Entradas con la etiqueta ‘energias renovables’


¿De dónde viene el nombre de Energía Eólica?

Lydia Rocha
15 de Junio de 2011
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La energía eólica es el aprovechamiento de la energía cinética de masas de aire en movimiento, es decir, de la fuerza del viento. Esta energía se emplea para impulsar barcos en su desplazamiento, para bombear agua, para moler grano o, en su aplicación más desarrollada en la actualidad, para producir energía eléctrica.

Para el aprovechamiento de la energía del viento se han desarrollado numerosos ingenios mecánicos a lo largo de la historia, todos con la característica común de tener una superficie de captación (en forma de vela, pala, aspa, etc.) y un eje (que puede ser de giro, este es el caso de los molinos de viento o los aerogeneradores) sobre el que se acopla el receptor último de la energía.

Pero, ¿de dónde viene la denominación de “eólica”?

El nombre se lo pusieron por Eolo, Señor de los Vientos según la mitología de la Antigua Grecia. Ese dios vivía en la isla de Eolia con sus seis hijos y sus seis hijas. Zeus, el padre de los hombres y los dioses, le había dado el poder de controlar los vientos. Eolo gobernaba los vientos, liberándolos o apresándolos en un antro profundo. Eolo también manejaba las tempestades, por eso los dioses le pedían en ocasiones ayuda.

Según Homero, fue en las islas Eolias donde recaló Ulises en su viaje de vuelta a Itaca. Allí fue recibido por el dios Eolo que le entregó un curioso regalo: un saco de cuero que contenía todos los vientos y que, herméticamente cerrado, garantizaría a Ulises un tranquilo regreso.

Sin embargo, la tripulación de Ulises pensó que en la bolsa había oro y la abrió, lo que produjo tempestades muy graves. La nave terminó regresando a las costas de Eolia, pero Eolo se negó a ayudarles de nuevo.

Green Week 2011

Lydia Rocha
25 de Mayo de 2011
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Del 24 al 27 de mayo, tiene lugar en Bruselas la mayor conferencia anual de política ambiental a nivel europeo, la 11ª edición de la Semana Verde (Green Week). Este año, la temática versa sobre el uso eficiente de recursos, bajo el eslogan “Usando menos, viviendo mejor”.

Expertos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, en inglés) están en Green Week para tomar parte en el debate sobre recursos eficientes, aportando estrategias y posibles soluciones para un consumo responsable. Además informarán de los últimos avances entorno a esta temática en las distintas exhibiciones que van a ir teniendo lugar. EEA también coordina un debate sobre indicadores de recursos eficientes, co-organizado por la Comisión Europea y Eurostat.

Green Week es la conferencia por excelencia sobre política medioambiental europea, lo que atrae a participantes de todo tipo, desde gobernantes, empresas, organizaciones no gubernamentales y medio de comunicación.

Hoy Europa, como gran parte de los países industrializados, está haciendo frente a un complejo problema. Nuestras economías dependen de un flujo continuo de materias primas que no tendremos a nuestra disposición en un futuro a medio plazo. Además, este acelerado consumo de recursos está dañando al medio ambiente y genera pérdidas de recursos, en muchos casos irremplazables. Por eso, en un mundo con cada vez más población y más necesidad de materias, el uso eficiente de los recursos limitados es mucho más importante que nunca, de ahí que un master en energias renovables sea una una figura tan inportante, tanto hoy como en el futuro más inmediato.

Los recursos de los que estamos hablando incluyen sustancias no renovables, como metales, recursos fósiles, químicos y otros minerales. Y aunque hay otro tipo de recursos que consideramos como renovables (agua, plantas, animales, etc.), existen límites en la regeneración de dichas materias, sobre todo en cuanto a tiempo de recuperación de las mismas. En este sentido, el uso eficiente de las energías renovables permitiría que dichos recursos tuvieran el tiempo que necesitan para regenerarse. EEA recientemente publicó un informe, State and Outlook Report (SOER) 2010, en el que muestran cómo acelerar el proceso de regeneración de dichos recursos podía derivar en una degradación medioambiental, con el correspondiente desastre económico.

Los europeos utilizan unas 16 toneladas de recursos materiales al año. La demanda europea de recursos va mucho más rápido que el proceso de recuperación de las materias renovables. Hoy en día, entre el 20% y el 30% de los recursos que utilizamos son importados.

Por eso es fundamental conocer todas las posibilidades que nos ofrecen las energías renovables (eólica, térmica, fotovoltaica, etc) y todo lo que nos pueden aportar, sin dejar nunca de lado el ahorro y la eficiencia energética a la que deben ir asociadas.

25/05/2011

Jornada Almacenamiento de energía en la Escuela de Ingeniería ICAI

Jose Javier Alonso
11 de Abril de 2011
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La Escuela de Ingeniería ICAI organiza para el próximo 27 de abril de 2011 a las 18:30 horas, en el Instituto de la Ingeniería de España, sito en la Calle General Arrando 38 de Madrid, una mesa redonda del ciclo “Almacenamiento de energía”, en la que intervendrán:

D. Alejandro López Aguayo, Dirección de Gestión de Energía de Iberdrola Generación “Encrucijada energética actual en España y en el mundo”,
D. Javier Ugedo Alvarez-Ossorio, Dirección de Generación Térmica de Iberdrola Generación “Situación actual y futuro de la tecnología de generación térmica”,
D. Enrique Sola Álvarez, Dirección de Generación Hidróeléctrica de Iberdrola Generación “Situación actual y futuro de la tecnología de generación renovable”,
D. Ramón Almoguera García, Dirección de Generación Nuclear de Iberdrola Generación “Situación actual y futuro de la tecnología de generación nuclear”.

La confirmación a la asistencia de la mencionada mesa redonda debe ser a la dirección crm@upcomillas.es.

Miedo a las radiaciones

Josefina del Prado
5 de Abril de 2011
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Aprovechando la situación de las centrales nucleares en Japón y el miedo a la exposición a las radiaciones debido a esa situación, voy a recordaros algunas nociones básicas sobre este agente físico y los efectos que pueden producir sobre la salud. En primer lugar recordamos que existen dos tipos de radiaciones:

1. Radiaciones Ionizantes (RI): son las más peligrosas, tienen capacidad de transformar átomos en iones mediante el desprendimiento de su corteza electrónica (ionización). Comprenden los rayos X, rayos gamma, partículas alfa, partículas beta y neutrones.

2. Radiaciones No Ionizantes (RNI): incluyen el espectro visible, incluso los laseres. El efecto pernicioso es el que pueden causar por su transporte de energía. En este grupo se encuentran las radiaciones ultravioleta, microondas y radiofrecuencias y láser.

Debido a que realmente las peligrosas son las RI, no centramos en ellas y en su efecto sobre la salud. En los cambios que se producen en las células, después de la interacción con las radiaciones ionizantes, hay que tener en cuenta:

• La interacción de la radiación con las células en función de probabilidad, es decir, pueden o no interactuar y pueden o no producirse daños.

• La interacción de la radiación con una célula no es selectiva. La energía procedente de la radiación ionizante se deposita de forma aleatoria en la célula.

• Los cambios biológicos se producen sólo cuando ha transcurrido un determinado período de tiempo que depende de la dosis inicial, y que puede variar desde unos minutos hasta semanas, o incluso años.

La acción de la radiación sobre la célula puede ser:

a) Directa: cuando el daño se produce por ionización de una micromolécula biológica. 
b) Indirecta: cuando el daño se produce a través de reacciones químicas por la ionización de aguas y grasas.

Aunque la respuesta varía con el tiempo de postirradiación y con la dosis, la alteración que las radiaciones producen sobre el organismo son:

• Sistema hematopoyético: comprende la médula ósea, sangre circulante, ganglios linfáticos, bazo y timo. Las dosis moderadas de radiación ionizante pueden provocar: – Pérdida de leucocitos. – Disminución o falta de resistencia ante procesos infecciosos. – Disminución del número de plaquetas, que pueden desarrollar anemia. – Marcada tendencia a las hemorragias.

• Aparato digestivo: este sistema está formado por parte de la cavidad bucal, esófago, estómago, intestino delgado y grueso. La radiación puede llegar a inhibir la proliferación celular y por tanto quedar lesionado el revestimiento, produciéndose una disminución o supresión de secreciones, pérdida de elevadas cantidades de líquidos y electrolitos, especialmente sodio, como así también puede producirse el paso de bacterias del intestino a la sangre.

• Piel: la piel está formada por una capa externa (epidermis), una capa de tejido conjuntivo (dermis) y una capa subcutánea de tejido grueso y conjuntivo (hipodermis). Las dosis de radiación moderada o alta pueden producir inflamación, eritema y descamación seca o húmeda de la piel.

• Sistema reproductivo: – Varón (testículos): la radiación a los testículos puede producir un período variable de fertilidad, atribuible a que los espermatozoides maduros son radio-resistentes, y a este período le sigue otro de esterilidad temporal o permanente según la dosis. La esterilidad por radiación tiene como consecuencia la pérdida permanente de la capacidad reproductora pero, debido a que la síntesis de hormonas masculinas es llevada a cabo por células radio-resistentes, la esterilidad no afecta a los caracteres sexuales masculinos secundarios. – Mujer (ovarios): después de irradiar los ovarios con dosis moderadas existe un período de fertilidad debido a los folículos maduros que son relativamente radio-resistentes y pueden liberar un óvulo. A este período le puede seguir un período de fertilidad, como consecuencia de la maduración de los óvulos que se encuentran en los folículos pequeños, que también son, y en mayor grado, radio-resistentes. En el caso de la mujer la esterilidad producida por radiaciones conlleva la pérdida total de caracteres secundarios.

• Ojos: el cristalino puede ser lesionado o destruido por la acción de la radiación. Dosis moderadas del orden de 2 Gray (unidad de dosis absorbida según el Sistema Internacional, su símbolo es Gy y equivale al cociente J/kg), pueden producir cataratas.

• Sistema cardiovascular: está formado por la red de vasos sanguíneos y el corazón. Los vasos más finos son más radioresistentes que los vasos grandes. Las alteraciones pueden manifestarse en forma de efectos tardíos. Los efectos de las dosis bajas e intermedias sólo producen en el corazón pequeños daños funcionales. Las dosis altas pueden producir pericarditis (inflamación de la membrana que recubre el corazón) y pancarditis (inflamación de la totalidad del corazón).

• Sistema urinario: las dosis altas y de corta duración producen pocas alteraciones renales evidentes salvo edema. Las dosis menores de larga duración pueden provocar atrofia y fibrosis renal, lesiones vasculares, hipertensión y fallos renales.

• Sistema nervioso central: este sistema se considera como el más radio-resistente. El límite umbral de radio-lesiones en el sistema nervioso central se suele situar entre 20 y 40 Gy.

• Hígado: los efectos tardíos de la irradiación del hígado denominados hepatitis de radiación, son consecuencia de esclerosis vascular y consisten, esencialmente, en fibrosis (cirrosis) e incluso necrosis. Este ha sido un pequeño resumen, pero el tema de las radiaciones da para mucho más, he considerado oportuno hablar de esto debido a que hoy por hoy es un tema que está en plena actualidad.

El Plan de Intensificación del Ahorro y la Eficiencia Energética

Jose Javier Alonso
21 de Marzo de 2011
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A raíz de la escalada de precios del petróleo de las últimas semanas, principalmente por las revueltas políticas y sociales de los países árabes, sirva como ejemplo lo sucedido recientemente en Egipto y lo que está aconteciendo en la actualidad en Libia, el Gobierno de España ha tomado la decisión de aprobar en el Consejo de Ministros del 4 de marzo de 2011, el Plan de Intensificación del Ahorro y la Eficiencia Energética.

En él se recogen un total de veinte medidas de ahorro y eficiencia energética en materia de movilidad y transporte, edificación, iluminación y consumo eléctrico, así como campañas de divulgación y formación, muchas de ellas ya recogidas en los Planes de Acción 2005-2007 y 2008-2012 de la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética (E4), uno de los temas más destacados en el master en energias renovables -. El coste de ejecución de dicho Plan se estima en 1.151 millones de euros, sufragado a través de la mencionada E4.

Las medidas aprobadas son las que a continuación se citan:

1. Medidas de transporte y movilidad:

- Financiación para la ejecución de Planes de Movilidad Urbana Sostenibles (PMUS).

- Plan de eficiencia energética en el transporte prestando especial atención al transporte ferroviario de mercancías.

- Plan renove de neumáticos.

- Optimización del uso de los pasillos y rutas verdes de aproximación.

- Fomento del coche compartido a través de las TIC.

- Reducción de los límites de velocidad de 120 a 110 km/h.

- Elevación del objetivo del biodiésel al 7% anual.

- Rebaja de hasta un 5% en tarifas de trenes de cercanías y media distancia de RENFE.

- Fomento del transporte público en la Administración
General del Estado: priorización de las ayudas sociales al transporte.

- Fomento de las ciudades con el sello MOVELE.

2. Medidas sobre la edificación:

- Línea ICO-ESE para el impulso del Plan 2000ESE para obras de ahorro y eficiencia energética en edificios públicos.

- Introducción de calderas de biomasa en los edificios de la Administración.

- Racionalización del consumo energético de las Administraciones Públicas.

- Intensificación del Plan Renove de calderas de alto rendimiento energético.

- Certificación energética obligatoria de edificios no residenciales de más de 400 kW de potencia instalada.

3. Medidas sobre iluminación y consumo eléctrico:

- Renovación de los sistemas de alumbrado público municipal por otros más eficientes.

- Plan de eficiencia energética en la red de carreteras del Estado.

- Culminación de la sustitución de ópticas de semáforos por LED.

- Plan 2×1 de renovación de halógenos por LED.

4. Campaña de divulgación y formación:

- Campaña de sensibilización sobre el ahorro energético dirigida a los consumidores finales.

Con la aprobación del Plan se espera tener un ahorro de energía final de 3.241 ktep, lo que equivale a 28,6 millones de barriles de petróleo (el 5% de las importaciones anuales). En términos económicos y con los precios actuales del barril de petróleo, el ahorro económico estimado sería de 2.300 millones de euros anuales, mientras que en términos ambientales la reducción sería de 12,5 millones de toneladas de dióxido de carbono.