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Paloma   Román Gómez LA ENERGÍA
1. FUERZA, TRABAJO Y  ENERGÍA ,[object Object],[object Object],[object Object],F – Fuerza en Newton m – masa del cuerpo en Kg. a – aceleración en m/s 2 F= m*a  T = F*e  T – Trabajo en Julios   F – Fuerza en Newton e – espacio en m T = E
1.1. UNIDAD DE ENERGÍA EN EL S.I.  ,[object Object],[object Object],[object Object],T – Trabajo en Julios E – Energía en Julios T   = E
1.2. OTRAS UNIDADES DE ENERGÍA Medir el consumo o producción de energía en forma de electricidad Kw h  Kilovatio hora Se utiliza   3,6 x 10  Julios 6 Cal  Caloría 4,18  Julios Medir el consumo o producción de energía en forma de calor T   Termia 4,18 x 10  Julios 6 Medir el consumo o producción de energía en forma de calor en grandes cantidades Se utiliza   Se utiliza   TEP  Tonelada equivalente  de petróleo  (energía producida en la combustión de 1 tonelada de petróleo)   4,18 x 10  Julios Medir grandes cantidades de consumo o producción de energía y para comparar entre sí distintas energías TEC  Tonelada equivalente  de carbón  (energía producida en la combustión de 1 tonelada de carbón)   Medir grandes cifras de  producción y consumo de energía Se utiliza   3,344 x 10  Julios 10 10 Se utiliza
1.3. POTENCIA  ,[object Object],[object Object],P = T/t  P – Potencia en watio T – Trabajo en Julios t  – Tiempo en segundos Cw  Caballo de vapor Kw  Kilovatio 736  watios 1000  watios Describe la potencia de una máquina Describe la potencia de una máquina en el sistema inglés Múltiplo del watio H.p.  Hoorse Power 746  watios
1.4. MANIFESTACIONES DE ENERGÍA  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1.5. TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS ,[object Object],Primer Principio Segundo Principio LA ENERGÍA NI SE CREA NI SE  DESTRUYE SÓLO SE TRANSFORMA No se puede obtener algo por nada, sólo se puede llegar a un intercambio equivalente LA ENERGÍA SE DEGRADA CONTÍNUAMENTE EN FORMA DE ENERGÍA TÉRMICA Ni siquiera se puede lograr un cambio equivalente, sólo se puede perder, ya que hay cambios irrecuperables
1.6. ENERGÍA PRIMARIA Y FINAL FUENTES DE ENERGÍA PRIMARIA ENERGÍA INTERMEDIA ENERGÍAS FINALES Fuentes naturales de energía, aprovechables por el ser humano Formas concretas de energía, que utiliza directamente el ser humano para cubrir sus necesidades. son son ejemplos Fuentes renovables Combustibles fósiles Combustibles nucleares Fuentes renovables Combustibles fósiles Combustibles nucleares Sistema de transformación ejemplos Pérdidas
1.7. SISTEMAS ENERGÉTICOS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1.8. RENDIMIENTO DE LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS ,[object Object],= E u  / E s  –  Rendimiento en tantos por uno E u   – Energía útil empleada para realizar un trabajo E s  – Energía suministrada a la máquina ,[object Object],[object Object],t   =  1 *  2   *  3 t   = E u  / E s  E u   =  t   *E s  = (E u /t) / (E s /t) = P u  / P s
2. FUENTES DE ENERGÍA: RENOVABLES Y NO RENOVABLES FUENTE PRIMARIA DE ENERGÍA RENOVABLE FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES Aquella cuyo periodo de recuperación es inferior a un año y medio y es compatible con un modelo de desarrollo sostenible Aquellas que no son renovables ni representan un modelo de desarrollo sostenible
2.1 FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES ,[object Object],[object Object],SOLAR EÓLICA MAREMOTRIZ GEOTÉRMICA BIOMASA
2.1 FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES ,[object Object],[object Object],COMBUSTIBLES FÓSILES ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
3. COSTES Y BENEFICIOS SOCIALES
3. COSTES Y BENEFICIOS SOCIALES
4. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA A LO LARGO DE LA HISTORIA ,[object Object],[object Object],Fase preindustrial Antes del descubrimiento de la máquina de vapor Después del descubrimiento de la máquina de vapor Fase actual Hombre cazador Se disponía de la energía de los alimentos y  la  de la combustión de leña Hombre agrícola primitivo Se cultiva la tierra, se aprovecha la energía animal Hombre agrícola  adelantado Se cultiva la tierra, se aprovecha la energía animal y se dispone de carbón, energía hidráulica y eólica Hombre industrial Hombre industrial adelantado Hombre tecnológico Se utiliza la máquina de vapor Se utiliza la mayor parte de la energía en forma de electricidad Hombre actual
4.1. CONSUMO HUMANO DE ENERGÍA A LO LARGO DE LA HISTORIA
4.2. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA MUNDIAL DE ENERGÍA
5. CONSUMO MUNDIAL DE ENERGÍA FINAL POR FUENTES ENERGÉTICAS (2004)
5.1. ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA POR ÁREAS EN 2004
5.2. DESGLOSE OCDE EN 2004 (MTep)
5.3. PREVISIÓN DEL CONSUMO MUNDIAL DE ENERGÍA PARA EL AÑO 2010
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La Energia

  • 1. Paloma Román Gómez LA ENERGÍA
  • 2.
  • 3.
  • 4. 1.2. OTRAS UNIDADES DE ENERGÍA Medir el consumo o producción de energía en forma de electricidad Kw h Kilovatio hora Se utiliza 3,6 x 10 Julios 6 Cal Caloría 4,18 Julios Medir el consumo o producción de energía en forma de calor T Termia 4,18 x 10 Julios 6 Medir el consumo o producción de energía en forma de calor en grandes cantidades Se utiliza Se utiliza TEP Tonelada equivalente de petróleo (energía producida en la combustión de 1 tonelada de petróleo) 4,18 x 10 Julios Medir grandes cantidades de consumo o producción de energía y para comparar entre sí distintas energías TEC Tonelada equivalente de carbón (energía producida en la combustión de 1 tonelada de carbón) Medir grandes cifras de producción y consumo de energía Se utiliza 3,344 x 10 Julios 10 10 Se utiliza
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8. 1.6. ENERGÍA PRIMARIA Y FINAL FUENTES DE ENERGÍA PRIMARIA ENERGÍA INTERMEDIA ENERGÍAS FINALES Fuentes naturales de energía, aprovechables por el ser humano Formas concretas de energía, que utiliza directamente el ser humano para cubrir sus necesidades. son son ejemplos Fuentes renovables Combustibles fósiles Combustibles nucleares Fuentes renovables Combustibles fósiles Combustibles nucleares Sistema de transformación ejemplos Pérdidas
  • 9.
  • 10.
  • 11. 2. FUENTES DE ENERGÍA: RENOVABLES Y NO RENOVABLES FUENTE PRIMARIA DE ENERGÍA RENOVABLE FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES Aquella cuyo periodo de recuperación es inferior a un año y medio y es compatible con un modelo de desarrollo sostenible Aquellas que no son renovables ni representan un modelo de desarrollo sostenible
  • 12.
  • 13.
  • 14. 3. COSTES Y BENEFICIOS SOCIALES
  • 15. 3. COSTES Y BENEFICIOS SOCIALES
  • 16.
  • 17. 4.1. CONSUMO HUMANO DE ENERGÍA A LO LARGO DE LA HISTORIA
  • 18. 4.2. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA MUNDIAL DE ENERGÍA
  • 19. 5. CONSUMO MUNDIAL DE ENERGÍA FINAL POR FUENTES ENERGÉTICAS (2004)
  • 20. 5.1. ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA POR ÁREAS EN 2004
  • 21. 5.2. DESGLOSE OCDE EN 2004 (MTep)
  • 22. 5.3. PREVISIÓN DEL CONSUMO MUNDIAL DE ENERGÍA PARA EL AÑO 2010