ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
A ENERXÍA
CPIVIRXEDACELA
MONFERO
Dispoñible na
natureza
FONTES ENERXÍA
RECURSOS OU MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS PARA
OBTER
ENERXÍA PRIMARIA
ENERGXÍA SECUNDARIA
(normalmente térmica ou eléctrica)
Obtida a partir doutra
Fontes de enerxía primaria
Recursos naturais que nos permiten obter
enerxía
RENOVABLES:
A natureza pode
xeralas a maior ritmo
que o seu consumo
ou nun curto prazo
NON RENOVABLES:
Existen de forma
limitada ou se
rexeneran nun longo
periodo
Vantaxas e inconvintes
RENOVABLES:
NON RENOVABLES:
●
Limpas
●
No se esgotan
●
Aproveitan recursos locais
●
Intermitentes: non garanten un
abastecimento contínuo en
periodos de demanda
●
Pouco implantadas en xeral
●
Terminarán esgotándose
●
Son recursos localizados en países
concretos (xeran desequilibrios)
●
Contaminan (atmosfera,
radioactividade)
●
Moi implantadas
●
Pode regularse o seu uso según
necesidades
Renovable ContaminanteLimpa ConvencionalAlternativaNo renovable
Biomasa
Biocombustibles
fonte de enerxía
Clasificación das fontes da enerxía
Carbón
E unha rocha sedimentaria producida pola
descomposicion de vexetais sepultados hai
millons de anos.
Hai varios tipos, dependendo da sua riqueza en
carbono:
- Antracita (> 90 %).
- Hulla (75% a 90 %).
- Lignito (60 % a 75 %). O mais abundante en
Galicia.
- Turba (< 60 %).
Mina As PontesMina Meirama
Carbón
No seculo XIX foi substituindo a madeira polo seu maior poder calorifico (30 000 kJ cada
quilogramo fronte a 14 000 kJ/kg da madeira).
Usase nas centrais termicas para producir electricidade.
O carbon e unha fonte relativamente barata, pero contamina bastante; a sua extraccion
nas minas e dificultosa e perigosa e o transporte e caro.
A combustion do carbon emite a atmosfera oxidos gasosos de carbón (que aumenta o efecto
invernadoiro e o cambio climatico), de nitroxeno e xofre (que provocan chuvias acidas
perigosas para os seres vivos).
Carbón
Ventajas: muy barato, aunque no es renovable aún quedan grandes depósitos y la
tecnología de las centralews térmicas es sencilla y barata.
Problemas: muy contaminante ya que además de CO2 (efecto invernadero) elimina óxidos
de azufre y nitrógeno causantes de problemas como la lluvia ácida
Extracción a cielo abierto reduce el riesgo de las minería bajo tierra pero produce gran
impacto ambiental.
Nube tóxica
Petróleo
Tamen foi producido hai millons de anos a partir de restos bioloxicos (plancton)
enterrados por capas de sedimentos no fondo dos mares
E un liquido viscoso, negro, composto por unha mestura moi variada de hidrocarburos..
Petróleo
Usos: ademais de combustible, usase como materia
prima para plasticos e fibras sinteticas, medicinas,
etc.
As gasolinas e gasoleos usanse en locomocion, o gas en
calefaccion, auga quente, cocina e nas
centrais termicas para producir electricidade.
Poder calorifico de 40 000 kJ/kg aproximadamente,
maior que o do carbon.
Inconvenientes:
- Desequilibrios territoriais: ainda que tamén e
relativamente barata, factores xeopoliticos fan que o seu
prezo aumente con rapidez, producindo desequilibrios
economicos en moitos paises, como o noso.
O transporte en grandes petroleiros pode xerar mareas
negras como a do Prestige
Contaminación: a sua combustion tamen produce
dioxido de carbono e oxidos de nitroxeno e xofre,
dependendo do tipo de petroleo.
Esgotamento petróleo
Ao ritmo actual de consumo e probable que se esgote bastante antes de finalizar o
século actual.
Monopolio petróleo
GENERA DESEQUILIBRIOS MUNDIALES E INESTABILIDAD EN LOS MERCADOS
Gas Natural
Esta formado principalmente metano (CH4), que forma bolsas xeralmente onde hai petróleo
no subsolo. Ten gran poder calorífico e, dentro dos hidrocarburos, e o de combustión máis
limpa (pero tamen desprende CO2
).
Usase en locomoción, calefacción e na produción de electricidade, como na central das
Pontes, na Coruna. A sua manipulacion e perigosa pola facilidade con que pode estoupar.
Reacción nuclear
Enerxía FISIÓN Nuclear
Obtense a partir do isotopo fisionable do uranio-235.
O uranio natural ten so un 0,7 % de 235U, e
hai que o enriquecer en maquinas centrifugas.
A ruptura dos nucleos de uranio-235 libera unha
enorme cantidade de calor, que se utiliza para
producir electricidade.
A desintegracion dun gramo de uranio xera a mesma
cantidade de enerxia que 1700 kg de petroleo ou
2700 kg de carbon.
Chernobil
Inconvenientes
- Elevado perigo en caso de accidente (central
de Chernobil, Fukushima)
- Uso con fins non pacificos
- Poduce residuos altamente radioactivos que duran
miles de anos, polo que son de dificil almacenaxe..
A auga nos encoros esta a gran altura, polo que ten
enerxia potencial gravitacional. Cando se deixa caer, a
velocidade da auga move turbinas que producen
electricidade.
Esta e a fonte de enerxia renovable mais empregada
actualmente. E limpa e non xera residuos.
En Galicia a enerxia da auga dos rios usouse en
muiños, ferrarias e serrarias.
Enerxía hidráulica
Inconvenientes
Pouca disponibilidade en epocas de seca
Asolagamento de vales fertiles ou de importancia
ecoloxica.
En Galicia construironse grandes centrais hidraulicas e
produciuse un aumento de minicentrais, cun menor
impacto ambiental.
Enerxía hidráulica
Embalse Belesar (5% da súa capacidade ano 2011)
Enerxía hidráulica
Ao ser aire en movemento, ten enerxia cinetica.
Usouse adoito en muinos de vento e barcos de vela.
Hoxe produce electricidade en aeroxeradores e usase cada
vez mais; en Galicia hai parques eolicos, sobre todo en zonas
costeiras, e prevese instalar bastantes mais.
Nos vindeiros anos o 50 % da electricidade galega poderia ser
eolica. Os aeroxeradores actuais logran rendementos dun 50
%, bastante preto do maximo teorico do 59%.
Enerxía eólica
Impacto ambiental
Impacto visual
Mortes nas aves, que baten contra as pas.
Uso intermitente: so xera electricidade cando hai vento
adecuado.
Enerxía eólica: inconvenientes
Actualmente aproveitamos a radiacion solar
de dous xeitos:
• Enerxía solar térmica, producindo auga
quente para uso domestico e de calefaccion.
Pode ser:
• baixa temperatura (paneis solares)
• alta temperatura, a radiacion se concentra
mediante espellos, quenta un fluido e produce
electricidade.
Enerxía solar
Enerxía solar fotovoltaica, producindo directamente electricidade cando a radiacion solar
incide nun material semicondutor apropiado. Dentro da Union Europea, Espana e dos
paises que ten mais producion deste tipo de enerxia.
En Galicia a frecuente presenza de nubes diminue o rendemento dos paneis solares. Pero
pode ser moi util en lugares afastados para proporcionar auga quente, calefaccion e
electricidade, como en albergues de montana, refuxios, hoteis, vivendas illadas..., e como
complemento ao consumo de enerxia tradicional.
Ainda segue a ser unha fonte de electricidade cara, comparada coas non renovables.
Enerxía solar
A diferenza de alturas da auga do mar
entre o abalo e o devalo pode aproveitarse
para turbinala e producir electricidade,
construindo un dique que represe a auga.
Na Bretana francesa hai unha famosa
central deste tipo, La Rance.
Tamen hai proxectos para aproveitar a
enerxia das ondas e das correntes
marinas, producindo electricidade
Enerxía mareomotriz
MAREOEMBALSE:
embalse de mareas
MAREOEMBALSE:
embalse de mareas
MAREOEMBALSE:
embalse de mareas
Proyecto aprovechamiento
corrientes marinas
ENERXÍA XEOTÉRMICA
Calentamiento agua uso
doméstico
Planta geotérmica electricidad
(islandia)
Biomasa
E materia organica, vexetal ou animal, non fosilizada. Foi a primeira fonte de enerxia utilizada
pola humanidade (a parte da sua propia forza fisica ou dos animais domesticos).
Actualmente pódese usar:
- por combustion directa
- por transformacion en biocombustibles, como o bioetanol, o biodiesel e o biogas.
Considérase non contaminante
xa que o CO2 que emite
a atmosfera é o recollido
polos vexetais no
proceso de fotosíntese
O CO2 emitido cara a atmosfera polos combustibles fósiles non estaba na atmosfera, se
non en forma mineral, aportando novo carbono á atmosfera, a diferenza do da biomasa
Residuos forestais
Biocombustibles
Metano
Biomasa
AINDA QUE A BIOMASA PODE PARECER UN RECURSO NOVIDOSO É UNHA DAS
FONTES DE ENERXÍA USADA POLO SER HUMANO DENDE MÁIS ANTIGO
Residuos sólidos urbanos
(RSU)
A incineración dos RSU
soluciona o problema do
seu almacenaxe, pero
impide a reciclaxe e
produce substancias
altamente contaminantes
como as dioxinas
RSU
España → media 1 kg habitante/día
FUSIÓN NUCLEAR
• ENERGÍA DEL FUTURO → 2040-
50?
• PROYECTO ITER
• (International Thermonuclear
Experimental Reactor)
Enerxía FEnerxía FUUSIÓN nuclearSIÓN nuclear
A ENERXÍA DO FUTURO
● Limpa
● O H é o elemento máis abundante no Universo
A fusion nuclear de nucleos lixeiros ainda non esta
desenvolvida tecnicamente, malia os esforzos
en investigacion. (Na actualidade o proxecto internacional
ITER ten como obxectivo logralo experimentalmente no
ano 2035 e producir a primeira central para o 2050)
A enerxia producida nas estrelas e no sol débese a fusion
nuclear dos isótopos do hidroxeno, que se transforman
en helio

More Related Content

Energía1 2017

  • 2. Dispoñible na natureza FONTES ENERXÍA RECURSOS OU MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS PARA OBTER ENERXÍA PRIMARIA ENERGXÍA SECUNDARIA (normalmente térmica ou eléctrica) Obtida a partir doutra
  • 3. Fontes de enerxía primaria Recursos naturais que nos permiten obter enerxía RENOVABLES: A natureza pode xeralas a maior ritmo que o seu consumo ou nun curto prazo NON RENOVABLES: Existen de forma limitada ou se rexeneran nun longo periodo
  • 4. Vantaxas e inconvintes RENOVABLES: NON RENOVABLES: ● Limpas ● No se esgotan ● Aproveitan recursos locais ● Intermitentes: non garanten un abastecimento contínuo en periodos de demanda ● Pouco implantadas en xeral ● Terminarán esgotándose ● Son recursos localizados en países concretos (xeran desequilibrios) ● Contaminan (atmosfera, radioactividade) ● Moi implantadas ● Pode regularse o seu uso según necesidades
  • 5. Renovable ContaminanteLimpa ConvencionalAlternativaNo renovable Biomasa Biocombustibles fonte de enerxía Clasificación das fontes da enerxía
  • 6. Carbón E unha rocha sedimentaria producida pola descomposicion de vexetais sepultados hai millons de anos. Hai varios tipos, dependendo da sua riqueza en carbono: - Antracita (> 90 %). - Hulla (75% a 90 %). - Lignito (60 % a 75 %). O mais abundante en Galicia. - Turba (< 60 %).
  • 7. Mina As PontesMina Meirama Carbón No seculo XIX foi substituindo a madeira polo seu maior poder calorifico (30 000 kJ cada quilogramo fronte a 14 000 kJ/kg da madeira). Usase nas centrais termicas para producir electricidade. O carbon e unha fonte relativamente barata, pero contamina bastante; a sua extraccion nas minas e dificultosa e perigosa e o transporte e caro. A combustion do carbon emite a atmosfera oxidos gasosos de carbón (que aumenta o efecto invernadoiro e o cambio climatico), de nitroxeno e xofre (que provocan chuvias acidas perigosas para os seres vivos).
  • 8. Carbón Ventajas: muy barato, aunque no es renovable aún quedan grandes depósitos y la tecnología de las centralews térmicas es sencilla y barata. Problemas: muy contaminante ya que además de CO2 (efecto invernadero) elimina óxidos de azufre y nitrógeno causantes de problemas como la lluvia ácida Extracción a cielo abierto reduce el riesgo de las minería bajo tierra pero produce gran impacto ambiental.
  • 10. Petróleo Tamen foi producido hai millons de anos a partir de restos bioloxicos (plancton) enterrados por capas de sedimentos no fondo dos mares E un liquido viscoso, negro, composto por unha mestura moi variada de hidrocarburos..
  • 11. Petróleo Usos: ademais de combustible, usase como materia prima para plasticos e fibras sinteticas, medicinas, etc. As gasolinas e gasoleos usanse en locomocion, o gas en calefaccion, auga quente, cocina e nas centrais termicas para producir electricidade. Poder calorifico de 40 000 kJ/kg aproximadamente, maior que o do carbon. Inconvenientes: - Desequilibrios territoriais: ainda que tamén e relativamente barata, factores xeopoliticos fan que o seu prezo aumente con rapidez, producindo desequilibrios economicos en moitos paises, como o noso. O transporte en grandes petroleiros pode xerar mareas negras como a do Prestige Contaminación: a sua combustion tamen produce dioxido de carbono e oxidos de nitroxeno e xofre, dependendo do tipo de petroleo.
  • 12. Esgotamento petróleo Ao ritmo actual de consumo e probable que se esgote bastante antes de finalizar o século actual.
  • 13. Monopolio petróleo GENERA DESEQUILIBRIOS MUNDIALES E INESTABILIDAD EN LOS MERCADOS
  • 14. Gas Natural Esta formado principalmente metano (CH4), que forma bolsas xeralmente onde hai petróleo no subsolo. Ten gran poder calorífico e, dentro dos hidrocarburos, e o de combustión máis limpa (pero tamen desprende CO2 ). Usase en locomoción, calefacción e na produción de electricidade, como na central das Pontes, na Coruna. A sua manipulacion e perigosa pola facilidade con que pode estoupar.
  • 15. Reacción nuclear Enerxía FISIÓN Nuclear Obtense a partir do isotopo fisionable do uranio-235. O uranio natural ten so un 0,7 % de 235U, e hai que o enriquecer en maquinas centrifugas. A ruptura dos nucleos de uranio-235 libera unha enorme cantidade de calor, que se utiliza para producir electricidade. A desintegracion dun gramo de uranio xera a mesma cantidade de enerxia que 1700 kg de petroleo ou 2700 kg de carbon.
  • 16. Chernobil Inconvenientes - Elevado perigo en caso de accidente (central de Chernobil, Fukushima) - Uso con fins non pacificos - Poduce residuos altamente radioactivos que duran miles de anos, polo que son de dificil almacenaxe..
  • 17. A auga nos encoros esta a gran altura, polo que ten enerxia potencial gravitacional. Cando se deixa caer, a velocidade da auga move turbinas que producen electricidade. Esta e a fonte de enerxia renovable mais empregada actualmente. E limpa e non xera residuos. En Galicia a enerxia da auga dos rios usouse en muiños, ferrarias e serrarias. Enerxía hidráulica
  • 18. Inconvenientes Pouca disponibilidade en epocas de seca Asolagamento de vales fertiles ou de importancia ecoloxica. En Galicia construironse grandes centrais hidraulicas e produciuse un aumento de minicentrais, cun menor impacto ambiental. Enerxía hidráulica Embalse Belesar (5% da súa capacidade ano 2011)
  • 20. Ao ser aire en movemento, ten enerxia cinetica. Usouse adoito en muinos de vento e barcos de vela. Hoxe produce electricidade en aeroxeradores e usase cada vez mais; en Galicia hai parques eolicos, sobre todo en zonas costeiras, e prevese instalar bastantes mais. Nos vindeiros anos o 50 % da electricidade galega poderia ser eolica. Os aeroxeradores actuais logran rendementos dun 50 %, bastante preto do maximo teorico do 59%. Enerxía eólica
  • 21. Impacto ambiental Impacto visual Mortes nas aves, que baten contra as pas. Uso intermitente: so xera electricidade cando hai vento adecuado. Enerxía eólica: inconvenientes
  • 22. Actualmente aproveitamos a radiacion solar de dous xeitos: • Enerxía solar térmica, producindo auga quente para uso domestico e de calefaccion. Pode ser: • baixa temperatura (paneis solares) • alta temperatura, a radiacion se concentra mediante espellos, quenta un fluido e produce electricidade. Enerxía solar
  • 23. Enerxía solar fotovoltaica, producindo directamente electricidade cando a radiacion solar incide nun material semicondutor apropiado. Dentro da Union Europea, Espana e dos paises que ten mais producion deste tipo de enerxia. En Galicia a frecuente presenza de nubes diminue o rendemento dos paneis solares. Pero pode ser moi util en lugares afastados para proporcionar auga quente, calefaccion e electricidade, como en albergues de montana, refuxios, hoteis, vivendas illadas..., e como complemento ao consumo de enerxia tradicional. Ainda segue a ser unha fonte de electricidade cara, comparada coas non renovables. Enerxía solar
  • 24. A diferenza de alturas da auga do mar entre o abalo e o devalo pode aproveitarse para turbinala e producir electricidade, construindo un dique que represe a auga. Na Bretana francesa hai unha famosa central deste tipo, La Rance. Tamen hai proxectos para aproveitar a enerxia das ondas e das correntes marinas, producindo electricidade Enerxía mareomotriz
  • 25. MAREOEMBALSE: embalse de mareas MAREOEMBALSE: embalse de mareas MAREOEMBALSE: embalse de mareas Proyecto aprovechamiento corrientes marinas
  • 26. ENERXÍA XEOTÉRMICA Calentamiento agua uso doméstico Planta geotérmica electricidad (islandia)
  • 27. Biomasa E materia organica, vexetal ou animal, non fosilizada. Foi a primeira fonte de enerxia utilizada pola humanidade (a parte da sua propia forza fisica ou dos animais domesticos). Actualmente pódese usar: - por combustion directa - por transformacion en biocombustibles, como o bioetanol, o biodiesel e o biogas. Considérase non contaminante xa que o CO2 que emite a atmosfera é o recollido polos vexetais no proceso de fotosíntese
  • 28. O CO2 emitido cara a atmosfera polos combustibles fósiles non estaba na atmosfera, se non en forma mineral, aportando novo carbono á atmosfera, a diferenza do da biomasa
  • 30. AINDA QUE A BIOMASA PODE PARECER UN RECURSO NOVIDOSO É UNHA DAS FONTES DE ENERXÍA USADA POLO SER HUMANO DENDE MÁIS ANTIGO
  • 31. Residuos sólidos urbanos (RSU) A incineración dos RSU soluciona o problema do seu almacenaxe, pero impide a reciclaxe e produce substancias altamente contaminantes como as dioxinas
  • 32. RSU España → media 1 kg habitante/día
  • 33. FUSIÓN NUCLEAR • ENERGÍA DEL FUTURO → 2040- 50? • PROYECTO ITER • (International Thermonuclear Experimental Reactor)
  • 34. Enerxía FEnerxía FUUSIÓN nuclearSIÓN nuclear A ENERXÍA DO FUTURO ● Limpa ● O H é o elemento máis abundante no Universo A fusion nuclear de nucleos lixeiros ainda non esta desenvolvida tecnicamente, malia os esforzos en investigacion. (Na actualidade o proxecto internacional ITER ten como obxectivo logralo experimentalmente no ano 2035 e producir a primeira central para o 2050) A enerxia producida nas estrelas e no sol débese a fusion nuclear dos isótopos do hidroxeno, que se transforman en helio