fbpx
Wikipedia

Aerogenerador

Un aerogenerador es un generador eléctrico que funciona convirtiendo la energía cinética del viento en energía mecánica a través de una hélice en energía eléctrica gracias a un alternador (generador de corriente eléctrica alterna). Sus precedentes directos son los molinos de viento que se emplean para la extracción de agua de pozos. En este caso, la energía eólica (en realidad la energía cinética del aire en movimiento) proporciona energía mecánica a un rotor hélice que, a través de un sistema de transmisión mecánico, hace girar un generador, normalmente un alternador trifásico, que convierte la energía mecánica rotacional en energía eléctrica.

Esquema de una turbina eólica:
1. Suelo
2. Conexión a la red eléctrica
3. Torre de contención
4. Escalera de acceso
5. Sistema de orientación
6. Góndola
7. Generador
8. Anemómetro
9. Freno
10. Transmisión
11. Álabes
12. Sistema de inclinación de la pala
13. Buje

Existen diferentes tipos de aerogeneradores, dependiendo de su potencia, la disposición del eje de rotación, el tipo de generador, etc.

Los aerogeneradores pueden trabajar de manera aislada o agrupados en parques eólicos o plantas de generación eólica, distanciados unos de otros, en función del impacto ambiental y de las turbulencias generadas por el movimiento de las palas.

Para aportar energía a la red eléctrica, los aerogeneradores deben estar dotados de un sistema de sincronización para que la frecuencia de la corriente generada se mantenga perfectamente sincronizada con la frecuencia de la red.

Ya en la primera mitad del siglo XX, la generación de energía eléctrica con rotores eólicos fue bastante popular en casas aisladas situadas en zonas rurales.

La energía eólica se está volviendo más popular en la actualidad, al haber demostrado la viabilidad industrial, y nació como búsqueda de una diversificación en el abanico de generación eléctrica ante un crecimiento de la demanda y una situación geopolítica cada vez más complicada en el ámbito de los combustibles tradicionales.

Energía eólica

 
Parque eólico de ultramar de Thorntonbank en la costa belga, Mar del Norte. El factor de planta de los parques eólicos varía entre el 20 y 40 %.
 
Parque eólico de Estinnes, Bélgica. Cada aerogenerador tiene una potencia de 6 o 7,5 MW dependiendo del modelo.[1]
 
El parque eólico de Estinnes tiene una potencia instalada de 81 MW y produce 202 GWh anuales.[1]

La energía eólica es aquella que se genera gracias a la energía cinética producida por las masas de aire en movimiento. Esta energía, que sigue en proceso de desarrollo, nace como respuesta a una mayor demanda del consumo energético, la necesidad de garantizar la continuidad del suministro en zonas importadoras netas de recursos energéticos y de la búsqueda de la sostenibilidad en el uso de los recursos.

En general las mejores zonas de vientos se encuentran en la costa debido a las corrientes térmicas entre el mar y la tierra, las grandes llanuras continentales, por razones parecidas, y las zonas montañosas, donde se producen efectos de aceleración local.

Aerogeneradores de eje horizontal

 
Instalación de la torre para una turbina de 3 MW.
 
Palas de un aerogenerador.
 
Detalle del buje de una turbina eólica.
 
Buje de un aerogenerador sin palas (Enercon E-70) en la isla de El Hierro.

Son aquellos en los que el eje de rotación del equipo se encuentra paralelo al suelo. Esta es la tecnología que se ha impuesto, por su eficiencia y confiabilidad y la capacidad de adaptarse a diferentes potencias.

Las partes principales de un aerogenerador de eje horizontal son:

  • Rotor: las palas del motor, construidas principalmente con materiales compuestos, se diseñan para transformar la energía cinética del viento en un momento torsor en el eje del equipo. Los rotores modernos pueden llegar a tener un diámetro de 42 a 80 metros y producir potencias equivalentes de varios MW. La velocidad de rotación está normalmente limitada por la velocidad de punta de pala, cuyo límite actual se establece por criterios acústicos.
  • Góndola o nacelle: sirve de alojamiento para los elementos mecánicos y eléctricos (multiplicadora, generador, armarios de control, etc.) del aerogenerador.
  • Caja de engranajes o multiplicadora: puede estar presente o no dependiendo del modelo. Transforman la baja velocidad del eje del rotor en alta velocidad de rotación en el eje del generador eléctrico.
  • Generador: existen diferentes tipos dependiendo del diseño del aerogenerador. Pueden ser síncronos o asíncronos, jaula de ardilla o doblemente alimentados, con excitación o con imanes permanentes. Lo podemos definir como la parte del aerogenerador que convierte la energía en electricidad.
  • La torre: sitúa el generador a una mayor altura, donde los vientos son de mayor intensidad, así como para permitir el giro de las palas, y transmite las cargas del equipo al suelo.
  • Sistema de control: se hace cargo del funcionamiento seguro y eficiente del equipo, controla la orientación de la góndola, la posición de las palas y la potencia total entregada por el equipo.

Todos los aerogeneradores de eje horizontal tienen su eje de rotación principal en la parte superior de la torre, que tiene que orientarse hacia el viento de alguna manera. Los aerogeneradores pequeños se orientan mediante una veleta, mientras que los más grandes utilizan un sensor de dirección y se orientan por servomotores o motorreductores.

Existen dos tipologías principales de generadores eléctricos: con y sin caja multiplicadora. Los primeros funcionan a velocidades del orden de 1000-2000 rpm. Dado que la velocidad de rotación de las aspas es baja (entre 8 y 30 rpm), requieren el uso de una caja multiplicadora para conseguir una velocidad de rotación adecuada. Los aerogeneradores que no precisan multiplicadora se conocen como direct-drive y sus generadores se llaman habitualmente multipolo, ya que para conseguir una frecuencia elevada con una baja velocidad de giro tienen más de una decena de polos.

En la mayoría de los casos la velocidad de giro del generador está relacionada con la frecuencia de la red eléctrica a la que se vierte la energía generada (50 o 60 Hz).

En general, las palas están emplazadas de tal manera que el viento, en su dirección de flujo, las encuentre antes que a la torre (rotor a barlovento). Esto disminuye las cargas adicionales que genera la turbulencia de la torre en el caso en que el rotor se ubique detrás de la misma (rotor a sotavento). Las palas se montan a una distancia razonable de la torre y tienen alta rigidez, de tal manera que al rotar y vibrar naturalmente no choquen con la torre en caso de vientos fuertes. El rotor suele estar inclinado entre 4 y 6 grados para evitar el impacto de las palas con la torre.

A pesar de la desventaja en el incremento de la turbulencia, se han construido aerogeneradores con el rotor localizado en la parte posterior de la torre, debido a que se orientan en contra del viento de manera natural, sin necesidad de usar un mecanismo de control. Sin embargo, la experiencia ha demostrado la necesidad de un sistema de orientación para orientar la máquina hacia el viento. Este tipo de montaje se justifica debido a la gran influencia que tiene la turbulencia en el desgaste de las aspas por fatiga. La mayoría de los aerogeneradores actuales son de este último modelo.

Potencia eólica

La energía cinética del aire ( ) depende del cuadrado de la velocidad del aire ( ) y de su densidad ( ):

 , en Julios por cada metro cúbico de aire.

La potencia, en vatios por unidad de superficie, se puede expresar como:

 

Por tanto, la potencia eólica a la que estará expuesta una turbina se determina multiplicando la anterior expresión por el área de barrido de la turbina, que es el círculo que abarcan las aspas.[2]​ Por ejemplo, el área de barrido de una turbina con un rotor de 82 metros de diámetro será de 5 281 m².

Sin embargo, no toda la potencia del aire puede ser aprovechada por el aerogenerador. El límite de potencia que puede ser extraído está dado por el límite que estableció el físico Albert Betz. Este límite, que lleva su nombre, se deriva de la conservación de la masa y del momento de inercia del flujo de aire. El límite de Betz indica que una turbina no puede aprovechar más de un 59.3 % de la energía cinética del viento. El número (0.593) se le conoce como el coeficiente de Betz. Por ejemplo, si una turbina de 82 metros de diámetro estuviera expuesta a un viento de 15 m/s con una densidad del aire de 1.28 kg/m³ podría extraer, suponiendo un viento perfecto (sin turbulencias) y un rendimiento perfecto, hasta 6.76 MW de energía eléctrica.

Los aerogeneradores modernos obtienen entre un 75 % a un 80 % del límite de Betz.[3]​ Uno de los factores que más influye en que no se alcance el 100 % del límite de Betz es la rugosidad del suelo. Dicha rugosidad se ve influida por la presencia de vegetación o edificaciones en el suelo, que disminuyen la velocidad del viento y aumentan las turbulencias del aire. Por ello, una mayor altura del rotor y la instalación en el mar (offshore) contribuyen a un mejor aprovechamiento de la energía del aire.

Control de potencia

En general, los aerogeneradores modernos de eje horizontal se diseñan para trabajar con velocidades del viento que varían entre 3 y 25 m/s de promedio. La primera es la llamada velocidad de conexión y la segunda la velocidad de corte. Básicamente, el aerogenerador comienza produciendo energía eléctrica cuando la velocidad del viento supera la velocidad de conexión y, a medida que la velocidad del viento aumenta, la potencia generada es mayor, siguiendo la llamada curva de potencia.

Las aspas disponen de un sistema de control de forma que su ángulo de ataque varía en función de la velocidad del viento. Esto permite controlar la velocidad de rotación para conseguir una velocidad de rotación fija con distintas condiciones de viento.

Asimismo, es necesario un sistema de control de las velocidades de rotación para que, en caso de vientos excesivamente fuertes, que podrían poner en peligro la instalación, haga girar el rotor de tal forma que las palas presenten la mínima oposición al viento, con lo que la máquina se detendría.

Para aerogeneradores de gran potencia, algunos tipos de sistemas pasivos, utilizan características aerodinámicas de las aspas que hacen que aún en condiciones de vientos muy fuertes el rotor se detenga. Esto se debe a que él mismo entra en un régimen llamado "pérdida aerodinámica".

Impacto sobre el medio

Este tipo de generadores se ha popularizado rápidamente al ser considerados una fuente limpia de energía, ya que no requieren, para la producción de energía, una combustión que produzca residuos contaminantes o gases implicados en el efecto invernadero. Sin embargo, su uso no está exento de impacto ambiental. Su localización —frecuentemente lugares apartados de elevado valor ecológico, como las cumbres montañosas, que por no encontrarse habitadas conservan su riqueza paisajística y faunística— puede provocar efectos perniciosos, como el impacto visual en la línea del horizonte, la gran superficie que ocupan debido a la separación necesaria entre ellos —entre tres[4]​ y diez[5]diámetros de rotor— o el intenso ruido generado por las palas, además de los efectos causados por las infraestructuras que es necesario construir para el transporte de la energía eléctrica hasta los puntos de consumo. Pese a que se investiga para minimizarlos, se siguen produciendo muertes de aves por su causa,[6]​ además de que se ven afectadas las poblaciones de quirópteros.[7]​ En algunas centrales eólicas mueren cada año cerca de 14 aves y 40 murciélagos por cada MW instalado.[8]​ Más recientemente, se ha propuesto la posibilidad de que su uso generalizado podría incluso contribuir al calentamiento global al bloquear las corrientes de aire.[9]

Por otro lado, teniendo en cuenta los gases de efecto invernadero que sí se producen por las tareas derivadas de construcción, transporte y mantenimiento del aerogenerador, la energía eólica terrestre (onshore) es la segunda energía menos contaminante[10]​ tras la energía hidroeléctrica, con 12 g de CO2 por cada kWh, frente a los 4 de la energía hidroeléctrica, los 16 de la energía nuclear o los 22 de la energía solar térmica. A esto hay que sumar el problema de las palas, que dejan de ser útiles tras unos 20 años de uso y que suelen terminar en vertederos (denominados "cementerios de palas") ante la complejidad de su reciclaje.[11]

Aerogeneradores de eje vertical

 
Aerogenerador de eje vertical tipo Darrieus en la Antártida.
 
Aerogeneradores de eje vertical tipo Darrieus-Savonius mixto (Hi-VAWT DS-1500) en Taiwán.

Son aquellos en los que el eje de rotación se encuentra perpendicular al suelo. También se denominan VAWT (del inglés, Vertical Axis Wind Turbine), en contraposición a los de eje horizontal o HAWT.[12]​ Un ejemplo es el rotor Savonius.

En general, las ventajas de los VAWT son:[13]

  • Se pueden situar más cerca unos de otros, debido a que no producen el efecto de frenado de aire propio de los HAWT, por lo que no ocupan tanta superficie.
  • No necesitan un mecanismo de orientación respecto al viento, puesto que sus palas son omnidireccionales.
  • Se pueden colocar más cerca del suelo, debido a que son capaces de funcionar con una menor velocidad del viento, por lo que las tareas de mantenimiento son más sencillas.
  • Mucho más silenciosos que los HAWT.
  • Mucho más recomendables para instalaciones pequeñas (de menos de 10 kW) debido a la facilidad de instalación, la disminución del ruido y el menor tamaño.

Sus desventajas son:

  • Al estar cerca del suelo la velocidad del viento es baja y no se aprovechan las corrientes de aire de mayor altura.
  • Baja eficiencia.
  • Mayor gasto en materiales por metro cuadrado de superficie ocupada que las turbinas de eje horizontal.
  • No son de arranque automático, requieren conexión a la red para poder arrancar utilizando el generador como motor.
  • Tienen menor estabilidad y mayores problemas de fiabilidad que los HAWT. Las palas del rotor tienen tendencia a doblarse o romperse con fuertes vientos.

Generadores doblemente alimentados (DFIG)

 
Generador asíncrono doblemente alimentado.

Existen diferentes tipos de generadores eólicos. La parte eléctrica se puede diseñar tanto con generadores síncronos como asíncronos, y con varias formas de conexión del generador, directa o indirecta, a la red. La conexión directa a red significa que el generador está conectado directamente a la red de corriente alterna (generalmente trifásica). La conexión indirecta a red significa que la corriente que viene del alternador pasa a través de una serie de dispositivos que ajustan la corriente para igualarla a la de la red (en generadores asíncronos esto ocurre de forma automática).

La máquina doblemente alimentada (DFIM por sus siglas en inglés), también conocida generador doblemente alimentado (DFIG), es un tipo de generador eléctrico en el que los terminales de los bobinados del rotor son accesibles. Se caracteriza también porque la velocidad de giro del rotor es ligeramente diferente de la velocidad de sincronismo. Es importante destacar la gran utilidad de los generadores asíncronos doblemente alimentados en configuraciones de generación eólica.

Su principal característica es la incorporación de un convertidor de frecuencia conectado al rotor que permite el control de las tensiones e intensidades del mismo. Gracias al control sobre estos parámetros, conseguimos que la máquina permanezca constantemente sincronizada con la red aunque varíen las velocidades de revolución.

Esta característica es extremadamente útil en configuraciones de velocidad variable como es la generación eólica. El control que nos da el convertidor de frecuencia permite a la máquina una mayor estabilidad, así como capacidad de reacción frente a posibles faltas. Por otro lado, en comparación con otras configuraciones, las máquinas doblemente alimentadas no son extremadamente caras, ya que su componente más costosa, la electrónica, es decir, el convertidor de frecuencia, no trabajará a una potencia elevada (el 20 % de la nominal del generador aproximadamente).

El principio básico de funcionamiento puede definirse como la conversión de la potencia capturada por la turbina en potencia eléctrica, gracias al generador de inducción y su posterior transmisión a la red mediante el estátor y los devanados del rotor.

El sistema de conversión está compuesto por dos convertidores trifásicos. El primero, denominado convertidor lado máquina, será el que esté conectado al rotor, mientras que el convertidor lado red será el conectado a la red. Así pues, este sistema interconecta el rotor y la red permitiendo el flujo de potencia entre ambos.

Un generador asíncrono doblemente alimentado unifica las ventajas de los generadores asíncronos y de los generadores síncronos.

Ventajas
  • Permite el funcionamiento a velocidades variables.
  • Regulación independiente de la potencia activa y reactiva.
  • Pérdidas menores que con otras configuraciones.
Inconvenientes
  • Son necesarios anillos de deslizamiento.
  • Sensible frente a inestabilidades de la red.

Micro y minieólica

Microeólica

Son aerogeneradores que se utilizan para uso personal. Los hay que producen desde 50 W hasta unos pocos kW.

La configuración ideal de un aerogenerador es sobre un mástil sin necesidad de cables de anclaje y en un lugar expuesto al viento. Muchos de los diseños convencionales de turbinas eólicas no se recomiendan para su montaje en edificios. Sin embargo, si el único sitio disponible es el tejado de un edificio, instalar un pequeño sistema eólico puede ser factible si está lo suficientemente alto como para minimizar la turbulencia, o si el régimen del viento en ese emplazamiento en particular es favorable.[14]

La mayoría de los sistemas de energía eólica[15]​ disponibles necesitan la intervención del dueño durante el funcionamiento. Muchos fabricantes ofrecen servicio de mantenimiento para las turbinas eólicas que ellos instalan. El fabricante debe, en cualquier caso, proporcionar información detallada acerca de los procedimientos de mantenimiento.

Junto con los costes de inversión, se debe llevar a cabo una evaluación económica que incluya los siguientes aspectos:

  • Reducción de los costes anuales de electricidad como resultado de la producción de la misma por el sistema de energía eólica. Debe tener en cuenta expectativas futuras del precio de la electricidad.
  • Posibles programas de apoyo por parte del Gobierno, por ejemplo, subvenciones o incentivos fiscales para fomentar el uso de los sistemas de energía eólica.
  • Costes asociados a la emisión de CO2 (materias primas, construcción y mantenimiento).

Además de las ventajas propias de la energía eólica, la microeólica es más eficiente si se genera la electricidad cerca del lugar donde se consume, puesto que se minimizan las pérdidas en el transporte. También es posible, en estos casos, almacenar la energía en baterías para su uso en ausencia de viento.

En España, hay fabricantes de microeólica, como Bornay Aerogeneradores.[16]

Minieólica

No existe una frontera definida entre la microeólica y la minieólica. Generalmente, se puede considerar que la microeólica comprende un único aerogenerador, mientras que la frontera superior de la minieólica se define por potencia, y no debe superar los 100 kW.[17]​ Se denominan también aerogeneradores domésticos o de pequeña potencia.[18][19]

Aplicaciones:[20]

  • Zonas aisladas: los miniaerogeneradores se utilizan en zonas aisladas donde existe un gran coste o dificultad para llevar la energía de la red eléctrica. Aquí estarían no solo las viviendas o cabañas aisladas, también granjas, torres de telecomunicación, bombeo de agua, etc. En estos casos el aerogenerador suele ir acompañado de paneles solares fotovoltaicos que garantizan el óptimo funcionamiento del sistema.
  • Instalaciones con un alto índice de consumo eléctrico: fábricas, desalinizadoras y otras infraestructuras que consumen una gran cantidad de energía pueden recurrir a la instalación de aerogeneradores para reducir el consumo eléctrico de la red.
  • Conexión a la red: Los particulares y empresas que dispongan de un aerogenerador de minieólica pueden consumir la energía que necesitan y vender el sobrante a la red.

Dónde colocar un aerogenerador de pequeña potencia:[21]​ hay que conocer los vientos dominantes que existen en la zona y la forma en que pueden variar a lo largo del año. Por lo general el punto más elevado del terreno es el que recibe más viento, aunque esta regla puede verse alterada por la presencia de ríos, valles o zonas boscosas, así como los obstáculos que existan alrededor como edificios o árboles. Estos pueden variar tanto la velocidad, como la dirección del viento.

Se recomienda instalar el aerogenerador de pequeña potencia al menos 10 metros por encima de cualquier obstáculo y al doble de altura que esta.

Auge de la microeólica y la minieólica

La Asociación Mundial de la Energía Eólica (en inglés: World Wind Energy Association[22][23]​), en el del Informe Mundial sobre Minieólica,[24]​ ha publicado que a finales de 2011 la minieólica alcanzó los 576 MW, lo que supone un 27 % más de potencia instalada que el año anterior. Más de 330 fabricantes de pequeñas turbinas eólicas operan en 40 países de todo el mundo.[25]

Véase también

Referencias

  1. http://www.thewindpower.net/windfarm_en_11213_Belgium.php
  2. Componentes de Turbinas Eólicas el 11 de enero de 2014 en Wayback Machine.
  3. [1]
  4. Atlas eólico de España el 25 de noviembre de 2013 en Wayback Machine. - Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
  5. http://www.ucsusa.org/clean_energy/our-energy-choices/renewable-energy/environmental-impacts-wind-power.html (en inglés)
  6. «Asden denuncia mortandad de aves por culpa de los aerogeneradores». 22 de enero de 2010. Consultado el 23 de enero de 2011.  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  7. Rodrigues, Luisa; Bach, Lothar; Dubourg-Savage, Marie-Jo; Goodwind, Jane; Harbusch, Christine (2008). Guidelines for consideration of bats in wind farm projects (en inglés). Eurobats. Consultado el 23 de enero de 2011. 
  8. - Estudio sobre los efectos de la energía eólica sobre los animales, especialmente los pájaros (en inglés).
  9. Wang, C.; Prinn, R. (2010). . Atmospheric Chemistry and Physics 10 (4). Archivado desde el original el 9 de junio de 2010. 
  10. Moomaw, W., P. Burgherr, G. Heath, M. Lenzen, J. Nyboer, A. Verbruggen, 2011: Annex II: Methodology. In IPCC: Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation. (En inglés, referencia en página 10.)
  11. Montojo, Marta. «Cómo las palas de aerogeneradores terminan en el vertedero en España». eldiario.es. Consultado el 5 de junio de 2020. 
  12. . Archivado desde el original el 21 de febrero de 2010. 
  13. - Comparativa entre HAWT y VAWT (en inglés)
  14. Repertorio de fabricantes europeos de mini-generadores eólicos
  15. Bornay Aerogeneradores
  16. . Archivado desde el original el 1 de noviembre de 2013. Consultado el 3 de diciembre de 2013. 
  17. Esquema interactivo minieólica. url=http://www.lawea.org/documentos/mini-eolica.swf el 16 de enero de 2013 en Wayback Machine.
  18. ¿Qué es la energía minieólica?
  19. Aplicaciones aerogeneradores de minieólica. [url=]
  20. Dónde colocar un aerogenerador de minieólica. url=. Archivado desde el original el 26 de septiembre de 2011. Consultado el 11 de agosto de 2011. 
  21. World Wind Energy Association
  22. Small Wind Platform
  23. . Archivado desde el original el 10 de mayo de 2013. Consultado el 1 de abril de 2013. 
  24. [2]

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre aerogeneradores.
  • Aerogenerador en OpenEI.
  • Energía eólica en Solarpedia
  • (CADEGE).
  • .
  • .
  • Manual práctico para hacer un aerogenerador casero
  • Aerogenerador en YouTube. con rueda de bicicleta
  • Palas de PVC en YouTube.
  • Palas de botellas de plástico en YouTube.
  • Generador Eólico Casero (muy fácil) en YouTube.
  •   Datos: Q49833
  •   Multimedia: Wind turbines

aerogenerador, sugerido, este, artículo, sección, fusionado, turbina, eólica, para, más, información, véase, discusión, hayas, realizado, fusión, contenidos, pide, fusión, historiales, aquí, este, aviso, puesto, julio, 2020, este, artículo, trata, sobre, gener. Se ha sugerido que este articulo o seccion sea fusionado con Turbina eolica Para mas informacion vease la discusion Una vez que hayas realizado la fusion de contenidos pide la fusion de historiales aqui Este aviso fue puesto el 23 de julio de 2020 Este articulo trata sobre generadores electricos mediante energia eolica Para las maquinas de moler grano y bombear agua veanse Molino de viento y Bombeo eolico Un aerogenerador es un generador electrico que funciona convirtiendo la energia cinetica del viento en energia mecanica a traves de una helice en energia electrica gracias a un alternador generador de corriente electrica alterna Sus precedentes directos son los molinos de viento que se emplean para la extraccion de agua de pozos En este caso la energia eolica en realidad la energia cinetica del aire en movimiento proporciona energia mecanica a un rotor helice que a traves de un sistema de transmision mecanico hace girar un generador normalmente un alternador trifasico que convierte la energia mecanica rotacional en energia electrica Esquema de una turbina eolica 1 Suelo 2 Conexion a la red electrica 3 Torre de contencion 4 Escalera de acceso 5 Sistema de orientacion 6 Gondola 7 Generador 8 Anemometro 9 Freno 10 Transmision 11 Alabes 12 Sistema de inclinacion de la pala 13 Buje Existen diferentes tipos de aerogeneradores dependiendo de su potencia la disposicion del eje de rotacion el tipo de generador etc Los aerogeneradores pueden trabajar de manera aislada o agrupados en parques eolicos o plantas de generacion eolica distanciados unos de otros en funcion del impacto ambiental y de las turbulencias generadas por el movimiento de las palas Para aportar energia a la red electrica los aerogeneradores deben estar dotados de un sistema de sincronizacion para que la frecuencia de la corriente generada se mantenga perfectamente sincronizada con la frecuencia de la red Ya en la primera mitad del siglo XX la generacion de energia electrica con rotores eolicos fue bastante popular en casas aisladas situadas en zonas rurales La energia eolica se esta volviendo mas popular en la actualidad al haber demostrado la viabilidad industrial y nacio como busqueda de una diversificacion en el abanico de generacion electrica ante un crecimiento de la demanda y una situacion geopolitica cada vez mas complicada en el ambito de los combustibles tradicionales Indice 1 Energia eolica 2 Aerogeneradores de eje horizontal 2 1 Potencia eolica 2 2 Control de potencia 2 3 Impacto sobre el medio 3 Aerogeneradores de eje vertical 4 Generadores doblemente alimentados DFIG 5 Micro y minieolica 5 1 Microeolica 5 2 Minieolica 5 3 Auge de la microeolica y la minieolica 6 Vease tambien 7 Referencias 8 Enlaces externosEnergia eolica Editar Parque eolico de ultramar de Thorntonbank en la costa belga Mar del Norte El factor de planta de los parques eolicos varia entre el 20 y 40 Parque eolico de Estinnes Belgica Cada aerogenerador tiene una potencia de 6 o 7 5 MW dependiendo del modelo 1 El parque eolico de Estinnes tiene una potencia instalada de 81 MW y produce 202 GWh anuales 1 La energia eolica es aquella que se genera gracias a la energia cinetica producida por las masas de aire en movimiento Esta energia que sigue en proceso de desarrollo nace como respuesta a una mayor demanda del consumo energetico la necesidad de garantizar la continuidad del suministro en zonas importadoras netas de recursos energeticos y de la busqueda de la sostenibilidad en el uso de los recursos En general las mejores zonas de vientos se encuentran en la costa debido a las corrientes termicas entre el mar y la tierra las grandes llanuras continentales por razones parecidas y las zonas montanosas donde se producen efectos de aceleracion local Aerogeneradores de eje horizontal Editar Instalacion de la torre para una turbina de 3 MW Palas de un aerogenerador Detalle del buje de una turbina eolica Buje de un aerogenerador sin palas Enercon E 70 en la isla de El Hierro Son aquellos en los que el eje de rotacion del equipo se encuentra paralelo al suelo Esta es la tecnologia que se ha impuesto por su eficiencia y confiabilidad y la capacidad de adaptarse a diferentes potencias Las partes principales de un aerogenerador de eje horizontal son Rotor las palas del motor construidas principalmente con materiales compuestos se disenan para transformar la energia cinetica del viento en un momento torsor en el eje del equipo Los rotores modernos pueden llegar a tener un diametro de 42 a 80 metros y producir potencias equivalentes de varios MW La velocidad de rotacion esta normalmente limitada por la velocidad de punta de pala cuyo limite actual se establece por criterios acusticos Gondola o nacelle sirve de alojamiento para los elementos mecanicos y electricos multiplicadora generador armarios de control etc del aerogenerador Caja de engranajes o multiplicadora puede estar presente o no dependiendo del modelo Transforman la baja velocidad del eje del rotor en alta velocidad de rotacion en el eje del generador electrico Generador existen diferentes tipos dependiendo del diseno del aerogenerador Pueden ser sincronos o asincronos jaula de ardilla o doblemente alimentados con excitacion o con imanes permanentes Lo podemos definir como la parte del aerogenerador que convierte la energia en electricidad La torre situa el generador a una mayor altura donde los vientos son de mayor intensidad asi como para permitir el giro de las palas y transmite las cargas del equipo al suelo Sistema de control se hace cargo del funcionamiento seguro y eficiente del equipo controla la orientacion de la gondola la posicion de las palas y la potencia total entregada por el equipo Todos los aerogeneradores de eje horizontal tienen su eje de rotacion principal en la parte superior de la torre que tiene que orientarse hacia el viento de alguna manera Los aerogeneradores pequenos se orientan mediante una veleta mientras que los mas grandes utilizan un sensor de direccion y se orientan por servomotores o motorreductores Existen dos tipologias principales de generadores electricos con y sin caja multiplicadora Los primeros funcionan a velocidades del orden de 1000 2000 rpm Dado que la velocidad de rotacion de las aspas es baja entre 8 y 30 rpm requieren el uso de una caja multiplicadora para conseguir una velocidad de rotacion adecuada Los aerogeneradores que no precisan multiplicadora se conocen como direct drive y sus generadores se llaman habitualmente multipolo ya que para conseguir una frecuencia elevada con una baja velocidad de giro tienen mas de una decena de polos En la mayoria de los casos la velocidad de giro del generador esta relacionada con la frecuencia de la red electrica a la que se vierte la energia generada 50 o 60 Hz En general las palas estan emplazadas de tal manera que el viento en su direccion de flujo las encuentre antes que a la torre rotor a barlovento Esto disminuye las cargas adicionales que genera la turbulencia de la torre en el caso en que el rotor se ubique detras de la misma rotor a sotavento Las palas se montan a una distancia razonable de la torre y tienen alta rigidez de tal manera que al rotar y vibrar naturalmente no choquen con la torre en caso de vientos fuertes El rotor suele estar inclinado entre 4 y 6 grados para evitar el impacto de las palas con la torre A pesar de la desventaja en el incremento de la turbulencia se han construido aerogeneradores con el rotor localizado en la parte posterior de la torre debido a que se orientan en contra del viento de manera natural sin necesidad de usar un mecanismo de control Sin embargo la experiencia ha demostrado la necesidad de un sistema de orientacion para orientar la maquina hacia el viento Este tipo de montaje se justifica debido a la gran influencia que tiene la turbulencia en el desgaste de las aspas por fatiga La mayoria de los aerogeneradores actuales son de este ultimo modelo Potencia eolica Editar La energia cinetica del aire w displaystyle w depende del cuadrado de la velocidad del aire v displaystyle v y de su densidad r displaystyle rho E 1 2 r v 2 displaystyle E frac 1 2 rho v 2 en Julios por cada metro cubico de aire La potencia en vatios por unidad de superficie se puede expresar como w 1 2 r v 3 displaystyle w frac 1 2 rho v 3 Por tanto la potencia eolica a la que estara expuesta una turbina se determina multiplicando la anterior expresion por el area de barrido de la turbina que es el circulo que abarcan las aspas 2 Por ejemplo el area de barrido de una turbina con un rotor de 82 metros de diametro sera de 5 281 m Sin embargo no toda la potencia del aire puede ser aprovechada por el aerogenerador El limite de potencia que puede ser extraido esta dado por el limite que establecio el fisico Albert Betz Este limite que lleva su nombre se deriva de la conservacion de la masa y del momento de inercia del flujo de aire El limite de Betz indica que una turbina no puede aprovechar mas de un 59 3 de la energia cinetica del viento El numero 0 593 se le conoce como el coeficiente de Betz Por ejemplo si una turbina de 82 metros de diametro estuviera expuesta a un viento de 15 m s con una densidad del aire de 1 28 kg m podria extraer suponiendo un viento perfecto sin turbulencias y un rendimiento perfecto hasta 6 76 MW de energia electrica Los aerogeneradores modernos obtienen entre un 75 a un 80 del limite de Betz 3 Uno de los factores que mas influye en que no se alcance el 100 del limite de Betz es la rugosidad del suelo Dicha rugosidad se ve influida por la presencia de vegetacion o edificaciones en el suelo que disminuyen la velocidad del viento y aumentan las turbulencias del aire Por ello una mayor altura del rotor y la instalacion en el mar offshore contribuyen a un mejor aprovechamiento de la energia del aire Control de potencia Editar En general los aerogeneradores modernos de eje horizontal se disenan para trabajar con velocidades del viento que varian entre 3 y 25 m s de promedio La primera es la llamada velocidad de conexion y la segunda la velocidad de corte Basicamente el aerogenerador comienza produciendo energia electrica cuando la velocidad del viento supera la velocidad de conexion y a medida que la velocidad del viento aumenta la potencia generada es mayor siguiendo la llamada curva de potencia Las aspas disponen de un sistema de control de forma que su angulo de ataque varia en funcion de la velocidad del viento Esto permite controlar la velocidad de rotacion para conseguir una velocidad de rotacion fija con distintas condiciones de viento Asimismo es necesario un sistema de control de las velocidades de rotacion para que en caso de vientos excesivamente fuertes que podrian poner en peligro la instalacion haga girar el rotor de tal forma que las palas presenten la minima oposicion al viento con lo que la maquina se detendria Para aerogeneradores de gran potencia algunos tipos de sistemas pasivos utilizan caracteristicas aerodinamicas de las aspas que hacen que aun en condiciones de vientos muy fuertes el rotor se detenga Esto se debe a que el mismo entra en un regimen llamado perdida aerodinamica Impacto sobre el medio Editar Este tipo de generadores se ha popularizado rapidamente al ser considerados una fuente limpia de energia ya que no requieren para la produccion de energia una combustion que produzca residuos contaminantes o gases implicados en el efecto invernadero Sin embargo su uso no esta exento de impacto ambiental Su localizacion frecuentemente lugares apartados de elevado valor ecologico como las cumbres montanosas que por no encontrarse habitadas conservan su riqueza paisajistica y faunistica puede provocar efectos perniciosos como el impacto visual en la linea del horizonte la gran superficie que ocupan debido a la separacion necesaria entre ellos entre tres 4 y diez 5 diametros de rotor o el intenso ruido generado por las palas ademas de los efectos causados por las infraestructuras que es necesario construir para el transporte de la energia electrica hasta los puntos de consumo Pese a que se investiga para minimizarlos se siguen produciendo muertes de aves por su causa 6 ademas de que se ven afectadas las poblaciones de quiropteros 7 En algunas centrales eolicas mueren cada ano cerca de 14 aves y 40 murcielagos por cada MW instalado 8 Mas recientemente se ha propuesto la posibilidad de que su uso generalizado podria incluso contribuir al calentamiento global al bloquear las corrientes de aire 9 Por otro lado teniendo en cuenta los gases de efecto invernadero que si se producen por las tareas derivadas de construccion transporte y mantenimiento del aerogenerador la energia eolica terrestre onshore es la segunda energia menos contaminante 10 tras la energia hidroelectrica con 12 g de CO2 por cada kWh frente a los 4 de la energia hidroelectrica los 16 de la energia nuclear o los 22 de la energia solar termica A esto hay que sumar el problema de las palas que dejan de ser utiles tras unos 20 anos de uso y que suelen terminar en vertederos denominados cementerios de palas ante la complejidad de su reciclaje 11 Aerogeneradores de eje vertical Editar Aerogenerador de eje vertical tipo Darrieus en la Antartida Aerogeneradores de eje vertical tipo Darrieus Savonius mixto Hi VAWT DS 1500 en Taiwan Articulo principal Aerogeneradores de eje vertical Son aquellos en los que el eje de rotacion se encuentra perpendicular al suelo Tambien se denominan VAWT del ingles Vertical Axis Wind Turbine en contraposicion a los de eje horizontal o HAWT 12 Un ejemplo es el rotor Savonius En general las ventajas de los VAWT son 13 Se pueden situar mas cerca unos de otros debido a que no producen el efecto de frenado de aire propio de los HAWT por lo que no ocupan tanta superficie No necesitan un mecanismo de orientacion respecto al viento puesto que sus palas son omnidireccionales Se pueden colocar mas cerca del suelo debido a que son capaces de funcionar con una menor velocidad del viento por lo que las tareas de mantenimiento son mas sencillas Mucho mas silenciosos que los HAWT Mucho mas recomendables para instalaciones pequenas de menos de 10 kW debido a la facilidad de instalacion la disminucion del ruido y el menor tamano Sus desventajas son Al estar cerca del suelo la velocidad del viento es baja y no se aprovechan las corrientes de aire de mayor altura Baja eficiencia Mayor gasto en materiales por metro cuadrado de superficie ocupada que las turbinas de eje horizontal No son de arranque automatico requieren conexion a la red para poder arrancar utilizando el generador como motor Tienen menor estabilidad y mayores problemas de fiabilidad que los HAWT Las palas del rotor tienen tendencia a doblarse o romperse con fuertes vientos Generadores doblemente alimentados DFIG Editar Generador asincrono doblemente alimentado Existen diferentes tipos de generadores eolicos La parte electrica se puede disenar tanto con generadores sincronos como asincronos y con varias formas de conexion del generador directa o indirecta a la red La conexion directa a red significa que el generador esta conectado directamente a la red de corriente alterna generalmente trifasica La conexion indirecta a red significa que la corriente que viene del alternador pasa a traves de una serie de dispositivos que ajustan la corriente para igualarla a la de la red en generadores asincronos esto ocurre de forma automatica La maquina doblemente alimentada DFIM por sus siglas en ingles tambien conocida generador doblemente alimentado DFIG es un tipo de generador electrico en el que los terminales de los bobinados del rotor son accesibles Se caracteriza tambien porque la velocidad de giro del rotor es ligeramente diferente de la velocidad de sincronismo Es importante destacar la gran utilidad de los generadores asincronos doblemente alimentados en configuraciones de generacion eolica Su principal caracteristica es la incorporacion de un convertidor de frecuencia conectado al rotor que permite el control de las tensiones e intensidades del mismo Gracias al control sobre estos parametros conseguimos que la maquina permanezca constantemente sincronizada con la red aunque varien las velocidades de revolucion Esta caracteristica es extremadamente util en configuraciones de velocidad variable como es la generacion eolica El control que nos da el convertidor de frecuencia permite a la maquina una mayor estabilidad asi como capacidad de reaccion frente a posibles faltas Por otro lado en comparacion con otras configuraciones las maquinas doblemente alimentadas no son extremadamente caras ya que su componente mas costosa la electronica es decir el convertidor de frecuencia no trabajara a una potencia elevada el 20 de la nominal del generador aproximadamente El principio basico de funcionamiento puede definirse como la conversion de la potencia capturada por la turbina en potencia electrica gracias al generador de induccion y su posterior transmision a la red mediante el estator y los devanados del rotor El sistema de conversion esta compuesto por dos convertidores trifasicos El primero denominado convertidor lado maquina sera el que este conectado al rotor mientras que el convertidor lado red sera el conectado a la red Asi pues este sistema interconecta el rotor y la red permitiendo el flujo de potencia entre ambos Un generador asincrono doblemente alimentado unifica las ventajas de los generadores asincronos y de los generadores sincronos VentajasPermite el funcionamiento a velocidades variables Regulacion independiente de la potencia activa y reactiva Perdidas menores que con otras configuraciones InconvenientesSon necesarios anillos de deslizamiento Sensible frente a inestabilidades de la red Micro y minieolica EditarMicroeolica Editar Son aerogeneradores que se utilizan para uso personal Los hay que producen desde 50 W hasta unos pocos kW La configuracion ideal de un aerogenerador es sobre un mastil sin necesidad de cables de anclaje y en un lugar expuesto al viento Muchos de los disenos convencionales de turbinas eolicas no se recomiendan para su montaje en edificios Sin embargo si el unico sitio disponible es el tejado de un edificio instalar un pequeno sistema eolico puede ser factible si esta lo suficientemente alto como para minimizar la turbulencia o si el regimen del viento en ese emplazamiento en particular es favorable 14 La mayoria de los sistemas de energia eolica 15 disponibles necesitan la intervencion del dueno durante el funcionamiento Muchos fabricantes ofrecen servicio de mantenimiento para las turbinas eolicas que ellos instalan El fabricante debe en cualquier caso proporcionar informacion detallada acerca de los procedimientos de mantenimiento Junto con los costes de inversion se debe llevar a cabo una evaluacion economica que incluya los siguientes aspectos Reduccion de los costes anuales de electricidad como resultado de la produccion de la misma por el sistema de energia eolica Debe tener en cuenta expectativas futuras del precio de la electricidad Posibles programas de apoyo por parte del Gobierno por ejemplo subvenciones o incentivos fiscales para fomentar el uso de los sistemas de energia eolica Costes asociados a la emision de CO2 materias primas construccion y mantenimiento Ademas de las ventajas propias de la energia eolica la microeolica es mas eficiente si se genera la electricidad cerca del lugar donde se consume puesto que se minimizan las perdidas en el transporte Tambien es posible en estos casos almacenar la energia en baterias para su uso en ausencia de viento En Espana hay fabricantes de microeolica como Bornay Aerogeneradores 16 Minieolica Editar No existe una frontera definida entre la microeolica y la minieolica Generalmente se puede considerar que la microeolica comprende un unico aerogenerador mientras que la frontera superior de la minieolica se define por potencia y no debe superar los 100 kW 17 Se denominan tambien aerogeneradores domesticos o de pequena potencia 18 19 Aplicaciones 20 Zonas aisladas los miniaerogeneradores se utilizan en zonas aisladas donde existe un gran coste o dificultad para llevar la energia de la red electrica Aqui estarian no solo las viviendas o cabanas aisladas tambien granjas torres de telecomunicacion bombeo de agua etc En estos casos el aerogenerador suele ir acompanado de paneles solares fotovoltaicos que garantizan el optimo funcionamiento del sistema Instalaciones con un alto indice de consumo electrico fabricas desalinizadoras y otras infraestructuras que consumen una gran cantidad de energia pueden recurrir a la instalacion de aerogeneradores para reducir el consumo electrico de la red Conexion a la red Los particulares y empresas que dispongan de un aerogenerador de minieolica pueden consumir la energia que necesitan y vender el sobrante a la red Donde colocar un aerogenerador de pequena potencia 21 hay que conocer los vientos dominantes que existen en la zona y la forma en que pueden variar a lo largo del ano Por lo general el punto mas elevado del terreno es el que recibe mas viento aunque esta regla puede verse alterada por la presencia de rios valles o zonas boscosas asi como los obstaculos que existan alrededor como edificios o arboles Estos pueden variar tanto la velocidad como la direccion del viento Se recomienda instalar el aerogenerador de pequena potencia al menos 10 metros por encima de cualquier obstaculo y al doble de altura que esta Auge de la microeolica y la minieolica Editar La Asociacion Mundial de la Energia Eolica en ingles World Wind Energy Association 22 23 en el del Informe Mundial sobre Minieolica 24 ha publicado que a finales de 2011 la minieolica alcanzo los 576 MW lo que supone un 27 mas de potencia instalada que el ano anterior Mas de 330 fabricantes de pequenas turbinas eolicas operan en 40 paises de todo el mundo 25 Vease tambien EditarBateria electrica Bateria recargable Diseno de turbina eolicaen Energia eolica Energia renovable Parque eolicoReferencias Editar a b http www thewindpower net windfarm en 11213 Belgium php Componentes de Turbinas Eolicas Archivado el 11 de enero de 2014 en Wayback Machine 1 Atlas eolico de Espana Archivado el 25 de noviembre de 2013 en Wayback Machine Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energia http www ucsusa org clean energy our energy choices renewable energy environmental impacts wind power html en ingles Asden denuncia mortandad de aves por culpa de los aerogeneradores 22 de enero de 2010 Consultado el 23 de enero de 2011 enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Rodrigues Luisa Bach Lothar Dubourg Savage Marie Jo Goodwind Jane Harbusch Christine 2008 Guidelines for consideration of bats in wind farm projects en ingles Eurobats Consultado el 23 de enero de 2011 https web archive org web 20131207034200 https www nationalwind org assets publications Birds and Bats Fact Sheet pdf Estudio sobre los efectos de la energia eolica sobre los animales especialmente los pajaros en ingles Wang C Prinn R 2010 Potential Climatic Impacts and Reliability of Very Large Scale Wind Farms Atmospheric Chemistry and Physics 10 4 Archivado desde el original el 9 de junio de 2010 Moomaw W P Burgherr G Heath M Lenzen J Nyboer A Verbruggen 2011 Annex II Methodology In IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation En ingles referencia en pagina 10 Montojo Marta Como las palas de aerogeneradores terminan en el vertedero en Espana eldiario es Consultado el 5 de junio de 2020 www windpower org Archivado desde el original el 21 de febrero de 2010 https web archive org web 20120131192241 http www victordanilochkin org research turbine papers HAWT 20versus pdf Comparativa entre HAWT y VAWT en ingles Manual de instalaciones eolicas domesticas Repertorio de fabricantes europeos de mini generadores eolicos Bornay Aerogeneradores Copia archivada Archivado desde el original el 1 de noviembre de 2013 Consultado el 3 de diciembre de 2013 Esquema interactivo minieolica url http www lawea org documentos mini eolica swf Archivado el 16 de enero de 2013 en Wayback Machine Que es la energia minieolica Aplicaciones aerogeneradores de minieolica url https web archive org web 20110803042928 http www enair es aplicaciones conexion a red Donde colocar un aerogenerador de minieolica url Copia archivada Archivado desde el original el 26 de septiembre de 2011 Consultado el 11 de agosto de 2011 World Wind Energy Association Small Wind Platform Small Wind World Report Update Archivado desde el original el 10 de mayo de 2013 Consultado el 1 de abril de 2013 2 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre aerogeneradores Aerogenerador en OpenEI Energia eolica en Solarpedia Camara Argentina de Generadores Eolicos CADEGE Granjas eolicas sistemas eolicos pequenos para generacion de electricidad Endesa Educa Informacion y recursos multimedia sobre aerogeneradores Manual y Metodo de calculo de instalaciones mini eolicas Introduccion a la tecnologia eolica Conversion de la energia mecanica del viento en energia electrica Manual practico para hacer un aerogenerador casero Aerogenerador en YouTube con rueda de bicicleta Palas de PVC en YouTube Palas de botellas de plastico en YouTube Generador Eolico Casero muy facil en YouTube Datos Q49833 Multimedia Wind turbinesObtenido de https es wikipedia org w index php title Aerogenerador amp oldid 136757617, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos