Índice:

A.- CENTRALES TÉRMICAS NO-NUCLEARES
B.- CENTRALES TÉRMICAS NUCLEARES
C.- CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
D.- CENTRALES DE BIOMASA
E.- CENTRALES SOLARES FOTOVOLTAICAS
F.- CENTRALES EÓLICAS
G.-CENTRALES MAREOMOTRICES
H.-CENTRALES GEOTÉRMICAS

1.- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
2.- VENTAJAS E INCONVENIENTES
3.- FUNCIONAMIENTO CON TEXTO E IMÁGENES
4.- IMPACTO AMBIENTAL
5.- IMPLANTACIÓN EN ESPAÑA CON FOTOS
6.- CURIOSIDADES ENCONTRADAS EN INTERNET

martes, 2 de febrero de 2010

CENTRALES SOLARES FOTOVLTAICAS

1. Definicion y objetivos

La energía solar fotovoltaica consiste en la conversión directa de la luz solar en electricidad. Esta transformación es un fenómeno físico conocido como efecto fotovoltaico. Se consigue mediante un dispositivo electrónico denominado «célula solar»; estas células se conectan entre sí y se agrupan en módulos.


2.Ventajas e inconvenientes

Ventajas:

  • Son sistemas silenciosos, limpios y respetuosos con el medio ambiente, y suponen un gran ahorro en el traslado de energía, puesto que se encuentran cerca del punto de consumo.

  • Se requiere poco tiempo para su construcción, cerca de las localidades a las que tiene que suministrar energía.

  • Su uso ofrece un suministro de energía continuo y fiable sin tener que depender de las fuentes de energía convencional.

Inconvenientes:

  • Las instalaciones fotovoltaicas tienen unas limitaciones que deben llevar a sus usuarios a la moderación en el consumo y al empleo de aparatos de consumo con elevados rendimientos.

  • El precio y el gran tamaño de los paneles solares frenan su expansión, puesto que la tecnología disponible actualmente requiere de una gran superficie de captación.


3.Funcionamiento con texto e imagen

-Funcionamiento:

1.-Heliostatos: son varios espejos orientables, en los que se refleja la luz del sol, haciendo que converjan en la caldera.

2.-Turbina: el vapor generado en la caldera mueve la turbina, la cual está unida al generador para que éste reciba su movimiento.

3.-Caldera: Es la parte de la central solar en la convergen los rayos solares reflejados por los helióstatos, alcanzando una gran temperatura. Al alcanzar esa gran temperatura. calienta el agua qua pasa por ella y la transforma en vapor.

4.-Generador o Altenador: Es el encargado de generar energía electrica; gracias al movimiento rotatorio de la turbina, el generador transforma ese movimiento en energía eléctrica mediante inducción.

5.-Acumulador: Almacena la energía calorífica que no ha sido utilizada, ejemplo de los clásicos termos de agua caliente , para su posterior empleo en ausencia de radiación solar.

6.-Transformador: Se encarga de transformar la energía eléctrica generada en el alternador para hacerla llegar a la red aléctrica.

7.-Condensador: Es donde se convierte el vapor ( proveniente de la turbina ) en agua liquida.

8.-Bomba: Es la encargada de impulsar el agua de nuevo hasta la caldera.

9.-Centro de control: Es donde se controla todo el proceso de transformacion de la energía solar en energía eléctrica.



4.Impacto ambiental.

La energia solar fotovoltaica, al igual que otras energi­as renovables, constituye, frente a los combustibles fusiles, una fuente inagotable, contribuye al autoabastecimiento energetico nacional y es menos perjudicial para el medio ambiente, evitando los efectos de su uso directo (contaminación atmosférica, residuos, etc) y los derivados de su generación (excavaciones, minas, canteras, etc).

5.Implantacion en España con mapa y fotos.

6.Curiosidades encontradas en internet.

Hacía mucho tiempo que no volvía a Extremadura y en mi viaje del pasado fin de semana me llamó la atención la cantidad de huertos solares que pueden verse entre Madrid y Cáceres. Aunque me alegré por ello, me hizo pensar en el impacto ambiental que podrían tener.
Y es que, fijándome con un poco más de detalle, me di cuenta de que estaban valladas y que debajo no crecía nada. Algo tan ecológico en mi mente se convertía en un suelo industrial típico y como tal me puse a pensar en si sería factible obtener toda nuestra energía mediante la energía solar fotovoltaica.
Para seguir con Extremadura, me pregunté cuántas placas solares serían necesarias para sustituir a la central nuclear de Almaraz. Esta central (que tiene dos reactores nucleares) produce al año 16.089 GWh y, según podemos calcular con un mapa, su instalación ocupa alrededor de 1′1 kilómetros cuadrados.
En Almaraz también hay un huerto solar, lo que nos permite hacer una buena comparación. Sus instalaciones tienen más o menos la misma superficie que la central nuclear (1′2 km2), pero su producción energética anual es bastante menor (43 GWh). Es decir, en las condiciones actuales, se necesitaría una instalación de 449 km2 para producir mediante energía solar, lo mismo que se produce en los 1′1 km2 que ocupa la central nuclear de Almaraz. ¿Es mucho o poco?
Para hacernos una idea de la superficie, os cuento que es un poco menos que lo que ocupa toda Andorra (468 km2). A quienes les pueda parecer demasiado, les diré que hacerlo, en términos de CO2 equivaldría a plantar 787 millones de árboles, los cuales ocuparían unos 10.720 km2, algo así como la superficie de Asturias. ¿Qué hacemos? ¿Árboles, placas solares o seguimos con la energía nuclear?

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