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otras.fuentes.de.energíaTierra, sol y agua

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Los mares y los océanos permiten obtener energíaa partir de sus diferentes movimientos: olas, corrientesy mareas.

Por otra parte, puede también obtenerse energíautilizando la diferencia de temperatura entre las capassuperficiales y las profundidades del mar.

La energía mareomotriz se obtiene gracias a lavariación de las mareas originada por la accióngravitacional del sol y de la luna respecto a la superficieterrestre.

Cuanto más grande es la diferencia entre la pleamary la bajamar, mayor es la cantidad de energíadisponible.

Además, en algunas localizaciones como losestrechos, las mareas tienen un efecto máspronunciado debido a fenómenos de resonancia.

El aprovechamiento de este tipo de energía sebasa en una tecnología similar a la utilizada en losembalses de los ríos mediante la construcción depresas, en las bahías o en estuarios apropiados (conimportante desnivel entre mareas). Toda el agua queentra y sale en las centrales mareomotrices durantela subida y bajada de la marea pasa por unas turbinasque generan electricidad.

energíaotras.fuentes

Mar

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Dique de una central mareomotriz.

Perfil de una central mareomotriz.

Energíamareomotriz

Los mares y los océanos permiten obtener energíaa partir de sus diferentes movimientos: olas, corrientesy mareas.

Por otra parte, puede también obtenerse energíautilizando la diferencia de temperatura entre las capassuperficiales y las profundidades del mar.

La energía mareomotriz se obtiene gracias a lavariación de las mareas originada por la accióngravitacional del sol y de la luna respecto a la superficieterrestre.

Cuanto más grande es la diferencia entre la pleamary la bajamar, mayor es la cantidad de energíadisponible.

Además, en algunas localizaciones como losestrechos, las mareas tienen un efecto máspronunciado debido a fenómenos de resonancia.

El aprovechamiento de este tipo de energía sebasa en una tecnología similar a la utilizada en losembalses de los ríos mediante la construcción depresas, en las bahías o en estuarios apropiados (conimportante desnivel entre mareas). Toda el agua queentra y sale en las centrales mareomotrices durantela subida y bajada de la marea pasa por unas turbinasque generan electricidad.

Los mares y los océanos permiten obtener energíaa partir de sus diferentes movimientos: olas, corrientesy mareas.

Por otra parte, puede también obtenerse energíautilizando la diferencia de temperatura entre las capassuperficiales y las profundidades del mar.

La energía mareomotriz se obtiene gracias a lavariación de las mareas originada por la accióngravitacional del sol y de la luna respecto a la superficieterrestre.

Cuanto más grande es la diferencia entre la pleamary la bajamar, mayor es la cantidad de energíadisponible.

Además, en algunas localizaciones como losestrechos, las mareas tienen un efecto máspronunciado debido a fenómenos de resonancia.

El aprovechamiento de este tipo de energía sebasa en una tecnología similar a la utilizada en losembalses de los ríos mediante la construcción depresas, en las bahías o en estuarios apropiados (conimportante desnivel entre mareas). Toda el agua queentra y sale en las centrales mareomotrices durantela subida y bajada de la marea pasa por unas turbinasque generan electricidad.

Los mares y los océanos permiten obtener energíaa partir de sus diferentes movimientos: olas, corrientesy mareas.

Por otra parte, puede también obtenerse energíautilizando la diferencia de temperatura entre las capassuperficiales y las profundidades del mar.

La energía mareomotriz se obtiene gracias a lavariación de las mareas originada por la accióngravitacional del sol y de la luna respecto a la superficieterrestre.

Cuanto más grande es la diferencia entre la pleamary la bajamar, mayor es la cantidad de energíadisponible.

Además, en algunas localizaciones como losestrechos, las mareas tienen un efecto máspronunciado debido a fenómenos de resonancia.

El aprovechamiento de este tipo de energía sebasa en una tecnología similar a la utilizada en losembalses de los ríos mediante la construcción depresas, en las bahías o en estuarios apropiados (conimportante desnivel entre mareas). Toda el agua queentra y sale en las centrales mareomotrices durantela subida y bajada de la marea pasa por unas turbinasque generan electricidad.

Los mares y los océanos permiten obtener energíaa partir de sus diferentes movimientos: olas, corrientesy mareas.

Por otra parte, puede también obtenerse energíautilizando la diferencia de temperatura entre las capassuperficiales y las profundidades del mar.

La energía mareomotriz se obtiene gracias a lavariación de las mareas originada por la accióngravitacional del sol y de la luna respecto a la superficieterrestre.

Cuanto más grande es la diferencia entre la pleamary la bajamar, mayor es la cantidad de energíadisponible.

Además, en algunas localizaciones como losestrechos, las mareas tienen un efecto máspronunciado debido a fenómenos de resonancia.

El aprovechamiento de este tipo de energía sebasa en una tecnología similar a la utilizada en losembalses de los ríos mediante la construcción depresas, en las bahías o en estuarios apropiados (conimportante desnivel entre mareas). Toda el agua queentra y sale en las centrales mareomotrices durantela subida y bajada de la marea pasa por unas turbinasque generan electricidad.

Los mares y los océanos permiten obtener energíaa partir de sus diferentes movimientos: olas, corrientesy mareas.

Por otra parte, puede también obtenerse energíautilizando la diferencia de temperatura entre las capassuperficiales y las profundidades del mar.

La energía mareomotriz se obtiene gracias a lavariación de las mareas originada por la accióngravitacional del sol y de la luna respecto a la superficieterrestre.

Cuanto más grande es la diferencia entre la pleamary la bajamar, mayor es la cantidad de energíadisponible.

Además, en algunas localizaciones como losestrechos, las mareas tienen un efecto máspronunciado debido a fenómenos de resonancia.

El aprovechamiento de este tipo de energía sebasa en una tecnología similar a la utilizada en losembalses de los ríos mediante la construcción depresas, en las bahías o en estuarios apropiados (conimportante desnivel entre mareas). Toda el agua queentra y sale en las centrales mareomotrices durantela subida y bajada de la marea pasa por unas turbinasque generan electricidad.

Los mares y los océanos permiten obtener energíaa partir de sus diferentes movimientos: olas, corrientesy mareas.

Por otra parte, puede también obtenerse energíautilizando la diferencia de temperatura entre las capassuperficiales y las profundidades del mar.

La energía mareomotriz se obtiene gracias a lavariación de las mareas originada por la accióngravitacional del sol y de la luna respecto a la superficieterrestre.

Cuanto más grande es la diferencia entre la pleamary la bajamar, mayor es la cantidad de energíadisponible.

Además, en algunas localizaciones como losestrechos, las mareas tienen un efecto máspronunciado debido a fenómenos de resonancia.

El aprovechamiento de este tipo de energía sebasa en una tecnología similar a la utilizada en losembalses de los ríos mediante la construcción depresas, en las bahías o en estuarios apropiados (conimportante desnivel entre mareas). Toda el agua queentra y sale en las centrales mareomotrices durantela subida y bajada de la marea pasa por unas turbinasque generan electricidad.

Los mares y los océanos permiten obtener energíaa partir de sus diferentes movimientos: olas, corrientesy mareas.

Por otra parte, puede también obtenerse energíautilizando la diferencia de temperatura entre las capassuperficiales y las profundidades del mar.

La energía mareomotriz se obtiene gracias a lavariación de las mareas originada por la accióngravitacional del sol y de la luna respecto a la superficieterrestre.

Cuanto más grande es la diferencia entre la pleamary la bajamar, mayor es la cantidad de energíadisponible.

Además, en algunas localizaciones como losestrechos, las mareas tienen un efecto máspronunciado debido a fenómenos de resonancia.

El aprovechamiento de este tipo de energía sebasa en una tecnología similar a la utilizada en losembalses de los ríos mediante la construcción depresas, en las bahías o en estuarios apropiados (conimportante desnivel entre mareas). Toda el agua queentra y sale en las centrales mareomotrices durantela subida y bajada de la marea pasa por unas turbinasque generan electricidad.

Los mares y los océanos permiten obtener energíaa partir de sus diferentes movimientos: olas, corrientesy mareas.

Por otra parte, puede también obtenerse energíautilizando la diferencia de temperatura entre las capassuperficiales y las profundidades del mar.

La energía mareomotriz se obtiene gracias a lavariación de las mareas originada por la accióngravitacional del sol y de la luna respecto a la superficieterrestre.

Cuanto más grande es la diferencia entre la pleamary la bajamar, mayor es la cantidad de energíadisponible.

Además, en algunas localizaciones como losestrechos, las mareas tienen un efecto máspronunciado debido a fenómenos de resonancia.

El aprovechamiento de este tipo de energía sebasa en una tecnología similar a la utilizada en losembalses de los ríos mediante la construcción depresas, en las bahías o en estuarios apropiados (conimportante desnivel entre mareas). Toda el agua queentra y sale en las centrales mareomotrices durantela subida y bajada de la marea pasa por unas turbinasque generan electricidad.

Los mares y los océanos permiten obtener energíaa partir de sus diferentes movimientos: olas, corrientesy mareas.

Por otra parte, puede también obtenerse energíautilizando la diferencia de temperatura entre las capassuperficiales y las profundidades del mar.

La energía mareomotriz se obtiene gracias a lavariación de las mareas originada por la accióngravitacional del sol y de la luna respecto a la superficieterrestre.

Cuanto más grande es la diferencia entre la pleamary la bajamar, mayor es la cantidad de energíadisponible.

Además, en algunas localizaciones como losestrechos, las mareas tienen un efecto máspronunciado debido a fenómenos de resonancia.

El aprovechamiento de este tipo de energía sebasa en una tecnología similar a la utilizada en losembalses de los ríos mediante la construcción depresas, en las bahías o en estuarios apropiados (conimportante desnivel entre mareas). Toda el agua queentra y sale en las centrales mareomotrices durantela subida y bajada de la marea pasa por unas turbinasque generan electricidad.

Los mares y los océanos permiten obtener energíaa partir de sus diferentes movimientos: olas, corrientesy mareas.

Por otra parte, puede también obtenerse energíautilizando la diferencia de temperatura entre las capassuperficiales y las profundidades del mar.

La energía mareomotriz se obtiene gracias a lavariación de las mareas originada por la accióngravitacional del sol y de la luna respecto a la superficieterrestre.

Cuanto más grande es la diferencia entre la pleamary la bajamar, mayor es la cantidad de energíadisponible.

Además, en algunas localizaciones como losestrechos, las mareas tienen un efecto máspronunciado debido a fenómenos de resonancia.

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Los mares y los océanos permiten obtener energíaa partir de sus diferentes movimientos: olas, corrientesy mareas.

Por otra parte, puede también obtenerse energíautilizando la diferencia de temperatura entre las capassuperficiales y las profundidades del mar.

La energía mareomotriz se obtiene gracias a lavariación de las mareas originada por la accióngravitacional del sol y de la luna respecto a la superficieterrestre.

Cuanto más grande es la diferencia entre la pleamary la bajamar, mayor es la cantidad de energíadisponible.

Además, en algunas localizaciones como losestrechos, las mareas tienen un efecto máspronunciado debido a fenómenos de resonancia.

El aprovechamiento de este tipo de energía sebasa en una tecnología similar a la utilizada en losembalses de los ríos mediante la construcción depresas, en las bahías o en estuarios apropiados (conimportante desnivel entre mareas). Toda el agua queentra y sale en las centrales mareomotrices durantela subida y bajada de la marea pasa por unas turbinasque generan electricidad.

Los mares y los océanos permiten obtener energíaa partir de sus diferentes movimientos: olas, corrientesy mareas.

Por otra parte, puede también obtenerse energíautilizando la diferencia de temperatura entre las capassuperficiales y las profundidades del mar.

La energía mareomotriz se obtiene gracias a lavariación de las mareas originada por la accióngravitacional del sol y de la luna respecto a la superficieterrestre.

Cuanto más grande es la diferencia entre la pleamary la bajamar, mayor es la cantidad de energíadisponible.

Además, en algunas localizaciones como losestrechos, las mareas tienen un efecto máspronunciado debido a fenómenos de resonancia.

El aprovechamiento de este tipo de energía sebasa en una tecnología similar a la utilizada en losembalses de los ríos mediante la construcción depresas, en las bahías o en estuarios apropiados (conimportante desnivel entre mareas). Toda el agua queentra y sale en las centrales mareomotrices durantela subida y bajada de la marea pasa por unas turbinasque generan electricidad.

Los mares y los océanos permiten obtener energíaa partir de sus diferentes movimientos: olas, corrientesy mareas.

Por otra parte, puede también obtenerse energíautilizando la diferencia de temperatura entre las capassuperficiales y las profundidades del mar.

La energía mareomotriz se obtiene gracias a lavariación de las mareas originada por la accióngravitacional del sol y de la luna respecto a la superficieterrestre.

Cuanto más grande es la diferencia entre la pleamary la bajamar, mayor es la cantidad de energíadisponible.

Además, en algunas localizaciones como losestrechos, las mareas tienen un efecto máspronunciado debido a fenómenos de resonancia.

El aprovechamiento de este tipo de energía sebasa en una tecnología similar a la utilizada en losembalses de los ríos mediante la construcción depresas, en las bahías o en estuarios apropiados (conimportante desnivel entre mareas). Toda el agua queentra y sale en las centrales mareomotrices durantela subida y bajada de la marea pasa por unas turbinasque generan electricidad.

TúnelTurbina

Las energías delmar

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energíaotras.fuentes

La primera central mareomotriz se instaló en 1967en Francia, en el estuario de Rance, ubicado en lascostas de Bretaña. Abarca 2.000 hectáreas y reúneunas magníficas condiciones: el nivel entre las mareasalta y baja alcanza un máximo de 13,5 metros, unode los mayores del mundo.

En España se está estudiando implantar la primeracentral de generación mareomotriz en las rías deAstillero y Boo. El proyecto constaría de dos estaciones,una en cada ría.

Una central maremotérmica es capaz deaprovechar los gradientes térmicos oceánicos paraproducir energía eléctrica. Se trata de una máquinaen la que el agua superficial actúa como fuente decalor, mientras que el agua extraída de laspro fund idades ac túa como re f r igerante .

Ya en 1881 D'Arsonval pensó en la posibilidad derecuperar la energía existente entre dos focos queposeían una pequeña diferencia de temperaturas.

Pero fue en 1926 cuando el ingeniero francésGeorges Claude presentó en la Academia Francesaun experimento que demostraba la posibilidad deaprovechamiento de la energía térmica del mar.

Claude, en colaboración con Boucherot, proyectóprimero la central maremotérmica piloto, de 50 kW,que se construyó en Ougrée (Bélgica). Se puso enmarcha el 28 de abril de 1928, utilizando agua derefrigeración de los hornos altos con una diferenciade temperatura de 20 ºC.

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Energía maremotérmica

Dinard

Golfo de St. Malo

CANAL DE LA MANCHA

St. Malo

St. Servan

Presa y central Mareomotriz

Esclusa de Chateller

Situación de la central mareomotriz de Rance (Francia)

Diagrama de la central maremotérmica Claude Boucherot

Bomba de aspiración deagua caliente superficial

Generador

Tubería de salidadel agua condensada.

Evaporador

Conducto de vapor

Tubería de aspiración de agua fría

CondensadorBomba de aspiracióndel agua fría del fondo

Turbina

mar

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energíaotras.fuentes

La empresa francesa Societé Energie des Merscompletó un proyecto de central maremotérmica de 7MW netos para instalarla en Costa de Marfil. El estudioeconómico realizado en 1954 demostró la viabilidaddel proyecto, que fue finalmente abandonado porrazones políticas.

Actualmente, la conversión maremotérmica en ciclocerrado es técnicamente factible por debajo de los 25MW, mientras que el ciclo abierto es posiblecomercialmente con los 10 MW. Esto demuestra elamplio campo de posibilidades que existe entre lasdistintas técnicas.

Las olas suben, bajan, van y vienen. La energíacinética contenida en este movimiento puedeaprovecharse para transformarla en energía eléctrica.

Existen diferentes sistemas de funcionamiento. Enunos casos la diferencia de altura del agua hace subiry bajar un pistón dentro de un cilindro. Este pistónmueve después un generador de electricidad.

Hay otras centrales que siguen un proceso másindirecto. El movimiento de las olas desplaza el airecontenido en un recinto cerrado. Cuando entra unaola, el aire sube a través de una turbina que, girando,activa un generador. Al bajar la ola, el aire vuelve aatravesar la turbina.

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Energía de las olas

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Las centrales de este tipo generan poca energíay tienen bastantes dificultades, porque tanto el tamañode las olas como su movimiento son muy variables.

Estas minicentrales dan electricidad a boyas deseñalización y a faros marinos de poca potencia.

En la isla escocesa de Islay se ha construido laprimera central del mundo que utiliza este tipo deenergía. La máquina instalada tiene una potencianominal de 500 kilovatios (kW) y es capaz de abastecerde electricidad a 300 hogares.

Este sistema puede encontrar grandes aplicacionesen pueblos costeros de todo el mundo y sobre todoen las islas, sustituyendo así los generadores dieselpor una energía autónoma y limpia.

Los sistemas geotérmicos aprovechan la energíadel interior de la Tierra con el objetivo de convertirlaen energía útil para el consumo.

Las fuerzas existentes en el interior de la cortezaterrestre se manifiestan en los terremotos, en laserupciones de los volcanes, en los geisers, etc.

La zona del interior de la Tierra donde se producenesas fuerzas se encuentra aproximadamente a unos50 kilómetros de profundidad, en unas franjas que sedenominan sima y sial.

A medida que se desciende hacia el interior de lacorteza terrestre se va produciendo un aumento detemperatura de aproximadamente un grado por cada37 metros.

No obstante, existen zonas del nuestro planetadonde las altas temperaturas se encuentran al nivelde la superficie. Estas son las zonas donde lasinstalaciones geotérmicas podrían ser más rentables.

La tecnología utilizada es similar a las centralesde horno solar (ver pág. 45). Pero en el caso de lascentrales geotérmicas la fuente que calienta el fluidode trabajo no es el Sol, sino que es la energíageotérmica de las profundidades.

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Las centrales de este tipo generan poca energíay tienen bastantes dificultades, porque tanto el tamañode las olas como su movimiento son muy variables.

Estas minicentrales dan electricidad a boyas deseñalización y a faros marinos de poca potencia.

En la isla escocesa de Islay se ha construido laprimera central del mundo que utiliza este tipo deenergía. La máquina instalada tiene una potencianominal de 500 kilovatios (kW) y es capaz de abastecerde electricidad a 300 hogares.

Este sistema puede encontrar grandes aplicacionesen pueblos costeros de todo el mundo y sobre todoen las islas, sustituyendo así los generadores dieselpor una energía autónoma y limpia.

Los sistemas geotérmicos aprovechan la energíadel interior de la Tierra con el objetivo de convertirlaen energía útil para el consumo.

Las fuerzas existentes en el interior de la cortezaterrestre se manifiestan en los terremotos, en laserupciones de los volcanes, en los geisers, etc.

La zona del interior de la Tierra donde se producenesas fuerzas se encuentra aproximadamente a unos50 kilómetros de profundidad, en unas franjas que sedenominan sima y sial.

A medida que se desciende hacia el interior de lacorteza terrestre se va produciendo un aumento detemperatura de aproximadamente un grado por cada37 metros.

No obstante, existen zonas del nuestro planetadonde las altas temperaturas se encuentran al nivelde la superficie. Estas son las zonas donde lasinstalaciones geotérmicas podrían ser más rentables.

La tecnología utilizada es similar a las centralesde horno solar (ver pág. 45). Pero en el caso de lascentrales geotérmicas la fuente que calienta el fluidode trabajo no es el Sol, sino que es la energíageotérmica de las profundidades.

Las centrales de este tipo generan poca energíay tienen bastantes dificultades, porque tanto el tamañode las olas como su movimiento son muy variables.

Estas minicentrales dan electricidad a boyas deseñalización y a faros marinos de poca potencia.

En la isla escocesa de Islay se ha construido laprimera central del mundo que utiliza este tipo deenergía. La máquina instalada tiene una potencianominal de 500 kilovatios (kW) y es capaz de abastecerde electricidad a 300 hogares.

Este sistema puede encontrar grandes aplicacionesen pueblos costeros de todo el mundo y sobre todoen las islas, sustituyendo así los generadores dieselpor una energía autónoma y limpia.

Los sistemas geotérmicos aprovechan la energíadel interior de la Tierra con el objetivo de convertirlaen energía útil para el consumo.

Las fuerzas existentes en el interior de la cortezaterrestre se manifiestan en los terremotos, en laserupciones de los volcanes, en los geisers, etc.

La zona del interior de la Tierra donde se producenesas fuerzas se encuentra aproximadamente a unos50 kilómetros de profundidad, en unas franjas que sedenominan sima y sial.

A medida que se desciende hacia el interior de lacorteza terrestre se va produciendo un aumento detemperatura de aproximadamente un grado por cada37 metros.

No obstante, existen zonas del nuestro planetadonde las altas temperaturas se encuentran al nivelde la superficie. Estas son las zonas donde lasinstalaciones geotérmicas podrían ser más rentables.

La tecnología utilizada es similar a las centralesde horno solar (ver pág. 45). Pero en el caso de lascentrales geotérmicas la fuente que calienta el fluidode trabajo no es el Sol, sino que es la energíageotérmica de las profundidades.

Las centrales de este tipo generan poca energíay tienen bastantes dificultades, porque tanto el tamañode las olas como su movimiento son muy variables.

Estas minicentrales dan electricidad a boyas deseñalización y a faros marinos de poca potencia.

En la isla escocesa de Islay se ha construido laprimera central del mundo que utiliza este tipo deenergía. La máquina instalada tiene una potencianominal de 500 kilovatios (kW) y es capaz de abastecerde electricidad a 300 hogares.

Este sistema puede encontrar grandes aplicacionesen pueblos costeros de todo el mundo y sobre todoen las islas, sustituyendo así los generadores dieselpor una energía autónoma y limpia.

Los sistemas geotérmicos aprovechan la energíadel interior de la Tierra con el objetivo de convertirlaen energía útil para el consumo.

Las fuerzas existentes en el interior de la cortezaterrestre se manifiestan en los terremotos, en laserupciones de los volcanes, en los geisers, etc.

La zona del interior de la Tierra donde se producenesas fuerzas se encuentra aproximadamente a unos50 kilómetros de profundidad, en unas franjas que sedenominan sima y sial.

A medida que se desciende hacia el interior de lacorteza terrestre se va produciendo un aumento detemperatura de aproximadamente un grado por cada37 metros.

No obstante, existen zonas del nuestro planetadonde las altas temperaturas se encuentran al nivelde la superficie. Estas son las zonas donde lasinstalaciones geotérmicas podrían ser más rentables.

La tecnología utilizada es similar a las centralesde horno solar (ver pág. 45). Pero en el caso de lascentrales geotérmicas la fuente que calienta el fluidode trabajo no es el Sol, sino que es la energíageotérmica de las profundidades.

Las centrales de este tipo generan poca energíay tienen bastantes dificultades, porque tanto el tamañode las olas como su movimiento son muy variables.

Estas minicentrales dan electricidad a boyas deseñalización y a faros marinos de poca potencia.

En la isla escocesa de Islay se ha construido laprimera central del mundo que utiliza este tipo deenergía. La máquina instalada tiene una potencianominal de 500 kilovatios (kW) y es capaz de abastecerde electricidad a 300 hogares.

Este sistema puede encontrar grandes aplicacionesen pueblos costeros de todo el mundo y sobre todoen las islas, sustituyendo así los generadores dieselpor una energía autónoma y limpia.

Los sistemas geotérmicos aprovechan la energíadel interior de la Tierra con el objetivo de convertirlaen energía útil para el consumo.

Las fuerzas existentes en el interior de la cortezaterrestre se manifiestan en los terremotos, en laserupciones de los volcanes, en los geisers, etc.

La zona del interior de la Tierra donde se producenesas fuerzas se encuentra aproximadamente a unos50 kilómetros de profundidad, en unas franjas que sedenominan sima y sial.

A medida que se desciende hacia el interior de lacorteza terrestre se va produciendo un aumento detemperatura de aproximadamente un grado por cada37 metros.

No obstante, existen zonas del nuestro planetadonde las altas temperaturas se encuentran al nivelde la superficie. Estas son las zonas donde lasinstalaciones geotérmicas podrían ser más rentables.

La tecnología utilizada es similar a las centralesde horno solar (ver pág. 45). Pero en el caso de lascentrales geotérmicas la fuente que calienta el fluidode trabajo no es el Sol, sino que es la energíageotérmica de las profundidades.Central mareomotriz de olas.

Energíageotérmica

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Básicamente, una central geotérmica se basa enuna perforación a gran profundidad sobre la cortezaterrestre. Deben perforarse varios kilómetros paraalcanzar una temperatura realmente utilizable. A 5kilómetros de profundidad existen en torno a 150 ºC.

El esquema de la figura muestra el funcionamientode una central geotérmica.

Dos tubos introducidos en la perforación, con susextremos en circuito cerrado, están en contacto directocon la fuente de calor. Por un extremo se inyecta aguafría que, cuando llega al fondo, se calienta y se vaporizasubiendo hacia la superficie y atravesando una turbina.Una vez que el agua fría se condensa, se vuelve arepetir el ciclo.

El inconveniente de este tipo de centrales es labaja conductividad térmica que existe en las rocas,que impide el trabajo continuo de la central.

A medida que la central funciona, la roca se vaenfriando, y no llega a calentar suficientemente elfluido de trabajo. Debe esperarse un tiempo hastaque la roca recupere su temperatura habitual y sepueda reanudar el ciclo.

La primera electricidad generada geotérmicamentefue producida en Larderello (Italia) en 1904. Desdeentonces, el uso de la energía geotérmica paraconseguir electricidad ha crecido en todo el mundo,hasta llegar a los 7.000 MW en 21 países.

energíaotras.fuentes

Central geotérmica.

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energíaotras.fuentes

Es la aplicación más extendida entre las pilas decombustible y tiene un funcionamiento similar al deuna batería, con la diferencia de que esta pila ni seagota ni se recarga.

Consiste en la obtención de energía eléctrica apartir de la reacción del hidrógeno y del oxígeno enun proceso controlado. Los productos residuales quese generan sólo son calor y agua pura.

Físicamente también son muy parecidas a lasbaterías, porque están formadas por dos electrodos,separados por un electrolito.

Las pilas de combustible pueden utilizar hidrógenopuro de forma directa, o cualquier combustible quepermita obtener un gas rico en hidrógeno (en esteúltimo caso no podemos considerarla como unaenergía renovable, ya que estamos consumiendo elcitado combustible).

La electricidad se genera por combinación química,cuando el hidrógeno entra en contacto con el oxígenodel aire exterior.

La unidad fundamental de esta pila, llamadatambién celda, de forma individual no es suficientepara aplicaciones prácticas. Es necesaria la unión devarias celdas para formar la pila de combustible yconseguir así la potencia y tensión adecuadas.

Sir William Robert Grove (1811–1896), abogadolondinense aficionado a la ingeniería, desarrolló losprimeros prototipos de laboratorio de lo que él llamaba“batería de gas” y hoy conocemos como “pila decombustible” (en 1839 realizó sus primerosexperimentos y en 1845 la demostración definitiva desu sistema).

Su desarrollo posterior se debe a los programasespaciales. Aunque este tipo de energía ha tenido unnotable desarro l lo en los ú l t imos años,fundamentalmente en el sector del transporte, suimplantación todavía no está generalizada.

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Pila de hidrógeno.

H2

H2

H2

H2

H2H2

H2

H2

H2

H2

H2O

H2O

H2O

O2

O2

H2

H2 Entrada de hidrógeno

Salida de agua

Circulación delos electrones

O2

O2

Entrada Oxigeno

La pilade hidrógeno