SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  67
Télécharger pour lire hors ligne
EnerxEnerxííasas non renovablesnon renovables
Carmen Cid Manzano
Ciencias para o mundo contemporáneo
I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense. Departamento Bioloxía e Xeoloxía
Enerxías non renovables
Carbón
Combustibles fósiles Petróleo
Gas natural
Enerxía nuclear de fisión
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
Carbón
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
CTM. 2º Bac. Editex, páx.224
Uso do carbón
Como combustible nas centrais térmicas* para
producir electricidade.
CTM. 2º Bac. McGrawHill, páx.327
*As centrais térmicas tamén poden utilizar como combustible fuel-oil, gas,
biomasa, etc. Animación Carbón
Vantaxes:
- Alto poder calorífico.
- É un recurso bastante abundante (reservas para 220 anos).
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
Desvantaxes/Impactos:
- Contaminación do ar ó queimarse nas
centrais térmicas: libera SO2 (produce
choiva ácida) e CO2 (gas de efecto
invernadoiro).
- Recurso non renovable, polo que se
acabará esgotando.
- Impacto na paisaxe: minas a ceo aberto.
- Escombreiras: formadas por estériles
(productos da extracción distintos do
carbón) que producen un impacto na
paisaxe, contaminación do ar polo po e
contaminación da auga superficial e
subterránea polos lixiviados.
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
Mina de carbón (lignitos)
De As Pontes de García
Rodríguez (A Coruña)
A mina pechou no 2007
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
6
Lago das Pontes http://www.youtube.com/watch?v=a3Fgf3PKV28
6
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
Petróleo
É unha mezcla de hidrocarburos sólidos, líquidos e
gaseosos, menos densa ca auga, de cor escuro verdoso e olor
repugnante.
Especial petroleo: http://www.fecyt.es/especiales/petroleo/petroleo1.htm
AnimaciAnimacióónn PetroleoPetroleoI.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
Usos do petróleo
O petróleo extraese en forma de cru e no ten ningunha
aplicación directa.
Por iso, para a súa utilización, ten que pasar por unha serie
de procesos de refinado coñecidos co nome de destilación
fraccionada, nos que se vai elevando progresivamente a
temperatura para separar as distintas fraccións de menor a maior
punto de ebullición.
Barriles de brent
Refinería
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
Despois doutros tratamentos posteriores
tendremos xa aptos para o consumo:
- Gases licuados: butano, propano... Utilización
doméstica e industrial en calefaccións e caldeiras.
- Líquidos: gasolina para automóbiles (é o principal
uso do petróleo); nafta e queroseno, utilizados pola
industria química e como combustible para avións;
gasóleos, para automóbiles e calefaccións
domésticas; fuel, para producir electricidade en
centrais térmicas e na industria.
- Sólidos: alquitráns e betúns utilizados para asfaltar
estradas e outros utilizados como fertilizantes,
pesticidas, plásticos, fibras sintéticas, pinturas,
mediciñas,...
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
7I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
7I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
Transporte:
Por oleoductos e sobre todo en petroleiros.
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
Vantaxes:
- Presenta un alto poder calorífico.
- Ten montada a infraestructura para ser utilizado.
- De momento non hai un substituto mellor. Case toda a
industria se move con este tipo de enerxía.
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
Desvantaxes/Impactos:
- Contaminación da auga: accidentes dos petroleiros que
producen mareas negras. Ex.: o Prestige.
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/cienciaAnimada/sites/marea/marea.html
http://www.fecyt.es/especiales/vertidos/index.htm
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
- Contaminación do
ar: liberación de CO2
(gas de efecto
invernadoiro) na
combustión dos
derivados do
petróleo.
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
CTM. 2º Bac. McGrawHill, páx.328
Gas natural
É unha mezcla de
gases: hidróxeno, metano,
butano, propano,...
A súa extracción é
moi sinxela, polo que a súa
explotación resulta
económica. Adoita estar
asociado a xacementos de
carbón e petróleo.
AnimaciAnimacióón Gas naturaln Gas natural
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
Usos do gas
natural:
- Uso doméstico:
calefacción,
cociñas,...
- Uso industrial.
- Nas centrais
térmicas para
producir
electricidade.
- No transporte.
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
http://www.fecyt.es/especiales/gas_natural/index.htm
Transporte:
Por gaseoductos e licuado en barcos similares ós
petroleiros.
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
Vantaxes:
- Alto poder calorífico.
- Menor contaminación do ar que o carbón e o petróleo, ó
liberar a súa combustión menos CO2.
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
CTM. 2º Bac. McGrawHill, páx.329
Desvantaxes/Impactos:
- A súa combustión libera CO2,
(gas de efecto invernadoiro) aínda
que non contaminantes sulfurados
como o carbón.
- No transporte por gaseoductos
os impactos son menores que os
do petróleo, aínda que, se hai un
escape pódese liberar metano
(gas de efecto invernadoiro).
- Recurso non renovable.
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
Enerxía nuclear de fisión
Ao dividirse un
núcleo de uranio-235,
polo impacto dun
neutrón, orixínanse dous
núcleos máis lixeiros e
libérase enerxía e
neutróns.
Estes á súa vez
chocan con novos
núcleos de uranio polo
que se produce unha
reacción en cadea que
libera gran cantidade de
enerxía en pouco tempo.
AnimaciAnimacióón fisin fisióón nuclearn nuclearI.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
Que pasou en Fukushima en marzo do 2011?
Por que se orixinou o terremoto do Xapón o 11 de marzo de 2011 ?
O noso planeta é dinámico, as placas máis ríxidas da codia terrestre
desprázanse por enriba das capas máis viscosas. Cando dúas placas se
separan sae material formandose codia oceánica. Noutros bordos as placan
chocan, por iso o planeta non aumenta nin diminúe de tamaño.
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
A forza desatada polo terremoto é 30 veces superior á
sacudida prevista no deseño e construción das centrais en
Xapón. O deseño dos reactores da central nuclear de
Fukushima non puido soportar a forza do terremoto nin a
arremetida do tsunami.
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
A central de Fukushima usaba unha tecnoloxía chamada reactor de
auga en ebulición ou BWR (Boiling Water Reactor), que é
a mesma das centrais españolas de Garoña e Cofrentes. O
combustible ou núcleo do reactor quéntase dentro dunha “vasija” chea
de auga e protexida por unha estrutura chamada de contención. O
combustible alcanza ata 2.000 graos e fai ferver a auga. O vapor é
conducido por tubaxes ata unha turbina que xera electricidade. I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
1. Núcleo do reactor é
onde está o
combustible, feito por
pequenas pastillas de
óxido de uranio
encapsuladas en
barras. As barras
están rodeadas polo
refrixerante (neste
caso auga), que leva a
calor para transferilo
aos xeradores de
electricidade.
Reactor de auga en ebulición (BWR)
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
2. Os elementos de control,
actúan como absorbentes de
neutróns, permiten controlar
en todo momento a poboación
de neutróns.
5.Vasija do reactor é unha
especie de pota a presión,
de groso aceiro, capaz de
resistir grandes presións.
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
O vapor seco flúe entón en dirección á turbina (6) que move o
xerador eléctrico (7). Tras isto o vapor que sae da turbina pasa por
un condensador (9) que o arrefría obténdose novamente auga
liquida, a cal é impulsada mediante bombas (8) de novo cara ao
interior da “vasija” que contén o núcleo (1).
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
Reactor de auga en ebulición (BWR)
Para que o proceso sexa estable hai que controlar a presión, o
vapor e a temperatura. O combustible debe estar tapado por
auga para que non se sobrequente.
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
A “vasija” de presión, á súa vez, está contida na estrutura de confinamento
11. Trátase dunha estrutura de aceiro e cemento de enorme grosor,
deseñado para manter a radiactividad confinada en caso dunha ruptura da
“vasija”.
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
Que pasou en Fukushima?
Os edificios resistiron ao sismo e ao tsunami, pero se danou o
abastecemento eléctrico do exterior. A central activou entón o sistema
de urxencia autónomo, pero a inundación estragouno. Sen
electricidade, fallaron os sistemas de refrixeración e os núcleos
empezaron a sobrequentarse. Recorreuse a auga do mar para evitalo,
pero non bastou. I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
Cando sobe a temperatura todos os materiais reaccionan sen control. A
altas temperaturas o vapor oxida os metais con rapidez. As vainas
deterióranse e o combustible libera partículas radioactivas volátiles.
Ademais, o proceso de oxidación libera hidróxeno, que é explosivo.
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
A central de Garoña chupa 25.000 litros por segundo do río Ebro para
arrefriar o seu reactor e logo devólveos á corrente lixeiramente
recalentados. É o mesmo sistema de tubaxes que empregaba Fukushima
e o Ministerio de Medio Ambiente e a a secretaría de Estado de Cambio
Climático ve "risco" nese sistema de Garoña, pero non pola posibilidade
dun Tsunami senón por posible falta de auga en época de seca.
Non período 2011-2014 prevese recortes no caudal do Ebro de ata o 18%
polo efecto do cambio climático.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/201
2/05/04/actualidad/1336154839_444735.
html
Vantaxes da
enerxía nuclear:
-Non se produce CO2, non hai
contaminación do ar.
- É unha enerxía moi
concentrada e ten, polo
tanto, un alto poder
calorífico.
- Actualmente, as reservas de
uranio son grandes.
Enrequecimento do uranio:
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/graficos/ago/s3/uranio.html
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
A SEGURIDADE
OS RESIDUOS
Accidentes
Terrorismo
CONTAMINACIÓN
NUCLEAR
Contaminación
radiactiva
Desvantaxas/Impactos:
NON RENOVABLE
Contaminación
térmicaI.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense AnimaciAnimacióón accidenten accidente ChernobylChernobyl
- Accidentes nas centrais que produzcan
escapes radiactivos.
O accidente de Chernobyl, foi o accidente
nuclear máis grave da historia. O 26 de
abril de 1986, nun aumento súbito de
potencia no reactor 4 da planta nuclear
Lenin, de Chernobyl, produciuse a
explosión de hidróxeno acumulado
dentro do núcleo polo
sobrequentamento, durante un
experimento no que se simulaba un corte
de subministro eléctrico. A planta foi
pechada en decembro de 2000.
A probabilidade de que ocorran estes
accidentes é moi baixa, pero cando
acontecen, as súas consecuencias son
moi graves.
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
- A dificultade para eliminar os residuos radiactivos.
CTM. 2º Bac. McGrawHill, páx.405
Depósitos temporais en
piscinas nas propias
centrais. Posibles depósitos permanentes
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
Xestión final do combustible gastado
Almacenamento Xeológico Profundo
(AGP), que consiste no confinamento do
combustible gastado ou dos residuos de alta
actividade en formacións xeológicas estables
a gran profundidade.
Separación e Transmutación
(ST), consiste en separar
químicamente os elementos de
longa vida do combustible
gastado e transformalos en
elementos de curta vida.
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
- O enorme custo
das centrais e do
seu
desmantelamento.
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/graficos/may/s1/zorita.html
- O rexeitamento social que producen. Existe un
debate aberto sobre o seu futuro.
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
Ver O mapa nuclear español http://www.elmundo.es/elmundo/2010/graficos/ene/s2/cementerios_nucleares.html
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
Mentiras atómicas. El País 19 de xuño de 2009
I.E.S. Otero Pedrayo.
Ourense
http://www.unesa.es/graficos.htm
http://www.unesa.es/sector-electrico/funcionamiento-de-las-centrales-electricas
Departamento Bioloxía e Xeoloxía
I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense.

Contenu connexe

Tendances

CENTRALES TÉRMICAS
CENTRALES TÉRMICASCENTRALES TÉRMICAS
CENTRALES TÉRMICASvichuki
 
Enerxías renovables
Enerxías renovablesEnerxías renovables
Enerxías renovablesAna Urbieta
 
4. recursos nerxéticos renovables
4. recursos nerxéticos renovables4. recursos nerxéticos renovables
4. recursos nerxéticos renovablesCarmen Cid Manzano
 
08 enerxías alternativas
08 enerxías alternativas08 enerxías alternativas
08 enerxías alternativasjmsantaeufemia
 
A enerxía tema 5
A enerxía tema 5 A enerxía tema 5
A enerxía tema 5 mteribg
 
Enerxc3adas non-renovables
Enerxc3adas non-renovablesEnerxc3adas non-renovables
Enerxc3adas non-renovablessagipe
 
Enerxias renovables e non renovables
Enerxias renovables e non renovablesEnerxias renovables e non renovables
Enerxias renovables e non renovablesLOPEZMOURENZA
 
Asenerxasrenovablesenonrenovablesnanosavida 110327144133-phpapp01
Asenerxasrenovablesenonrenovablesnanosavida 110327144133-phpapp01Asenerxasrenovablesenonrenovablesnanosavida 110327144133-phpapp01
Asenerxasrenovablesenonrenovablesnanosavida 110327144133-phpapp01LOPEZMOURENZA
 
A enerxía tema 5 letra
A enerxía tema 5 letraA enerxía tema 5 letra
A enerxía tema 5 letramteribg
 

Tendances (15)

CENTRALES TÉRMICAS
CENTRALES TÉRMICASCENTRALES TÉRMICAS
CENTRALES TÉRMICAS
 
Recursos energéticos
Recursos energéticosRecursos energéticos
Recursos energéticos
 
Enerxías renovables
Enerxías renovablesEnerxías renovables
Enerxías renovables
 
Darío e yeray
Darío e yerayDarío e yeray
Darío e yeray
 
A enerxía
A  enerxíaA  enerxía
A enerxía
 
07energiasolar
07energiasolar07energiasolar
07energiasolar
 
4. recursos nerxéticos renovables
4. recursos nerxéticos renovables4. recursos nerxéticos renovables
4. recursos nerxéticos renovables
 
08 enerxías alternativas
08 enerxías alternativas08 enerxías alternativas
08 enerxías alternativas
 
Lámpadas
LámpadasLámpadas
Lámpadas
 
A enerxía tema 5
A enerxía tema 5 A enerxía tema 5
A enerxía tema 5
 
Enerxc3adas non-renovables
Enerxc3adas non-renovablesEnerxc3adas non-renovables
Enerxc3adas non-renovables
 
Enerxias renovables e non renovables
Enerxias renovables e non renovablesEnerxias renovables e non renovables
Enerxias renovables e non renovables
 
Asenerxasrenovablesenonrenovablesnanosavida 110327144133-phpapp01
Asenerxasrenovablesenonrenovablesnanosavida 110327144133-phpapp01Asenerxasrenovablesenonrenovablesnanosavida 110327144133-phpapp01
Asenerxasrenovablesenonrenovablesnanosavida 110327144133-phpapp01
 
A enerxía tema 5 letra
A enerxía tema 5 letraA enerxía tema 5 letra
A enerxía tema 5 letra
 
Enerxías
EnerxíasEnerxías
Enerxías
 

En vedette

En vedette (6)

Tema 4.2
Tema 4.2Tema 4.2
Tema 4.2
 
Alimentos desperdiciados2012
Alimentos desperdiciados2012Alimentos desperdiciados2012
Alimentos desperdiciados2012
 
5.recursos enerxéticos potencialmente renovables
5.recursos enerxéticos potencialmente renovables5.recursos enerxéticos potencialmente renovables
5.recursos enerxéticos potencialmente renovables
 
Tema 2 ácidos nucleicos
Tema 2  ácidos nucleicosTema 2  ácidos nucleicos
Tema 2 ácidos nucleicos
 
8 acid nucleicos
8 acid nucleicos8 acid nucleicos
8 acid nucleicos
 
Sexualidade e reproducción
Sexualidade e reproducciónSexualidade e reproducción
Sexualidade e reproducción
 

Similaire à 3. recursos enerxéticos non renovables

Recursos enerxéticos e fontes de enerxía
Recursos enerxéticos e fontes de enerxía Recursos enerxéticos e fontes de enerxía
Recursos enerxéticos e fontes de enerxía AliziaPi
 
CENTRALES NUCLEARES
CENTRALES NUCLEARESCENTRALES NUCLEARES
CENTRALES NUCLEARESvichuki
 
As enerxías renovables e non renovables na nosa vida
As enerxías renovables e non renovables na nosa vidaAs enerxías renovables e non renovables na nosa vida
As enerxías renovables e non renovables na nosa vidacerredo
 
Recursos , impactos e riscos
Recursos , impactos e riscosRecursos , impactos e riscos
Recursos , impactos e riscosNacho Valverde
 
Traballo enerxía marta
Traballo enerxía martaTraballo enerxía marta
Traballo enerxía martasefsesmoris
 
Enerxía limpa a través da auga
Enerxía limpa a través da augaEnerxía limpa a través da auga
Enerxía limpa a través da augaangelciencia
 
Dossier enerxía.pdf
Dossier enerxía.pdfDossier enerxía.pdf
Dossier enerxía.pdfBerta Campos
 
O debate nuclear
O debate nuclearO debate nuclear
O debate nuclearferore1995
 
Enerxías renovables
Enerxías renovablesEnerxías renovables
Enerxías renovablesfgnfsgn
 
Tema 3 energías renovables
Tema 3 energías renovablesTema 3 energías renovables
Tema 3 energías renovablesDavid Blanco
 
Enerxía Nuclear
Enerxía NuclearEnerxía Nuclear
Enerxía Nuclearajffj4
 
A enerxía
A enerxíaA enerxía
A enerxíamonadela
 
A materia, forzas e enerxía tema 5
A materia, forzas e enerxía tema 5A materia, forzas e enerxía tema 5
A materia, forzas e enerxía tema 5TeresaGago1
 

Similaire à 3. recursos enerxéticos non renovables (20)

A enerxia
A  enerxiaA  enerxia
A enerxia
 
A enerxía planeta
A enerxía planetaA enerxía planeta
A enerxía planeta
 
A enerxía
A enerxíaA enerxía
A enerxía
 
Recursos enerxéticos e fontes de enerxía
Recursos enerxéticos e fontes de enerxía Recursos enerxéticos e fontes de enerxía
Recursos enerxéticos e fontes de enerxía
 
CENTRALES NUCLEARES
CENTRALES NUCLEARESCENTRALES NUCLEARES
CENTRALES NUCLEARES
 
As enerxías renovables e non renovables na nosa vida
As enerxías renovables e non renovables na nosa vidaAs enerxías renovables e non renovables na nosa vida
As enerxías renovables e non renovables na nosa vida
 
Recursos , impactos e riscos
Recursos , impactos e riscosRecursos , impactos e riscos
Recursos , impactos e riscos
 
10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.
 
Traballo enerxía marta
Traballo enerxía martaTraballo enerxía marta
Traballo enerxía marta
 
Enerxía limpa a través da auga
Enerxía limpa a través da augaEnerxía limpa a través da auga
Enerxía limpa a través da auga
 
Tema 9
Tema 9Tema 9
Tema 9
 
Dossier enerxía.pdf
Dossier enerxía.pdfDossier enerxía.pdf
Dossier enerxía.pdf
 
A enerxia nuclear
A enerxia nuclearA enerxia nuclear
A enerxia nuclear
 
O debate nuclear
O debate nuclearO debate nuclear
O debate nuclear
 
A enerxía pres
A enerxía presA enerxía pres
A enerxía pres
 
Enerxías renovables
Enerxías renovablesEnerxías renovables
Enerxías renovables
 
Tema 3 energías renovables
Tema 3 energías renovablesTema 3 energías renovables
Tema 3 energías renovables
 
Enerxía Nuclear
Enerxía NuclearEnerxía Nuclear
Enerxía Nuclear
 
A enerxía
A enerxíaA enerxía
A enerxía
 
A materia, forzas e enerxía tema 5
A materia, forzas e enerxía tema 5A materia, forzas e enerxía tema 5
A materia, forzas e enerxía tema 5
 

Plus de Carmen Cid Manzano (20)

Entrevista Esteller Epigenetica
Entrevista Esteller EpigeneticaEntrevista Esteller Epigenetica
Entrevista Esteller Epigenetica
 
26 excrecion
26 excrecion26 excrecion
26 excrecion
 
Recursos enerxéticos 2014
Recursos enerxéticos 2014Recursos enerxéticos 2014
Recursos enerxéticos 2014
 
La cultura enclaustradapdf
La cultura enclaustradapdfLa cultura enclaustradapdf
La cultura enclaustradapdf
 
5 artropodos
5 artropodos5 artropodos
5 artropodos
 
Moluscos
MoluscosMoluscos
Moluscos
 
Anélidos
AnélidosAnélidos
Anélidos
 
Cnidarios
CnidariosCnidarios
Cnidarios
 
Poríferos
PoríferosPoríferos
Poríferos
 
Metazos 2014
Metazos 2014Metazos 2014
Metazos 2014
 
Budapest (1)
Budapest (1)Budapest (1)
Budapest (1)
 
2014 biotecnoloxia moderna
2014 biotecnoloxia moderna2014 biotecnoloxia moderna
2014 biotecnoloxia moderna
 
Olduvai
OlduvaiOlduvai
Olduvai
 
2013 14 t. evolucion
2013 14 t. evolucion2013 14 t. evolucion
2013 14 t. evolucion
 
2013 14 orixe da vida
2013 14 orixe da vida2013 14 orixe da vida
2013 14 orixe da vida
 
5 tecidos vexetais
5 tecidos vexetais5 tecidos vexetais
5 tecidos vexetais
 
Diversidade seres vivos 2013
Diversidade seres vivos 2013Diversidade seres vivos 2013
Diversidade seres vivos 2013
 
Preguntas cmc 1º d
Preguntas cmc 1º dPreguntas cmc 1º d
Preguntas cmc 1º d
 
Preguntas cmc
Preguntas cmcPreguntas cmc
Preguntas cmc
 
Preguntas cmc 1 c
Preguntas cmc 1 cPreguntas cmc 1 c
Preguntas cmc 1 c
 

3. recursos enerxéticos non renovables

  • 1. EnerxEnerxííasas non renovablesnon renovables Carmen Cid Manzano Ciencias para o mundo contemporáneo I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense. Departamento Bioloxía e Xeoloxía
  • 2. Enerxías non renovables Carbón Combustibles fósiles Petróleo Gas natural Enerxía nuclear de fisión I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 3. Carbón I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense CTM. 2º Bac. Editex, páx.224
  • 4. Uso do carbón Como combustible nas centrais térmicas* para producir electricidade. CTM. 2º Bac. McGrawHill, páx.327 *As centrais térmicas tamén poden utilizar como combustible fuel-oil, gas, biomasa, etc. Animación Carbón
  • 5. Vantaxes: - Alto poder calorífico. - É un recurso bastante abundante (reservas para 220 anos). I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 6. Desvantaxes/Impactos: - Contaminación do ar ó queimarse nas centrais térmicas: libera SO2 (produce choiva ácida) e CO2 (gas de efecto invernadoiro). - Recurso non renovable, polo que se acabará esgotando. - Impacto na paisaxe: minas a ceo aberto. - Escombreiras: formadas por estériles (productos da extracción distintos do carbón) que producen un impacto na paisaxe, contaminación do ar polo po e contaminación da auga superficial e subterránea polos lixiviados. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 7. Mina de carbón (lignitos) De As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) A mina pechou no 2007 I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 9. 6
  • 10. Lago das Pontes http://www.youtube.com/watch?v=a3Fgf3PKV28 6
  • 11.
  • 13. Petróleo É unha mezcla de hidrocarburos sólidos, líquidos e gaseosos, menos densa ca auga, de cor escuro verdoso e olor repugnante. Especial petroleo: http://www.fecyt.es/especiales/petroleo/petroleo1.htm AnimaciAnimacióónn PetroleoPetroleoI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 14. Usos do petróleo O petróleo extraese en forma de cru e no ten ningunha aplicación directa. Por iso, para a súa utilización, ten que pasar por unha serie de procesos de refinado coñecidos co nome de destilación fraccionada, nos que se vai elevando progresivamente a temperatura para separar as distintas fraccións de menor a maior punto de ebullición. Barriles de brent Refinería I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 15. Despois doutros tratamentos posteriores tendremos xa aptos para o consumo: - Gases licuados: butano, propano... Utilización doméstica e industrial en calefaccións e caldeiras. - Líquidos: gasolina para automóbiles (é o principal uso do petróleo); nafta e queroseno, utilizados pola industria química e como combustible para avións; gasóleos, para automóbiles e calefaccións domésticas; fuel, para producir electricidade en centrais térmicas e na industria. - Sólidos: alquitráns e betúns utilizados para asfaltar estradas e outros utilizados como fertilizantes, pesticidas, plásticos, fibras sintéticas, pinturas, mediciñas,... I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 16. 7I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 18. Transporte: Por oleoductos e sobre todo en petroleiros. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 20. Vantaxes: - Presenta un alto poder calorífico. - Ten montada a infraestructura para ser utilizado. - De momento non hai un substituto mellor. Case toda a industria se move con este tipo de enerxía. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 21. Desvantaxes/Impactos: - Contaminación da auga: accidentes dos petroleiros que producen mareas negras. Ex.: o Prestige. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/cienciaAnimada/sites/marea/marea.html http://www.fecyt.es/especiales/vertidos/index.htm
  • 23. - Contaminación do ar: liberación de CO2 (gas de efecto invernadoiro) na combustión dos derivados do petróleo. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense CTM. 2º Bac. McGrawHill, páx.328
  • 24. Gas natural É unha mezcla de gases: hidróxeno, metano, butano, propano,... A súa extracción é moi sinxela, polo que a súa explotación resulta económica. Adoita estar asociado a xacementos de carbón e petróleo. AnimaciAnimacióón Gas naturaln Gas natural I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 25. Usos do gas natural: - Uso doméstico: calefacción, cociñas,... - Uso industrial. - Nas centrais térmicas para producir electricidade. - No transporte. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense http://www.fecyt.es/especiales/gas_natural/index.htm
  • 26. Transporte: Por gaseoductos e licuado en barcos similares ós petroleiros. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 27. Vantaxes: - Alto poder calorífico. - Menor contaminación do ar que o carbón e o petróleo, ó liberar a súa combustión menos CO2. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense CTM. 2º Bac. McGrawHill, páx.329
  • 28. Desvantaxes/Impactos: - A súa combustión libera CO2, (gas de efecto invernadoiro) aínda que non contaminantes sulfurados como o carbón. - No transporte por gaseoductos os impactos son menores que os do petróleo, aínda que, se hai un escape pódese liberar metano (gas de efecto invernadoiro). - Recurso non renovable. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 29. Enerxía nuclear de fisión Ao dividirse un núcleo de uranio-235, polo impacto dun neutrón, orixínanse dous núcleos máis lixeiros e libérase enerxía e neutróns. Estes á súa vez chocan con novos núcleos de uranio polo que se produce unha reacción en cadea que libera gran cantidade de enerxía en pouco tempo. AnimaciAnimacióón fisin fisióón nuclearn nuclearI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 31. Que pasou en Fukushima en marzo do 2011?
  • 32. Por que se orixinou o terremoto do Xapón o 11 de marzo de 2011 ? O noso planeta é dinámico, as placas máis ríxidas da codia terrestre desprázanse por enriba das capas máis viscosas. Cando dúas placas se separan sae material formandose codia oceánica. Noutros bordos as placan chocan, por iso o planeta non aumenta nin diminúe de tamaño.
  • 34. A forza desatada polo terremoto é 30 veces superior á sacudida prevista no deseño e construción das centrais en Xapón. O deseño dos reactores da central nuclear de Fukushima non puido soportar a forza do terremoto nin a arremetida do tsunami. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 35. A central de Fukushima usaba unha tecnoloxía chamada reactor de auga en ebulición ou BWR (Boiling Water Reactor), que é a mesma das centrais españolas de Garoña e Cofrentes. O combustible ou núcleo do reactor quéntase dentro dunha “vasija” chea de auga e protexida por unha estrutura chamada de contención. O combustible alcanza ata 2.000 graos e fai ferver a auga. O vapor é conducido por tubaxes ata unha turbina que xera electricidade. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 36. 1. Núcleo do reactor é onde está o combustible, feito por pequenas pastillas de óxido de uranio encapsuladas en barras. As barras están rodeadas polo refrixerante (neste caso auga), que leva a calor para transferilo aos xeradores de electricidade. Reactor de auga en ebulición (BWR) I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 37. 2. Os elementos de control, actúan como absorbentes de neutróns, permiten controlar en todo momento a poboación de neutróns. 5.Vasija do reactor é unha especie de pota a presión, de groso aceiro, capaz de resistir grandes presións. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 38. O vapor seco flúe entón en dirección á turbina (6) que move o xerador eléctrico (7). Tras isto o vapor que sae da turbina pasa por un condensador (9) que o arrefría obténdose novamente auga liquida, a cal é impulsada mediante bombas (8) de novo cara ao interior da “vasija” que contén o núcleo (1). I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 39. Reactor de auga en ebulición (BWR) Para que o proceso sexa estable hai que controlar a presión, o vapor e a temperatura. O combustible debe estar tapado por auga para que non se sobrequente. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 40. A “vasija” de presión, á súa vez, está contida na estrutura de confinamento 11. Trátase dunha estrutura de aceiro e cemento de enorme grosor, deseñado para manter a radiactividad confinada en caso dunha ruptura da “vasija”. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 41. Que pasou en Fukushima? Os edificios resistiron ao sismo e ao tsunami, pero se danou o abastecemento eléctrico do exterior. A central activou entón o sistema de urxencia autónomo, pero a inundación estragouno. Sen electricidade, fallaron os sistemas de refrixeración e os núcleos empezaron a sobrequentarse. Recorreuse a auga do mar para evitalo, pero non bastou. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 42. Cando sobe a temperatura todos os materiais reaccionan sen control. A altas temperaturas o vapor oxida os metais con rapidez. As vainas deterióranse e o combustible libera partículas radioactivas volátiles. Ademais, o proceso de oxidación libera hidróxeno, que é explosivo. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 43.
  • 45. A central de Garoña chupa 25.000 litros por segundo do río Ebro para arrefriar o seu reactor e logo devólveos á corrente lixeiramente recalentados. É o mesmo sistema de tubaxes que empregaba Fukushima e o Ministerio de Medio Ambiente e a a secretaría de Estado de Cambio Climático ve "risco" nese sistema de Garoña, pero non pola posibilidade dun Tsunami senón por posible falta de auga en época de seca. Non período 2011-2014 prevese recortes no caudal do Ebro de ata o 18% polo efecto do cambio climático.
  • 47. Vantaxes da enerxía nuclear: -Non se produce CO2, non hai contaminación do ar. - É unha enerxía moi concentrada e ten, polo tanto, un alto poder calorífico. - Actualmente, as reservas de uranio son grandes. Enrequecimento do uranio: http://www.elmundo.es/elmundo/2005/graficos/ago/s3/uranio.html I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 49. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense AnimaciAnimacióón accidenten accidente ChernobylChernobyl
  • 50. - Accidentes nas centrais que produzcan escapes radiactivos. O accidente de Chernobyl, foi o accidente nuclear máis grave da historia. O 26 de abril de 1986, nun aumento súbito de potencia no reactor 4 da planta nuclear Lenin, de Chernobyl, produciuse a explosión de hidróxeno acumulado dentro do núcleo polo sobrequentamento, durante un experimento no que se simulaba un corte de subministro eléctrico. A planta foi pechada en decembro de 2000. A probabilidade de que ocorran estes accidentes é moi baixa, pero cando acontecen, as súas consecuencias son moi graves. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 51.
  • 52.
  • 53.
  • 54. - A dificultade para eliminar os residuos radiactivos. CTM. 2º Bac. McGrawHill, páx.405 Depósitos temporais en piscinas nas propias centrais. Posibles depósitos permanentes I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 55. Xestión final do combustible gastado Almacenamento Xeológico Profundo (AGP), que consiste no confinamento do combustible gastado ou dos residuos de alta actividade en formacións xeológicas estables a gran profundidade. Separación e Transmutación (ST), consiste en separar químicamente os elementos de longa vida do combustible gastado e transformalos en elementos de curta vida. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 56.
  • 59. - O enorme custo das centrais e do seu desmantelamento. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense http://www.elmundo.es/elmundo/2006/graficos/may/s1/zorita.html
  • 60. - O rexeitamento social que producen. Existe un debate aberto sobre o seu futuro. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 61. Ver O mapa nuclear español http://www.elmundo.es/elmundo/2010/graficos/ene/s2/cementerios_nucleares.html
  • 63. Mentiras atómicas. El País 19 de xuño de 2009 I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
  • 64.
  • 65.
  • 67. Departamento Bioloxía e Xeoloxía I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense.