capaces de generar, se pueden diferenciar en minicentrales y grandes centrales ( o centrales hidroeléctricas) Minicentrales: potencia inferior a 10MW Centrales: El resto. Bastante fácil y poco importante pero bueno... Después existen las centrales de bombeo puro y de bombeo mixto. Aunque ya dejo de molestarles y acabo el post sin profundizar más.