Blogia

Proyecto de Medio Ambiente: "Biodiesel y Energias limpias", Guillermo Ortega

Contaminación.

Contaminación.

        Esto es lo que respiras y lo que respiraran tus hijos.

Glaciares a mover.

Glaciares a mover.

             En la imagen se pueden apreciar los glaciares que planea mover Barrick para extraer el oro, aún siendo estos los glaciares que dan origen al río Huasco.

         Si quieres ver la imagen satelital desde Google Maps pulsa aquí .

Colectores Termosolares.

Colectores Termosolares.

Los sistemas de colectores termosolares se basan en un principio de hace siglos: el sol calienta el agua contenida en un depósito oscuro. Las tecnologías termosolares en el mercado hoy día son eficientes y muy fiables y son capaces de crear energía para diversas aplicaciones: desde agua caliente para uso doméstico y calefacción en edificios residenciales y comerciales hasta calentamiento de piscinas, refrigeración solar, calor para procesos industriales y la desalinización de agua potable.

Carbón (mineral).

Carbón (mineral).

        El carbón fue la principal fuente de energía primaria hasta los años 60, cuando fue superado por el petróleo. Hoy día el carbón suministra casi un cuarto de la energía mundial. A pesar de ser el combustible fósil más abundante, su uso se está viendo amenazado por consideraciones medioambientales, por lo que su futuro se decidirá en el contexto de la seguridad energética y el calentamiento global.

        El carbón es abundante y está distribuido en el mundo de forma más homogénea que el petróleo y el gas. Sus reservas mundiales recuperables son las más grandes de todos los combustibles fósiles y la mayoría de los países cuentan al menos con alguna. Además, tanto los consumidores existentes como los grandes consumidores potenciales como EEUU, China e India son autosuficientes en carbón y lo seguirán siendo en un futuro previsible. El carbón se ha explotado a gran escala desde hace dos siglos, por lo que son bien conocidos tanto el producto como las reservas disponibles; no se espera descubrir nuevos depósitos de importancia. Extrapolando las previsiones sobre demanda, el mundo consumirá el 20% de sus reservas actuales para 2030 y el 40% para 2050?, por lo que, de mantenerse las tendencias actuales, sus reservas durarán otros 100 años.

        Aún así deberiamos empezar ya a desarrollar las tecnologias de las energias limpias mientras que el carbón lo podemos aprovechar para usarlo como materia prima y disminuir su uso como combustible, ya que, igual contamina en exceso.

Energía oceánica.

Energía oceánica.

Energía mareomotriz:

Puede obtenerse energía mareomotriz construyendo una presa o embalse en un estuario o bahía con una marea de al menos 5 metros. Unas compuertas en el embalse permiten que se acumule la marea de entrada en una cuenca tras él. Las compuertas se cierran para que, cuando fluya la marea, pueda ser canalizada por turbinas para generar electricidad. Se han construido modelos de este tipo en estuarios de Francia, Canadá y China, pero la combinación de unos costes elevados de los proyectos con objeciones medioambientales sobre su efecto en los hábitats ha limitado la expansión de esta tecnología.

Energía de oleaje y mareomotriz:

        En la generación de energía de oleajes, una estructura interactúa con las olas, convirtiendo esta energía en electricidad mediante un sistema de aprovechamiento de energía hidráulico, mecánico o neumático. La estructura se mantiene en posición con un sistema de anclaje o se coloca directamente en los fondos oceánicos o en la costa. La corriente se transmite al fondo del océano mediante un cable flexible sumergido y a la orilla mediante otro cable submarino.

        Los convertidores de energía de oleaje pueden realizase a partir de grupos conectados de generadores pequeños de 100 – 500 kW, o varios módulos mecánicos o interconectados hidráulicamente pueden crear un generador de turbina individual más grande, de 2 – 20 MW. Las grandes olas necesarias para abaratar la tecnología se originan, en muchos casos, a grandes distancias de la costa, necesitando cables submarinos costosos para transmitir la electricidad. Los conversores también ocupan mucho espacio. La energía de las olas tiene la ventaja de ofrecer un suministro más predecible que la energía eólica y puede instalarse en el océano sin una gran intrusión visual.

        Actualmente no existe una tecnología comercialmente líder para la conversión de la energía de las olas. Se están desarrollando diferentes sistemas en el mar para pruebas de prototipos que incluyen un dispositivo de boya flotante PowerBuoy de 50 kW instalado en Hawaii, un dispositivo Pelamos de 750 kW, con secciones unidas cilíndricas semi-sumergidas, en funcionamiento en Escocia, una turbina de corriente mareomotriz subterránea de 300 kW que funciona en el suroeste de Inglaterra, un Stingray de 150 kW que también aprovecha corrientes mareomotrices, y un generador de energía por oleaje costero de 500 kW que funciona en la isla de Islay, Escocia. La mayoría del trabajo de desarrollo de estas tecnologías se ha realizado en el Reino Unido.

Diseño de las turbinas eólicas.

Diseño de las turbinas eólicas.

Desde los años 80 se ha consolidado de manera importante el diseño de las turbinas eólicas. La mayoría de las turbinas comerciales hoy día funcionan con un eje horizontal con tres palas colocadas a igual distancia. Éstas se conectan a un rotor desde el que se transfiere la energía a través de un multiplicador hasta un generador que van encerrados en un alojamiento denominado góndola. Algunas turbinas excluyen el multiplicador y utilizan accionamiento directo. La electricidad se canaliza por la torre hasta un transformador y por último hasta la red eléctrica local. Las turbinas eólicas pueden operar a velocidades del viento de 3-4 metros por segundo hasta unos 25 m/s. Se limita su potencia a altas velocidades del viento con un sistema de regulación de pérdida de sustentación o “stall“, reduciendo la salida de potencia, o de regulación por cambio del ángulo de paso, cambiando el ángulo de las palas para que no ofrezcan resistencia al viento. El sistema de regulación por cambio del ángulo de paso es el método más utilizado. Las palas también pueden girar a una velocidad constante o variable, permitiendo esta última que la turbina se adapte más al cambio de velocidad del viento. Las principales objetivos del diseño de la tecnología eólica de hoy día son:

Ø Una gran productividad en emplazamientos de mucho y poco viento.

Ø Compatibilidad con la red eléctrica.

Ø Rendimiento acústico.

Ø Rendimiento aerodinámico.

Energía eólica.

Energía eólica.

Durante los últimos 20 años, la energía eólica se ha convertido en la fuente de energía de mayor crecimiento. Hoy día existe una sofisticada industria de producción a gran escala de turbinas eólicas que utiliza una tecnología eficiente, económica y fácil de instalar. Las turbinas tienen un tamaño desde unos pocos kW hasta más de 5.000 kW, con algunas de más de 100m de altura. Una turbina eólica grande puede producir suficiente electricidad para unos 5.000 hogares. Un buen parque eólico de alta mar hoy día puede estar formado sólo por unas cuantas turbinas y ser capaz de producir hasta varios cientos de MW. Las reservas mundiales de viento son enormes, capaces de generar más electricidad de la demanda total del mundo, y se encuentra bien distribuida en los cinco continentes. Pueden instalarse turbinas eólicas no sólo en las zonas costeras más ventosas, sino también en países sin costas, como regiones centrales de Europa del Este, el centro de Norteamérica y de Sudamérica y Asia central. La fuerza del viento en el mar es incluso más productiva que en tierra, por lo que se fomenta la instalación de parques eólicos de alta mar con cimentaciones en el lecho marino. En Dinamarca, un parque eólico construido en 2002 utiliza 80 turbinas para producir suficiente electricidad para una ciudad entera con una población de 150.000 personas. Las turbinas eólicas más pequeñas pueden producir energía en zonas que no tienen acceso a la electricidad. Esta energía puede utilizarse directamente o almacenarse en baterías. Se están desarrollando nuevas tecnologías para el uso de la energía eólica para edificios en ciudades con alta densidad de población.

Campos eólicos.

Campos eólicos.

        Aprovechemos las energías no contaminantes, tomemos conciencia de lo que afectan al planeta las energías que si contaminan.

Barrick

Barrick

        ¿Por qué deben venir empresas extranjeras a llevarse nuestras riquezas, y luego dejarnos con estos tremendos agujeros?

Los cambios que esta sufriendo nuestro planeta.

Los cambios que esta sufriendo nuestro planeta.

        Si crees que esto es normal, estás muy equivocado.

Calentamiento Global.

Calentamiento Global.

        ¿Quieres que le pase esto a nuestro planeta?

Una Verdad Inconveniente.

Una Verdad Inconveniente.

        Recomiendo ver el documental "Una Verdad Inconveniente" de Al Gore, allí se muestran que es lo que le esta pasando a nuestro planeta Tierra con el Calentamiento Global.

Energía solar (fotovoltaica).

Energía solar (fotovoltaica).

Hay radiación solar más que suficiente en todo el mundo para satisfacer una elevada y creciente demanda de energía. La energía solar que llega a la superficie terrestre es suficiente para generar 2.850 veces más de la energía que se utiliza actualmente. A nivel general, cada metro cuadrado de la Tierra está expuesto a suficiente radiación solar para producir 1.700 kWh de energía cada año. La radiación media en Europa es de alrededor de 1.000 kWh por metro cuadrado,mientras que en Oriente Medio es de 1.800 kWh. La tecnología fotovoltaica (FV) genera electricidad a partir de la luz. El secreto de este proceso es el uso de un material semiconductor que puede ser adaptado para liberar electrones, las partículas de carga negativa que son la base de la electricidad. El material semiconductor más utilizando en las células fotovoltaicas es el silicio, un elemento que se encuentra en la arena. Todas las células FV tienen al menos dos capas de este tipo de semiconductores, una con carga positiva y otra con carga negativa. Cuando la luz incide en el semiconductor, el campo eléctrico que se crea en la unión entre ambas capas hace que fluya electricidad. A mayor intensidad de la luz, mayor será el flujo de electricidad, aunque un sistema fotovoltaico no necesita luz solar potente para funcionar, ya que puede generar electricidad incluso en días nublados. El sistema solar FV difiere de un sistema solar basado en termocolectores donde los rayos del sol se utilizan para generar calor, empleado generalmente para obtener agua caliente en los hogares, calentamiento de piscinas, etc. Las piezas más importantes de un sistema FV son las células, que representan los componentes básicos, los módulos que unen grandes cantidades de células en una unidad y, en algunos casos, los inversores utilizados para convertir la electricidad generada a una forma adecuada para el uso diario. Cuando se habla de una instalación FV de una capacidad de 3 kWp (pico), se refiere al rendimiento o salida del sistema bajo condiciones de prueba estándar, permitiendo la comparación entre diferentes módulos. En Europa central, un sistema de electricidad solar de 3 kWp, con una superficie aproximada de 27 metros cuadrados, podría producir suficiente energía para suplir las demandas de electricidad de un hogar concienciado con la energía.

¿Qué es la Biomasa?

¿Qué es la Biomasa?

Biomasa es un término muy amplio utilizado para describir el material de origen biológico reciente que puede ser utilizado como fuente de energía. En este término se incluye la madera, cosechas, algas y otras plantas y los residuos agrícolas y forestales. La biomasa puede emplearse para muchos usos: calentamiento, generación de electricidad o como combustible para transporte. El término ‘bioenergía’ se emplea para los sistemas energéticos de biomasa que producen calor y/o electricidad y ‘biocombustibles’ para combustibles líquidos para transporte. El biodiesel fabricado a partir de diversas cosechas se utiliza cada vez más como combustible para vehículos, especialmente desde la subida de precios del petróleo. Las fuentes de energía biológicas son renovables, se almacenan fácilmente y, si se cultivan de forma sostenible, no producen emisiones de dióxido de carbono debido a que el gas emitido durante su conversión en fuente de energía útil es equilibrado por el dióxido de carbono absorbido durante su etapa como plantas. Las centrales térmicas de biomasa para producción de electricidad funcionan igual que las de gas natural o las de carbón, con la excepción de que se debe procesar el combustible antes de poder quemarlo. Generalmente estas centrales eléctricas no son tan grandes como las centrales de carbón, debido a que su suministro de combustible debe cultivarse lo más cerca posible de la central eléctrica. La generación de calor de biomasa puede obtenerse utilizando el calor procedente de una unidad de cogeneración de calor y electricidad (PCCE), que canaliza el calor hasta hogares o centros industriales vecinos, o con sistemas calefactores especiales. Pueden utilizarse sistemas calefactores pequeños que utilicen pastillas de residuos de madera (pellets) producidos especialmente a partir de madera de desecho, por ejemplo, para calentar hogares familiares en sustitución del gas natural o del gasóleo.

Glaciares, fuentes de vida.

Glaciares, fuentes de vida.

        Con el Calentamiento Global todo este glaciar desaparecerá, afectando a todos nosotros, incluyendo a los animales de esta zona.

Glaciares.

Glaciares.

        No destruyamos ni dejemos que otros destruyan los glaciares, fuentes de vida.

Pascua Lama.

Pascua Lama.

Es un proyecto de extracción minera a tajo abierto de un yacimiento de cobre, plata y oro, ubicado en la frontera de chile y argentina, este proyecto es de la empresa canadiense Barrick Gold.

Contradictoriamente se aprobó siendo presidente don Ricardo Lagos Escobar, quien ahora es elegido por la ONU. secretario del cambio climático.

        El yacimiento se encuentra debajo de tres glaciares, los cuales son: Toro I, Toro II y Esperanza, los cuales son parte de la cuenca hidrográfica del Huasco, alimentando a varios ríos de la zona. Lo que planea hacer Barrick Gold es mover 10 hectáreas de dichos glaciares a una zona de similares condiciones climáticas, junto a otro glaciar, el glaciar Guanaco, aunque no se garantiza la conservación de los glaciares durante el traslado. La destrucción de estos glaciares puede tener graves consecuencias sociales y económicas, ya que, estos glaciares son las fuentes de agua para las comunidades agrícolas del valle del Huasco. Pero si un glaciar se encuentra en ese lugar es porque las condiciones geotérmicas y ambientales son apropiadas para su mantención y permanecencia en el tiempo, cualquier intervención puede provocar un gravísimo daño, siendo irreversible, puede haber sequías, y en especial en estos tiempos del calentamiento global en el cual es agua en algunas zonas escasea.

        Los ríos (que son más de 20) recibirán un 0,3 % de los desechos producidos en las diferentes plantas mineras, porcentaje que supone no afectaría considerable su nivel de pureza, aun así estos son químicos altamente peligrosos para la vida de animales y plantas, inclusive para las personas.

        Estos ríos serán permanente monitorizados por dispositivos automáticos que ya están ubicados, y cuyos reportes verán tanto las autoridades públicas como el público en general. Como otra condición del proyecto, la pureza de estas aguas deberá mantenerse en los límites establecidos o de lo contrario el proyecto sería cerrado.

        La empresa ofrecería más de 5.500 empleos durante la construcción de la mina y unos 1.500 empleos directos durante las dos décadas de extracción. De ser cierto, esto beneficiaría a los habitantes de la zona que viven en fuerte desempleo. Se formarían cientos de empleos indirectos y las comunidades cercanas se beneficiarían de los impuestos que pague la minera y de las retribuciones de estos y las directas hacia el desarrollo de la infraestructura de la zona, aun beneficiando a tanta gente por la parte laboral, los riesgos de contaminación de las aguas pueden afectar a mucha mas gente de la que se esta beneficiando.

¿Cómo hago mi propio biodiesel?

¿Cómo hago mi propio biodiesel?

Fabricar tu propio biodiesel y ahorrarte una gran cantidad de dinero en un tiempo no muy largo, a la vez de ayudar a nuestro planeta de salir de esta crisis no es nada difícil, solo hay que tener motivación y ganas de aprender.

Para fabricar tu propio biodiesel no se necesitan materiales muy difíciles de conseguir, tampoco se necesita un conocimiento avanzado de química, solo lo que te han enseñado en el colegio, te daré una receta para comenzar con un lote de prueba.

Materiales:

Ø Gafas.

Ø Guantes.

Ø Mascarilla.

Ø 1 L. de aceite de cocina (si eres principiante te recomiendo que uses aceite nuevo).

Ø 3,5 g. de soda cáustica (lejía).

Ø 200 a 250 mL. de metanol.

Ø Una licuadora que se pueda ensuciar (una que no deba volver a la cocina), esta servirá como reactor para la reacción química, si deseas te puedes fabricar un reactor mas grande para un lote mas grande pulsa aquí .

Comenzando a fabricarlo:

Este paso es solo si estas usando aceite usado, si estas usando aceite nuevo omite este paso.

Filtra el aceite, para sacarle todos los restos de comida. Luego tendrás que sacarle el agua que contiene el aceite (si es que lo contiene) para sacarlo existen dos formas, las cuales son Dejar que el agua se deposite en el fondo, luego calienta el aceite hasta 60º C , mantén la temperatura durante 15 minutos y deja que repose por lo menos 24 horas.

        No utilices más del 90% del contenido del recipiente porque el 10% que queda en el fondo es agua (este método ahorra energía). El segundo paso es calentar el aceite hasta 100º C. El calor hace que el agua se hunda hasta el fondo. Drena el agua del fondo para evitar las burbujas de vapor, que luego estallan y salpican. Mantén la temperatura hasta que dejen de formarse burbujas (este paso no es muy bueno, ya que, hace falta más energía y se forman más ácidos grasos libres).

Ahora tendrás que preparar el metóxido de sodio, junta el metanol con los 3,5 g. de lejía.

El aceite tendrás que verterlo en la licuadora, luego vierte el metóxido de sodio y empieza a revolver a máxima velocidad durante 1/2 hora, luego deja reposar toda la noche y al otro día tendrás el biodiesel listo, aunque solo tendrás la mitad de la licuadora de biodiesel (la mitad de arriba), la mitad de abajo es glicerina, esta es usada generalmente en los cosméticos y en la fabricación de jabón, puedes venderlo, así no perderás nada, solo ganancias, aparte de la satisfacción de saber que ayudas al medio ambiente.

¡Advertencias!

El metanol en un veneno mortal, solo necesitas un par de horas para que te mate, solo con atención medica te salvas, tendrás que manejarlo con mucho cuidado, usa mascarillas, guantes y gafas.

        La soda cáustica también es peligrosa, puede dejarte ciego, Que no te caiga en los ojos ni en la piel, no respires sus vapores, y mantenla alejada de los alimentos y de los niños. La lejía reacciona con el aluminio, el cobre y el zinc. Utiliza para el metóxido recipientes de vidrio, esmalte, acero inoxidable o HDPE (polietileno de gran densidad), usa mascarilla, guantes y gafas.

        Si quieres un manual mas detallado sobre la fabricación del biodiesel pulsa aquí.

Proyecto de Historia y Ciencias Sociales.

Proyecto de Historia y Ciencias Sociales.

¿Qué es el biodiesel?

 

    El biodiesel es un nuevo tipo de combustible, que a diferencia de los combustibles fósiles o combustibles derivados del petróleo, este contamina en una escala mucho menor, ya que, este se obtiene de la materia orgánica, que es el aceite de cocina, o sea, en otras palabras el aceite que uno desecha porque ya tiene mucho uso lo puedes aprovechar para tu vehículo y también te ahorras un poco de dinero aparte ya que el biodiesel tiene un costo de fabricación menor que comprar el diesel en una bencinera.

 

¿Por qué se ha inventado el biodiesel?

 

    El biodiesel ha surgido por la alta necesidad de potenciar las energías no contaminantes, estas energías, como su nombre lo dice, no contaminan o solo en una pequeña cantidad va hacia al medio ambiente, el cual está en fuerte proceso denominado “Calentamiento Global”.

 

Calentamiento Global:

 

    Es un proceso que esta pasando la Tierra y la está dejando en crisis, este consiste en el sobrecalentamiento de la Tierra, unos de sus efectos son:

Ø Se han registrado mayores muertes de osos polares, o sea, como se sabe muy bien ellos son muy buenos nadadores pero al no encontrar témpanos donde descansar, los cuales se derriten, ellos se cansan de nadar y mueren ahogados.

Ø El cásquete polar por primera vez en la historia, se fracturó varios kilómetros.

Ø En las zonas cerca del Ártico existe un tipo de tierra llamada “Permafrost ” ha sufrido un fuerte descongelamiento, lo que ha provocado que la casas construidas en ese tipo de tierra de derrumben o que los árboles, acostumbrados un suelo firme se caigan.

Ø El grosor del cásquete polar ha ido disminuyendo, según registros de la marina estadounidense.

Ø El aumento del nivel del mar por descongelamientos del Ártico y la Antártica.

Ø La aparición del “Efecto Invernadero” en las ciudades.

Ø Entre otras cosas.

Aceite de freir convertido en combustible.

Aceite de freir convertido en combustible.