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Central termoeléctrica

Una central termoeléctrica es una instalación empleada en la generación de energía eléctrica a partir de energía térmica, como la liberada por combustibles fósiles, uranio, biomasa o energía solar térmica. Este calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para mover un alternador y producir energía eléctrica, en el caso de usar combustibles fósiles, liberando dióxido de carbono a la atmósfera. Este es un gas que contribuye al efecto invernadero.

Central térmica de Escatrón, Zaragoza, España.
Central termoeléctrica solar de Crescent Dunes, completada en diciembre de 2014.

Cuando el calor se obtiene mediante la fisión controlada de núcleos de uranio, la central termoeléctrica se conoce como central nuclear. Este tipo de central no contribuye al efecto invernadero, pero tiene el problema de los residuos radioactivos que han de ser guardados durante miles de años y la posibilidad de accidentes graves.

Introducción

 
Central en Michigan City, Indiana, Estados Unidos.

Prácticamente todas las centrales termoeléctricas son de carbón, nucleares, geotérmicas, energía solar térmica, combustión de biomasa así como hay algunas centrales de gas natural. El calor residual de una turbina de gas puede usarse para producir trabajo mecánico el cual genera el vapor como en la máquina de vapor de un ingeniero James Watt y a su vez producir electricidad, en lo que se conoce como un ciclo combinado, el cual mejora la eficiencia. El vapor introducido en el émbolo permite accionar gracias al pistón un rotor que genera la electricidad. Si bien es eficiente se desplazó gracias a la invención de la turbomáquina. Las centrales termoeléctricas no nucleares, particularmente las de combustibles fósiles, se conocen también como centrales térmicas o centrales termoeléctricas convencionales.

Las centrales térmicas convencionales pueden emplear fuentes de energía no renovable, como el carbón, el petróleo y el gas, o fuentes de energía renovable, como la biomasa.

Las centrales que utilizan combustibles fósiles generan mucha energía en un espacio grande y emiten gases muy contaminantes. En cuanto a las que emplean biomasa, si su consumo supera la capacidad de regeneración de la vegetación de la que se nutre, pueden producir deforestación.

Historia

 
La central térmica de Burceña, en Baracaldo, la primera gran central térmica instalada en el norte de España, que entró en funcionammiento en 1907.

La primera central termoeléctrica fue construida en la ciudad de Ettal en Baviera y entró en funcionamiento en 1879. Las primeras centrales comerciales fueron la Central de Pearl Street en Nueva York y la Edison Electric Light Station, en Londres, que entraron en funcionamiento en 1882.

Estas primeras centrales utilizaban motores de vapor de pistones. El desarrollo de la turbina de vapor permitió construir centrales más grandes y eficientes por lo que hacia 1905 la turbina de vapor había reemplazado completamente a los motores de vapor de pistones en las grandes centrales eléctricas.

Centrales termoeléctricas de ciclo convencional

Se llaman centrales clásicas o de ciclo convencional a aquellas centrales térmicas que emplean la combustión del carbón, petróleo (aceite) o gas natural para generar la energía eléctrica.

Son consideradas las centrales más económicas, por lo que su utilización está muy extendida en el mundo económicamente avanzado y en el mundo en vías de desarrollo, a pesar de que estén siendo criticadas debido a su elevado impacto medioambiental.

A continuación se muestra el diagrama de funcionamiento de una central térmica de carbón de ciclo convencional:

 
Diagrama de una central térmica de carbón de ciclo convencional
1. Torre de refrigeración 10. Válvula de control de gases 19. Supercalentador
2. Bomba hidráulica 11.Turbina de vapor de alta presión 20. Ventilador de tiro forzado
3. Línea de transmisión (trifásica) 12. Desgasificador 21. Recalentador
4. Transformador (trifásico) 13. Calentador 22. Toma de aire de combustión
5. Generador eléctrico (trifásico) 14. Cinta transportadora de carbón 23. Economizador
6. Turbina de vapor de baja presión 15. Tolva de carbón 24. Precalentador de aire
7. Bomba de condensación 16. Pulverizador de carbón 25. Precipitador electrostático
8. Condensador de superficie 17. Tambor de vapor 26. Ventilador de tiro inducido
9. Turbina de media presión 18. Tolva de cenizas 27. Chimenea de emisiones
28. Bomba de alimentación

Básicamente, el funcionamiento de este tipo de centrales es el mismo independientemente del combustible que se consuma. Así, este se quema en la caldera, liberando calor que se usa para calentar agua.

El agua calentada se transformará en vapor con una presión muy elevada, que es la que hace girar una turbina de vapor, lo que transformará la energía interna del vapor en energía mecánica (rotación de un eje).

La producción de electricidad se generará en el alternador, por la rotación del rotor (que comparte el mismo eje que la turbina de vapor) y mediante la inducción electromagnética.

La electricidad generada pasa por un transformador, que aumentará su tensión para el transporte.

El vapor que sale de la turbina de vapor se envía a un condensador (termodinámica) para transformarlo en líquido y retornarlo a la caldera para empezar de nuevo un nuevo ciclo de producción de vapor.

Centrales termoeléctricas de ciclo combinado

 
Esquema básico de funcionamiento de una central térmica de ciclo combinado.

En la actualidad se están construyendo numerosas centrales termoeléctricas de las denominadas de ciclo combinado, que son un tipo de central que utiliza gas natural, gasóleo o incluso carbón preparado como combustible para alimentar una turbina de gas. Luego los gases de escape de la turbina de gas todavía tienen una elevada temperatura, se utilizan para producir vapor que mueve una segunda turbina, esta vez de vapor. Cada una de estas turbinas está acoplada a su correspondiente alternador para generar energía eléctrica.[1]

Normalmente durante el proceso de partida de estas centrales solo funciona la turbina de gas; a este modo de operación se lo llama ciclo abierto.[2]​ Si bien la mayoría de las centrales de este tipo pueden intercambiar el combustible (entre gas y diésel) incluso en funcionamiento.

Como la diferencia de temperatura que se produce entre la combustión y los gases de escape es más alta que en el caso de una turbina de gas o una de vapor, se consiguen rendimientos muy superiores, del orden del 55 %.

Este tipo de centrales generaron el 32 % de las necesidades españolas de energía eléctrica en 2008.[3]

GICC

En los últimos tiempos se viene desarrollando una nueva tecnología, la Gasificación integrada en ciclo combinado (GICC), que mediante un sistema de gasificación del carbón, reduce ostensiblemente las emisiones contaminantes a la atmósfera, al poder aplicar el ciclo combinado al carbón.[1]

Impacto ambiental

La emisión de residuos a la atmósfera y los propios procesos de combustión que se producen en las centrales térmicas tienen una incidencia importante sobre el medio ambiente. Para tratar de paliar, en la medida de lo posible, los daños que estas plantas provocan en el entorno natural, se incorporan a las instalaciones diversos elementos y sistemas.

Algunos tipos de centrales termoeléctricas contribuyen al efecto invernadero emitiendo dióxido de carbono. No es el caso de las centrales de energía solar térmica que al no quemar ningún combustible, no lo hacen. También hay que considerar que la masa de este gas emitida por unidad de energía producida no es la misma en todos los casos: el carbón se compone de carbono e impurezas. Casi todo el carbono que se quema se convierte en dióxido de carbono; también puede convertirse en monóxido de carbono si la combustión es pobre en oxígeno. En el caso del gas natural, por cada átomo de carbono hay cuatro de hidrógeno que también producen energía al combinarse con oxígeno para convertirse en agua, por lo que contaminan menos por cada unidad de energía que producen y la emisión de gases perjudiciales procedentes de la combustión de impurezas —como los óxidos de azufre— es mucho menor.

Los impactos negativos pueden ocurrir durante la construcción, así como durante la operación de las plantas termoeléctricas. Las plantas termoeléctricas son consideradas fuentes importantes de emisiones atmosféricas y pueden afectar la calidad del aire en el área local o regional. La combustión que ocurre en los proyectos termoeléctricos emite dióxido de sulfuro (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y partículas (que pueden contener metales menores). Las cantidades de cada uno dependerán del tipo y tamaño de la instalación, del tipo y calidad del combustible, y de la manera en que se queme. La dispersión y las concentraciones de estas emisiones, a nivel de la tierra, son el resultado de una interacción compleja de las características físicas de la chimenea de la planta, las cualidades físicas y químicas de las emisiones, las condiciones meteorológicas en el sitio, o cerca del mismo durante el tiempo que se requiere para que las emisiones se trasladen desde la chimenea hasta el receptor a nivel de la tierra, las condiciones topográficas del sitio de la planta y las áreas circundantes, y la naturaleza de los receptores.

El agua de enfriamiento limpia constituye el efluente más importante que proviene de las plantas termoeléctricas. Puede ser reciclada o descargada a la extensión de agua superficial, sin causar efectos mayores en cuanto a su calidad química. Sin embargo, debe ser considerado el efecto del calor residual sobre la temperatura del agua ambiental.

El problema de la contaminación es máximo en el caso de las centrales termoeléctricas convencionales que utilizan como combustible carbón. Además, la combustión del carbón tiene como consecuencia la emisión de partículas y óxidos de azufre que contaminan en gran medida la atmósfera.[4]​ En las de fueloil los niveles de emisión de estos contaminantes son menores, aunque ha de tenerse en cuenta la emisión de óxidos de azufre y hollines ácidos, prácticamente nulos en las plantas de gas.

En todo caso, en mayor o menor medida todas ellas emiten a la atmósfera dióxido de carbono, CO2. Según el combustible, y suponiendo un rendimiento del 40 % sobre la energía primaria consumida, una central térmica emite aproximadamente:

Combustible Emisión de CO2
(kg/kWh)
Gas natural 0,68[5]
Gas natural
(ciclo combinado)
0,54[5]
Fuelóleo 0,70[5]
Biomasa (leña, madera) 0,82[6]
Carbón 1,00[5]

Las centrales de gas natural pueden funcionar con el llamado ciclo combinado, que permite rendimientos mayores (de hasta un poco más del 50 %), lo que todavía haría las centrales que funcionan con este combustible menos contaminantes.

Ventajas y desventajas

Ventajas

  • Son las centrales más baratas de construir (teniendo en cuenta el precio por negativo instalado), especialmente las de carbón, debido a la simplicidad (comparativamente hablando) de construcción y la energía generada de forma masiva.[7]
  • Las centrales de ciclo combinado de gas natural son mucho más eficientes (alcanzan el 50 %) que una termoeléctrica convencional, aumentando la energía eléctrica generada (y por tanto, las ganancias) con la misma cantidad de combustible, y rebajando las emisiones citadas más arriba en un 20 %, quedando así en 0,54 kg de CO2, por kWh producido.
  • La gran cantidad de energía térmica generada (en las más eficientes, al menos el 50 % del total de la energía consumida) podría emplearse como energía residual para calefactar (o incluso refrigerar) edificios mediante una red de distribución.

Desventajas

  • El uso de combustibles genera emisiones de gases de efecto invernadero y, en algunos casos, de lluvia ácida a la atmósfera, junto a partículas volantes (hollines) en las de carbón, si no están bien depurados los humos.
  • Los combustibles fósiles no son una fuente de energía infinita, por lo tanto su uso está limitado por la disponibilidad de las reservas y/o por su rentabilidad económica.
  • Afectan negativamente a los ecosistemas fluviales cuando la refrigeración se hace mediante el agua del río en cuestión[8]​ (lo que no es frecuente, pues es más eficiente hacerla mediante vaporización).
  • Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles condenan el uso de carbón como combustible: El ODS 7 garantiza el acceso a una energía asequible, fiable y sostenible procedente de fuentes renovables.

Véase también

Referencias

  1. Institucio.org «Qué es una central térmica de ciclo combinado el 8 de marzo de 2009 en Wayback Machine
  2. La Nación «La nueva usina ya arrancó con 270 MW»
  3. Red Eléctrica Española
  4. Activistas de la organización de Greenpeace detienen la descarga del mercante C.Summit en Tarragona para pedir que no se queme más carbón y denunciar la política energética española
  5. Obtenido, con los rendimientos expresados en el texto, a partir de las tablas de producción de CO2 por kg de combustible y de Poder calorífico del combustible en M. A. Gálvez Huerta (2013). Instalaciones y Servicios Técnicos. Sección de Instalaciones de Edificios. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, isbn=97-884-9264-1253. 
  6. Variable según el tipo de madera
  7. «Central Termoeléctrica». 
  8. «Contaminación térmica». 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Central termoeléctrica.
  • Endesa Educa: Centrales térmicas convencionales.
  •   Datos: Q200297
  •   Multimedia: Thermal power plants / Q200297

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Una central termoelectrica es una instalacion empleada en la generacion de energia electrica a partir de energia termica como la liberada por combustibles fosiles uranio biomasa o energia solar termica Este calor es empleado por un ciclo termodinamico convencional para mover un alternador y producir energia electrica en el caso de usar combustibles fosiles liberando dioxido de carbono a la atmosfera Este es un gas que contribuye al efecto invernadero Central termica de Escatron Zaragoza Espana Central termoelectrica solar de Crescent Dunes completada en diciembre de 2014 Cuando el calor se obtiene mediante la fision controlada de nucleos de uranio la central termoelectrica se conoce como central nuclear Este tipo de central no contribuye al efecto invernadero pero tiene el problema de los residuos radioactivos que han de ser guardados durante miles de anos y la posibilidad de accidentes graves Indice 1 Introduccion 2 Historia 3 Centrales termoelectricas de ciclo convencional 4 Centrales termoelectricas de ciclo combinado 4 1 GICC 5 Impacto ambiental 6 Ventajas y desventajas 6 1 Ventajas 6 2 Desventajas 7 Vease tambien 8 Referencias 9 Enlaces externosIntroduccion Editar Central en Michigan City Indiana Estados Unidos Practicamente todas las centrales termoelectricas son de carbon nucleares geotermicas energia solar termica combustion de biomasa asi como hay algunas centrales de gas natural El calor residual de una turbina de gas puede usarse para producir trabajo mecanico el cual genera el vapor como en la maquina de vapor de un ingeniero James Watt y a su vez producir electricidad en lo que se conoce como un ciclo combinado el cual mejora la eficiencia El vapor introducido en el embolo permite accionar gracias al piston un rotor que genera la electricidad Si bien es eficiente se desplazo gracias a la invencion de la turbomaquina Las centrales termoelectricas no nucleares particularmente las de combustibles fosiles se conocen tambien como centrales termicas o centrales termoelectricas convencionales Las centrales termicas convencionales pueden emplear fuentes de energia no renovable como el carbon el petroleo y el gas o fuentes de energia renovable como la biomasa Las centrales que utilizan combustibles fosiles generan mucha energia en un espacio grande y emiten gases muy contaminantes En cuanto a las que emplean biomasa si su consumo supera la capacidad de regeneracion de la vegetacion de la que se nutre pueden producir deforestacion Historia Editar La central termica de Burcena en Baracaldo la primera gran central termica instalada en el norte de Espana que entro en funcionammiento en 1907 La primera central termoelectrica fue construida en la ciudad de Ettal en Baviera y entro en funcionamiento en 1879 Las primeras centrales comerciales fueron la Central de Pearl Street en Nueva York y la Edison Electric Light Station en Londres que entraron en funcionamiento en 1882 Estas primeras centrales utilizaban motores de vapor de pistones El desarrollo de la turbina de vapor permitio construir centrales mas grandes y eficientes por lo que hacia 1905 la turbina de vapor habia reemplazado completamente a los motores de vapor de pistones en las grandes centrales electricas Centrales termoelectricas de ciclo convencional EditarSe llaman centrales clasicas o de ciclo convencional a aquellas centrales termicas que emplean la combustion del carbon petroleo aceite o gas natural para generar la energia electrica Son consideradas las centrales mas economicas por lo que su utilizacion esta muy extendida en el mundo economicamente avanzado y en el mundo en vias de desarrollo a pesar de que esten siendo criticadas debido a su elevado impacto medioambiental A continuacion se muestra el diagrama de funcionamiento de una central termica de carbon de ciclo convencional Diagrama de una central termica de carbon de ciclo convencional 1 Torre de refrigeracion 10 Valvula de control de gases 19 Supercalentador 2 Bomba hidraulica 11 Turbina de vapor de alta presion 20 Ventilador de tiro forzado 3 Linea de transmision trifasica 12 Desgasificador 21 Recalentador 4 Transformador trifasico 13 Calentador 22 Toma de aire de combustion 5 Generador electrico trifasico 14 Cinta transportadora de carbon 23 Economizador 6 Turbina de vapor de baja presion 15 Tolva de carbon 24 Precalentador de aire 7 Bomba de condensacion 16 Pulverizador de carbon 25 Precipitador electrostatico 8 Condensador de superficie 17 Tambor de vapor 26 Ventilador de tiro inducido 9 Turbina de media presion 18 Tolva de cenizas 27 Chimenea de emisiones 28 Bomba de alimentacion Basicamente el funcionamiento de este tipo de centrales es el mismo independientemente del combustible que se consuma Asi este se quema en la caldera liberando calor que se usa para calentar agua El agua calentada se transformara en vapor con una presion muy elevada que es la que hace girar una turbina de vapor lo que transformara la energia interna del vapor en energia mecanica rotacion de un eje La produccion de electricidad se generara en el alternador por la rotacion del rotor que comparte el mismo eje que la turbina de vapor y mediante la induccion electromagnetica La electricidad generada pasa por un transformador que aumentara su tension para el transporte El vapor que sale de la turbina de vapor se envia a un condensador termodinamica para transformarlo en liquido y retornarlo a la caldera para empezar de nuevo un nuevo ciclo de produccion de vapor Centrales termoelectricas de ciclo combinado Editar Esquema basico de funcionamiento de una central termica de ciclo combinado Articulo principal Ciclo combinado En la actualidad se estan construyendo numerosas centrales termoelectricas de las denominadas de ciclo combinado que son un tipo de central que utiliza gas natural gasoleo o incluso carbon preparado como combustible para alimentar una turbina de gas Luego los gases de escape de la turbina de gas todavia tienen una elevada temperatura se utilizan para producir vapor que mueve una segunda turbina esta vez de vapor Cada una de estas turbinas esta acoplada a su correspondiente alternador para generar energia electrica 1 Normalmente durante el proceso de partida de estas centrales solo funciona la turbina de gas a este modo de operacion se lo llama ciclo abierto 2 Si bien la mayoria de las centrales de este tipo pueden intercambiar el combustible entre gas y diesel incluso en funcionamiento Como la diferencia de temperatura que se produce entre la combustion y los gases de escape es mas alta que en el caso de una turbina de gas o una de vapor se consiguen rendimientos muy superiores del orden del 55 Este tipo de centrales generaron el 32 de las necesidades espanolas de energia electrica en 2008 3 GICC Editar Articulo principal GICC En los ultimos tiempos se viene desarrollando una nueva tecnologia la Gasificacion integrada en ciclo combinado GICC que mediante un sistema de gasificacion del carbon reduce ostensiblemente las emisiones contaminantes a la atmosfera al poder aplicar el ciclo combinado al carbon 1 Impacto ambiental EditarArticulo principal Impacto ambiental potencial de proyectos de centrales termoelectricas Central termica de Compostilla II en Cubillos del Sil Leon Espana La emision de residuos a la atmosfera y los propios procesos de combustion que se producen en las centrales termicas tienen una incidencia importante sobre el medio ambiente Para tratar de paliar en la medida de lo posible los danos que estas plantas provocan en el entorno natural se incorporan a las instalaciones diversos elementos y sistemas Algunos tipos de centrales termoelectricas contribuyen al efecto invernadero emitiendo dioxido de carbono No es el caso de las centrales de energia solar termica que al no quemar ningun combustible no lo hacen Tambien hay que considerar que la masa de este gas emitida por unidad de energia producida no es la misma en todos los casos el carbon se compone de carbono e impurezas Casi todo el carbono que se quema se convierte en dioxido de carbono tambien puede convertirse en monoxido de carbono si la combustion es pobre en oxigeno En el caso del gas natural por cada atomo de carbono hay cuatro de hidrogeno que tambien producen energia al combinarse con oxigeno para convertirse en agua por lo que contaminan menos por cada unidad de energia que producen y la emision de gases perjudiciales procedentes de la combustion de impurezas como los oxidos de azufre es mucho menor Los impactos negativos pueden ocurrir durante la construccion asi como durante la operacion de las plantas termoelectricas Las plantas termoelectricas son consideradas fuentes importantes de emisiones atmosfericas y pueden afectar la calidad del aire en el area local o regional La combustion que ocurre en los proyectos termoelectricos emite dioxido de sulfuro SO2 oxidos de nitrogeno NOx monoxido de carbono CO dioxido de carbono CO2 y particulas que pueden contener metales menores Las cantidades de cada uno dependeran del tipo y tamano de la instalacion del tipo y calidad del combustible y de la manera en que se queme La dispersion y las concentraciones de estas emisiones a nivel de la tierra son el resultado de una interaccion compleja de las caracteristicas fisicas de la chimenea de la planta las cualidades fisicas y quimicas de las emisiones las condiciones meteorologicas en el sitio o cerca del mismo durante el tiempo que se requiere para que las emisiones se trasladen desde la chimenea hasta el receptor a nivel de la tierra las condiciones topograficas del sitio de la planta y las areas circundantes y la naturaleza de los receptores El agua de enfriamiento limpia constituye el efluente mas importante que proviene de las plantas termoelectricas Puede ser reciclada o descargada a la extension de agua superficial sin causar efectos mayores en cuanto a su calidad quimica Sin embargo debe ser considerado el efecto del calor residual sobre la temperatura del agua ambiental El problema de la contaminacion es maximo en el caso de las centrales termoelectricas convencionales que utilizan como combustible carbon Ademas la combustion del carbon tiene como consecuencia la emision de particulas y oxidos de azufre que contaminan en gran medida la atmosfera 4 En las de fueloil los niveles de emision de estos contaminantes son menores aunque ha de tenerse en cuenta la emision de oxidos de azufre y hollines acidos practicamente nulos en las plantas de gas En todo caso en mayor o menor medida todas ellas emiten a la atmosfera dioxido de carbono CO2 Segun el combustible y suponiendo un rendimiento del 40 sobre la energia primaria consumida una central termica emite aproximadamente Combustible Emision de CO2 kg kWh Gas natural 0 68 5 Gas natural ciclo combinado 0 54 5 Fueloleo 0 70 5 Biomasa lena madera 0 82 6 Carbon 1 00 5 Las centrales de gas natural pueden funcionar con el llamado ciclo combinado que permite rendimientos mayores de hasta un poco mas del 50 lo que todavia haria las centrales que funcionan con este combustible menos contaminantes Ventajas y desventajas EditarVentajas Editar Son las centrales mas baratas de construir teniendo en cuenta el precio por negativo instalado especialmente las de carbon debido a la simplicidad comparativamente hablando de construccion y la energia generada de forma masiva 7 Las centrales de ciclo combinado de gas natural son mucho mas eficientes alcanzan el 50 que una termoelectrica convencional aumentando la energia electrica generada y por tanto las ganancias con la misma cantidad de combustible y rebajando las emisiones citadas mas arriba en un 20 quedando asi en 0 54 kg de CO2 por kWh producido La gran cantidad de energia termica generada en las mas eficientes al menos el 50 del total de la energia consumida podria emplearse como energia residual para calefactar o incluso refrigerar edificios mediante una red de distribucion Desventajas Editar El uso de combustibles genera emisiones de gases de efecto invernadero y en algunos casos de lluvia acida a la atmosfera junto a particulas volantes hollines en las de carbon si no estan bien depurados los humos Los combustibles fosiles no son una fuente de energia infinita por lo tanto su uso esta limitado por la disponibilidad de las reservas y o por su rentabilidad economica Afectan negativamente a los ecosistemas fluviales cuando la refrigeracion se hace mediante el agua del rio en cuestion 8 lo que no es frecuente pues es mas eficiente hacerla mediante vaporizacion Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles condenan el uso de carbon como combustible El ODS 7 garantiza el acceso a una energia asequible fiable y sostenible procedente de fuentes renovables Vease tambien Editar Portal Energia Contenido relacionado con Energia Electricidad Centrales termoelectricas en Espana Cambio climatico Ciclo de Carnot Ciclo combinado Generacion de energia electricaReferencias Editar a b Institucio org Que es una central termica de ciclo combinado Archivado el 8 de marzo de 2009 en Wayback Machine La Nacion La nueva usina ya arranco con 270 MW Red Electrica Espanola Informe 2008 Activistas de la organizacion de Greenpeace detienen la descarga del mercante C Summit en Tarragona para pedir que no se queme mas carbon y denunciar la politica energetica espanola a b c d Obtenido con los rendimientos expresados en el texto a partir de las tablas de produccion de CO2 por kg de combustible y de Poder calorifico del combustible en M A Galvez Huerta 2013 Instalaciones y Servicios Tecnicos Seccion de Instalaciones de Edificios Escuela Tecnica Superior de Arquitectura isbn 97 884 9264 1253 Variable segun el tipo de madera Central Termoelectrica Contaminacion termica Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre Central termoelectrica Institucion familiar de Educacion Centrales Termicas Endesa Educa Centrales termicas convencionales Datos Q200297 Multimedia Thermal power plants Q200297 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Central termoelectrica amp oldid 147624311, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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