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Energía maremotérmica

La energía maremotérmica (conocida en inglés como Ocean Thermal Energy Conversion, conversión de energía térmica oceánica, abreviadamente OTEC u OTE) es un tipo de energía renovable que utiliza la diferencia de temperatura entre las aguas oceánicas profundas, más frías, y las superficiales, más cálidas, para mover una máquina térmica y producir trabajo útil, generalmente en forma de electricidad. Fue originalmente concebida por el físico francés Arsène d'Arsonval.

Ejemplo de un mapa de energía maremotérmica.

Hasta ahora ha tenido el problema de un rendimiento bajo, pero los nuevos diseños en intercambiadores y otros dispositivos térmicos hacen que este se aproxime al máximo teórico.

Principios básicos

En diferentes zonas del mundo el agua tiene distintas temperaturas dependiendo de la profundidad en que se encuentre, en especial en los trópicos,[1]​ donde pueden distinguirse tres capas térmicas:

  • La superficie: de 100 a 200 metros de espesor, que actúa como colector de calor, con temperaturas entre 25 y 30 °C.
  • La intermedia: entre los 200 y 400 metros de profundidad, con una variación rápida de temperatura y que actúa como barrera térmica entre las capas superior y profunda.
  • La profunda: en la que la temperatura disminuye suavemente hasta alcanzar 4 °C a 1000 metros y 2 °C a 5000 metros.

Así, usando el agua superficial para calentar un líquido con un punto de ebullición bajo (usando un intercambiador de calor) este se transformaría en vapor que podría mover una turbina para generar electricidad. Luego, este vapor se enfriaría en otro intercambiador de calor en contacto con el agua fría de las profundidades para luego reiniciar el ciclo de generación.[2]

Características

  • Es inagotable puesto que está relacionada con los grandes procesos climatológicos; sin embargo, los lugares favorables para su instalación, caracterizados por una temperatura superficial del agua muy elevada, no son muy numerosos; es posible, sin embargo, evitar en cierta medida esta o aquella condición aumentando la temperatura de la capa caliente aprovechada (impidiendo la evaporación mediante delgadas capas de aceite, etc.), o utilizando instalaciones flotantes.
  • El rendimiento teórico máximo de Carnot es muy bajo, 7,3% si el agua caliente está a 28 °C y la fría a 6 °C; 8,6% para el agua caliente a 30 °C y la fría a 4 °C. Para maximizar el rendimiento real, hace falta acercarse lo más posible a la reversibilidad (ciclo con numerosos pasos evaporación-condensación, y viceversa) y minimizar la parte de energía consumida por las instalaciones auxiliares(extractor de gases disueltos y bombas de circulación).
  • La turbina debe ser de grandes dimensiones (lo que impone una baja velocidad de rotación) para que la diferencia de tensión de vapor entre el condensador y el evaporador sea mínima; para obviar esto se ha propuesto emplear un fluido auxiliar, como el amoniaco, cuya tensión de vapor varía con la temperatura mucho más que la del agua.
  • Aunque en las actuales condiciones de la economía mundial una central térmica semejante no parece muy competitiva, presenta la interesante particularidad de producir grandes cantidades de agua dulce del orden de las 300 toneladas/hora en una central de 3,5 MW; por otro lado, el agua profunda utilizada para refrigerar el condensador, saldría de la instalación a unos 16 °C (18.000 Termias/hora en el caso citado) y sería por tanto utilizable como agua de refrigeración en determinadas industrias.[3]

Historia

Arséne Arsonval presentó en 1881 y por primera vez el concepto de aprovechamiento de energía a partir de la construcción de una central maremotérmica. Posteriormente, en 1926 el ingeniero francés Georges Claude presentó a la Academia de Ciencias de París un modelo a escala que demostraba la posibilidad de aprovechar esta energía.

Sin embargo, las pruebas que se llevaron a cabo en el mar, primero a lo largo de las costas cubanas (1929-30), en la bahía de Matanzas, que tenía un tubo de aspiración de agua fría del fondo de 1,6 metros de diámetro y 2 km de longitud, que funcionó 11 días hasta que fue destruida por una tempestad, y luego en aguas de Río de Janeiro (1934-35), si bien demostraron la viabilidad del proyecto de Claude, acabaron en fracaso a causa de los efectos del movimiento del oleaje sobre la conducción sumergida.

A partir de los años 50 se realizan en este campo grandes progresos tanto teóricos como técnicos, gracias al ingeniero Nizery. El gobierno francés financia el estudio de la instalación de una central para la producción de energía eléctrica alimentada por la energía térmica de los océanos, con 2 módulos de 5 MW netos cada uno; el tubo de agua fría tenía una longitud de 4 km. A finales de los 60 se presentan en los Estados Unidos tres proyectos de centrales flotantes en ciclo cerrado: los de Lockheed, de 160 MW; la T.R.W., de 100 MW), y la Universidad Johns Hopkins, de 100 MW. A raíz de estos trabajos se empezaron a construir dos plantas experimentales: La MiniC.E.T.O. en Hawái, de 50 kW, y la C.E.T.O.1 en el Caribe, de 1 MW.

En la actualidad está en proyecto la construcción de una central de 40 MW, para luego construir una de 100 MW. En Japón se ha construido una central de 1 MW en la isla de Nauru y proyectan otra de 100 MW. Varios países europeos (Francia, Italia, Alemania) también están realizando investigaciones sobre este tipo de centrales.[3]

Impacto

Ventajas

  • a) Utiliza fuentes de energía limpias y renovables. El agua caliente de la superficie y el agua fría del fondo del océano reemplaza la utilización de combustibles fósiles.
  • c) Los sistemas y centrales maremotérmicos producen agua potable y electricidad.
  • d) La cantidad de energía solar acumulada sobre las capas superficiales del océano podrían llegar a cubrir la mayoría de las necesidades energéticas de la humanidad.
  • f) El agua fría del fondo oceánico utilizada en la producción de energía maremotérmica puede ser empleada para la producción de aire acondicionado en edificios, alimentación de peces y crustáceos, algas y plantas marinas.

Desventajas

  • a) Los costos de las plantas maremotérmicas superan los costos requeridos al emplear combustibles fósiles para la producción de energía.
  • b) Las plantas maremotérmicas deben ser ubicadas en zonas cuya variación de temperatura a lo largo del año sea de 20 °C.
  • c) La construcción de centrales y la tubería requerida para el funcionamiento del sistema puede afectar los arrecifes coralinos y ecosistemas costeros.

Véase también

Referencias

  1. . Archivado desde el original el 29 de julio de 2013. Consultado el 24 de septiembre de 2010. 
  2. http://www.youtube.com/watch?v=iDFjZKYY2no
  3. Fernández Diéz, Pedro (s.f.). . DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA. Archivado desde el original el 29 de julio de 2013. Consultado el 24 de septiembre de 2010. 

Enlaces externos

  •   Datos: Q1125947

energía, maremotérmica, energía, maremotérmica, conocida, inglés, como, ocean, thermal, energy, conversion, conversión, energía, térmica, oceánica, abreviadamente, otec, tipo, energía, renovable, utiliza, diferencia, temperatura, entre, aguas, oceánicas, profu. La energia maremotermica conocida en ingles como Ocean Thermal Energy Conversion conversion de energia termica oceanica abreviadamente OTEC u OTE es un tipo de energia renovable que utiliza la diferencia de temperatura entre las aguas oceanicas profundas mas frias y las superficiales mas calidas para mover una maquina termica y producir trabajo util generalmente en forma de electricidad Fue originalmente concebida por el fisico frances Arsene d Arsonval Ejemplo de un mapa de energia maremotermica Hasta ahora ha tenido el problema de un rendimiento bajo pero los nuevos disenos en intercambiadores y otros dispositivos termicos hacen que este se aproxime al maximo teorico Indice 1 Principios basicos 2 Caracteristicas 3 Historia 4 Impacto 4 1 Ventajas 4 2 Desventajas 5 Vease tambien 6 Referencias 7 Enlaces externosPrincipios basicos EditarEn diferentes zonas del mundo el agua tiene distintas temperaturas dependiendo de la profundidad en que se encuentre en especial en los tropicos 1 donde pueden distinguirse tres capas termicas La superficie de 100 a 200 metros de espesor que actua como colector de calor con temperaturas entre 25 y 30 C La intermedia entre los 200 y 400 metros de profundidad con una variacion rapida de temperatura y que actua como barrera termica entre las capas superior y profunda La profunda en la que la temperatura disminuye suavemente hasta alcanzar 4 C a 1000 metros y 2 C a 5000 metros Asi usando el agua superficial para calentar un liquido con un punto de ebullicion bajo usando un intercambiador de calor este se transformaria en vapor que podria mover una turbina para generar electricidad Luego este vapor se enfriaria en otro intercambiador de calor en contacto con el agua fria de las profundidades para luego reiniciar el ciclo de generacion 2 Caracteristicas EditarEs inagotable puesto que esta relacionada con los grandes procesos climatologicos sin embargo los lugares favorables para su instalacion caracterizados por una temperatura superficial del agua muy elevada no son muy numerosos es posible sin embargo evitar en cierta medida esta o aquella condicion aumentando la temperatura de la capa caliente aprovechada impidiendo la evaporacion mediante delgadas capas de aceite etc o utilizando instalaciones flotantes El rendimiento teorico maximo de Carnot es muy bajo 7 3 si el agua caliente esta a 28 C y la fria a 6 C 8 6 para el agua caliente a 30 C y la fria a 4 C Para maximizar el rendimiento real hace falta acercarse lo mas posible a la reversibilidad ciclo con numerosos pasos evaporacion condensacion y viceversa y minimizar la parte de energia consumida por las instalaciones auxiliares extractor de gases disueltos y bombas de circulacion La turbina debe ser de grandes dimensiones lo que impone una baja velocidad de rotacion para que la diferencia de tension de vapor entre el condensador y el evaporador sea minima para obviar esto se ha propuesto emplear un fluido auxiliar como el amoniaco cuya tension de vapor varia con la temperatura mucho mas que la del agua Aunque en las actuales condiciones de la economia mundial una central termica semejante no parece muy competitiva presenta la interesante particularidad de producir grandes cantidades de agua dulce del orden de las 300 toneladas hora en una central de 3 5 MW por otro lado el agua profunda utilizada para refrigerar el condensador saldria de la instalacion a unos 16 C 18 000 Termias hora en el caso citado y seria por tanto utilizable como agua de refrigeracion en determinadas industrias 3 Historia EditarArsene Arsonval presento en 1881 y por primera vez el concepto de aprovechamiento de energia a partir de la construccion de una central maremotermica Posteriormente en 1926 el ingeniero frances Georges Claude presento a la Academia de Ciencias de Paris un modelo a escala que demostraba la posibilidad de aprovechar esta energia Sin embargo las pruebas que se llevaron a cabo en el mar primero a lo largo de las costas cubanas 1929 30 en la bahia de Matanzas que tenia un tubo de aspiracion de agua fria del fondo de 1 6 metros de diametro y 2 km de longitud que funciono 11 dias hasta que fue destruida por una tempestad y luego en aguas de Rio de Janeiro 1934 35 si bien demostraron la viabilidad del proyecto de Claude acabaron en fracaso a causa de los efectos del movimiento del oleaje sobre la conduccion sumergida A partir de los anos 50 se realizan en este campo grandes progresos tanto teoricos como tecnicos gracias al ingeniero Nizery El gobierno frances financia el estudio de la instalacion de una central para la produccion de energia electrica alimentada por la energia termica de los oceanos con 2 modulos de 5 MW netos cada uno el tubo de agua fria tenia una longitud de 4 km A finales de los 60 se presentan en los Estados Unidos tres proyectos de centrales flotantes en ciclo cerrado los de Lockheed de 160 MW la T R W de 100 MW y la Universidad Johns Hopkins de 100 MW A raiz de estos trabajos se empezaron a construir dos plantas experimentales La MiniC E T O en Hawai de 50 kW y la C E T O 1 en el Caribe de 1 MW En la actualidad esta en proyecto la construccion de una central de 40 MW para luego construir una de 100 MW En Japon se ha construido una central de 1 MW en la isla de Nauru y proyectan otra de 100 MW Varios paises europeos Francia Italia Alemania tambien estan realizando investigaciones sobre este tipo de centrales 3 Impacto EditarVentajas Editar a Utiliza fuentes de energia limpias y renovables El agua caliente de la superficie y el agua fria del fondo del oceano reemplaza la utilizacion de combustibles fosiles b La produccion de dioxido de carbono y otras sustancias quimicas que contribuyen al calentamiento global y la lluvia acida es minima o nula c Los sistemas y centrales maremotermicos producen agua potable y electricidad d La cantidad de energia solar acumulada sobre las capas superficiales del oceano podrian llegar a cubrir la mayoria de las necesidades energeticas de la humanidad e Ayuda a reducir la utilizacion y dependencia de combustibles fosiles importados f El agua fria del fondo oceanico utilizada en la produccion de energia maremotermica puede ser empleada para la produccion de aire acondicionado en edificios alimentacion de peces y crustaceos algas y plantas marinas Desventajas Editar a Los costos de las plantas maremotermicas superan los costos requeridos al emplear combustibles fosiles para la produccion de energia b Las plantas maremotermicas deben ser ubicadas en zonas cuya variacion de temperatura a lo largo del ano sea de 20 C c La construccion de centrales y la tuberia requerida para el funcionamiento del sistema puede afectar los arrecifes coralinos y ecosistemas costeros Vease tambien EditarEnergia geotermicaReferencias Editar Copia archivada Archivado desde el original el 29 de julio de 2013 Consultado el 24 de septiembre de 2010 http www youtube com watch v iDFjZKYY2no a b Fernandez Diez Pedro s f Energia Maremotermica DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 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