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ENERGIA EOLICA ARGENTINA

miércoles, 3 de junio de 2009
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Hacia la producción limpia - 03/06/2009



Tendrá Argentina parque eólico mayor del mundo

BUENOS AIRES, 2 de junio (PL).— Con una potencia generadora de entre 600 y 900 megavatios, Argentina tendrá el parque eólico más grande del mundo, de acuerdo con una información difundida aquí hoy.

La construcción de la gigantesca obra, cuya capacidad será el doble de la mayor existente hasta ahora instalada en Europa, se realizará con una inversión de dos mil 400 millones de dólares, de acuerdo con un despacho de la agencia de noticias Télam.

Un acuerdo al respecto fue suscrito ayer en la ciudad de Río Gallegos, capital de la sureña provincia de Santa Cruz, por la presidenta Cristina Fernández y el titular del grupo español Guascor, José Grajales.

El parque será erigido en la localidad santacruceña de Pico Truncado y la obra estará a cargo de esa firma, considerada la más avanzada en el orbe en materia energética.

Grajales adelantó que esperan comenzar las obras en 12 meses, en asociación con la empresa local Eólica Pico Truncado S.A., y que una vez terminadas, el país será el líder latinoamericano en las denominadas energías verdes, aparte de la hidráulica, y que su producción equivaldrá al cinco por ciento del total de la generación nacional.

Añadió que en los tres años calculados para la concreción del proyecto se crearán unos mil 500 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, así como más de 600 adicionales debido a que una buena parte de las inversiones se realizará en empresas locales.

Según el diario digital INFOBAE.COM, el parque lo integrarán 700 aerogeneradores dislocados en seis mil 500 hectáreas alquiladas por la provincia por un plazo de 30 años.

La obra se sumará a varias instalaciones de ese tipo en la Patagonia argentina para aprovechar el gran potencial que ofrecen los vientos casi constantes en esa región, principalmente en terrenos altos frente a las costas del Atlántico Sur.
(fuente)


Construirán importante parque eólico en el sur argentino
La Presidenta argentina Cristina Fernández firmó un convenio con el grupo empresarial español Guascor, para construir, en un plazo de tres años, un gran parque eólico dedicado a la generación de electricidad.


El proyecto se realizará en la localidad patagónica de Pico Truncado, en el que se invertirá aproximadamente unos 2.400 millones de dólares. Según el empresario José Grajales, Presidente del grupo, la inversión ascenderá a esa cantidad, lo que lo convertirá en uno de los parques eólicos más importantes del planeta.

Inicialmente, el plan está diseñado para tener una potencia de generación eléctrica de entre 600 a 900 megavatios. La obra comenzaría a mediados del año 2010, cuando se completen los trámites y autorizaciones de rigor. Argentina tiene como objetivo generar un 53 por ciento de su energía renovable hacía el año 2025, a través de la instalación de molinos de viento, y así generar 2.000 megavatios.

Este país dispone de un 40 por ciento más de viento que ningún otro país del mundo, lo que la situaría en el primer puesto en la generación de energía eólica en el ámbito global. Actualmente, Argentina sólo tiene una capacidad de energía instalada proveniente del viento de 29,5 megavatios, que la ubican en el puesto 40 del ranking de energía eólica instalada. Además, cuenta con espacio de sobra para la instalación de molinos de viento, sobre todo en la Patagonia.

Los principales problemas se centran en que Buenos Aires carece de inversiones, tecnología y colaboraciones con industrias internacionales interesadas a posicionarse en Argentina para llevar a cabo proyectos de más envergadura.
(fuente)

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viernes, 17 de agosto de 2007
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Diario del viento

viernes, 6 de julio de 2007
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Fuentes renovables de energía - fuente

Las fuentes renovables de energía son aquellas que se regeneran y son tan abundantes en la Tierra que perdurarán por cientos o miles de años, las usemos o no; además, su impacto sobre el entorno es mínimo por lo que se les considera energías limpias.

Las fuentes de energía renovable son: solar, eólica, geotérmica, biomasa, minihidroeléctrica y oceánica. Con excepción de la geotérmica, provienen directa o indirectamente del sol.

Debido al irracional uso de la energía y los procesos de producción desmedidos del pasado, en la actualidad se hace necesario garantizar la seguridad energética, controlar la contaminación provocada por la quema de combustibles, y, obviamente, presentar batalla al creciente desafío que supone el cambio climático, que requiere la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en especial, de dióxido de carbono.

Se estima que en los próximos años, millones de personas a lo largo de todo el globo perderán sus hogares, sufrirán de hambre, escasez de agua y enfermedades debido al aumento de las temperaturas globales.

Anualmente decenas de miles de personas mueren por los impactos del cambio climático, y las perspectivas son alarmantes, no hay tiempo que perder.



Apoya esta campaña !

Energía eólica e hidrógeno

jueves, 28 de junio de 2007
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Sistema de Producción de Hidrógeno con Eólica



Antecedentes:



Debido a la dificultad de gestionar la energía eólica vertida a la red por los aero generadores y a que tampoco es fácil almacenar su energía mecánica (par torsor del eje), los desarrollos tecnológicos orientados a corregir esta variabilidad se enfocan hacia la predicción y el almacenamiento de la energía eléctrica que el parque eólico entrega a la red.



Dado que la energía eléctrica no es almacenable, se plantea el almacenar la energía química obtenida mediante electricidad. Si la reacción química es factible de absorber energía eléctrica en un sentido y entregarla en otro, entonces la reacción será útil para el almacenaje de la energía eléctrica.



El par químico que suscita actualmente un mayor interés tecnológico en el almacenamiento de energía eléctrica es el hidrógeno-oxígeno. Ambos constituyen la molécula de agua (H2O) y pueden obtenerse de ella mediante electrólisis (descomposición por electricidad). La posterior combinación de ambos (H2 + O2) para formar agua devuelve parte de la energía absorbida en la electrólisis previa.



La ventaja del par H2-O2 sobre otros reside en que sólo es necesario almacenar el hidrógeno, ya que el oxígeno puede tomarse de la atmósfera de la que forma parte en un 20%.



Aunque sea la pila de combustible la que ha revolucionado el uso del hidrógeno, su combustión en un motor de explosión con oxígeno, es una tecnología conocida.



En la primavera del 2005 se firmó un acuerdo entre Gas Natural y la Consellería de Innovación, Industria y Comercio de la Xunta de Galicia para desarrollar un proyecto piloto de almacenaje de energía eólica, a través de energía química.





Objetivos:



Este proyecto se ubicará en las instalaciones del Parque Eólico Experimental Sotavento, y constará de una planta de almacenaje de energía eólica, que empleará el hidrógeno a una escala que, sin ser la que debería resolver la variabilidad de la generación, permitirá tomar experiencias en operación real que fácilmente podrán ser extrapolables para diseñar soluciones globales.



Se tratará de la producción de hidrógeno con un electrolizador de 60 Nm3/h de capacidad, alimentado con corriente eléctrica proveniente de los aero generadores. El electrolizador produce hidrógeno a baja presión que luego se comprime para reducir el volumen de almacenaje en cilindros de acero a unos 200 bar. Para la posterior conversión a energía eléctrica, se emplea un equipo moto generador de 60 kW eléctricos.



Ambos sistemas (electrolizador y moto generador) se diseñan para un completo ensamblaje en un contenedor apto para ser instalado a la intemperie, que no requiera una gran obra civil adicional.





Funcionamiento y metodología:



Funcionamiento del almacenamiento de energía eólica o renovables.



Un posible modo para almacenar la energía eléctrica generada en un parque eólico, consiste en transformarla en hidrógeno.



La energía eléctrica que se desea almacenar se deriva hacia un electrolizador, que es un dispositivo en el que el paso de la corriente disocia agua en sus dos componentes: oxígeno (O2) e hidrógeno (H2) según la reacción H2O --> H2 + ½ O2. El H2 obtenido se comprime para hacer más fácil su almacenamiento en un volumen más pequeño, mientras que el O2 , que no tiene contenido energético, se libera a la atmósfera, de la que ya es componente.



El H2 se mantiene almacenado en recipientes a presión hasta el momento en el que debe emplearse para generar energía eléctrica en situaciones de demanda o necesidad de gestión.



En este caso, el H2 es utilizado como carburante en un grupo de generación eléctrica cuyo motor es similar a los de gas natural adaptado para hidrógeno. El motor aspira aire atmosférico cuyo oxígeno, en proporción del 20%, es el que, provocado por la chispa de las bujías, reacciona con el H2 en los cilindros.



La combustión del H2 + O2 libera sólo agua en un proceso inverso al que se había producido en el electrolizador.



El cigüeñal del motor arrastra un generador que produce nuevamente energía eléctrica que se entrega a la red.



Las distintas fases del proyecto son:



1. Elección equipos y análisis previos:

Es necesario evaluar todos los equipos presentes en la actualidad en el mercado del hidrógeno, así como los distintos requerimientos del agua de entrada al sistema para acondicionarla y permitir ser utilizada por el electrolizador.



En esta fase se adquieren los equipos más importantes:



- Electrolizador y sistemas filtrado de agua

- Equipo moto generador de electricidad a través del hidrógeno acumulado

- Sistemas de almacenamiento de hidrógeno.



2. Desarrollo íntegro del proyecto en función de los equipos:

Se desarrolla el proyecto de ejecución y dimensionado de toda la obra civil.



3. Ejecución obra civil:

Preparar la obra civil para albergar todo el equipamiento y dotarla de los diferentes servicios: línea eléctrica desde los aerogeneradores, abastecimiento de agua y línea de comunicaciones.



4. Instalación de los elementos y puesta en marcha:

Instalación de todos los componentes del proyecto y ejecución de la puesta en marcha de todo el sistema.



5. Evaluación de todo el sistema aplicando diferentes estados:

En esta etapa se evaluará y simulará el sistema para ser empleado en las siguientes condiciones:



- Absorber energía eólica en momentos de gran generación y entregar esa energía con vientos bajos.

- Gestión de la generación del parque para minimizar los desvíos en la predicción de generación.

- Acumular la energía en momento de restricciones técnicas del sistema de distribución (cortes de tensión, capacidad de evacuación insuficiente, etc).





Organismos colaboradores:



El presente proyecto es financiado por Gas Natural y la Consellería de Innovación, Industria y Comercio de la Xunta de Galicia con la colaboración del Parque Eólico Experimental Sotavento.





Situación actual:



El proyecto está en fase de adquisición de los equipos principales, cuyos pedidos están cursados, y en la de redacción del proyecto de ejecución del mismo.



Info: http://www.sotaventogalicia.com/area_tecnica/py_produccion_hidrogeno.php