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Generación de Energía Eléctrica

                          Universidad Técnica Particular de Loja
                       Escuela de Electrónica y Telecomunicaciones
                             Ciencia, Tecnología y Sociedad

                            La Generación de Energía Eléctrica



Índice de Contenidos

Contenido                                                                               Pág.

   1.0.Introducción                                                        1
   2.0.Fundamentos de energía                                              2
   3.0.La generación de energía eléctrica                                  2
   4.0.Guerra de las corrientes____                                        4
   5.0.Fundación de IEE…………………………………………………………………5
   6.0.Aprovechamiento de las fuentes de energía no convencionales…………………..6
       6.1. A nivel Mundial…………………………………………………………...….6
       6.2. Fuentes de energía no convencionales en el Ecuador………………………...7
   7.0.Conclusiones                                                        9
   8.0.Referencias                                                         9

                                       1.0 Introducción

     La electricidad ha existido desde que existe la materia. Porque la materia está formada
por átomos, que contienen unas partículas cargadas eléctricamente llamadas protones y
electrones. [1] “Gracias a la energía eléctrica la sociedad ha llegado a su actual desarrollo
material. La multiplicación de la fuerza mediante el aprovechamiento de los energéticos, el
transporte, las comunicaciones, la industria, la posibilidad de hacer grandes obras, el
control del clima, etc., se deben a ella. Aun cuando en todos los procesos en los que se
emplea podría ser sustituida con otros energéticos, los costos de los motores, los aparatos,
la iluminación son considerablemente más bajos cuando la fuente de energía es la
electricidad, de suerte que su consumo caracteriza el grado de desarrollo de un país” [2]

     Estas son algunas de las razones del porqué la energía eléctrica se ha convertido en los
últimos sesenta años en la forma de energía indispensable en la vida de cada uno de
nosotros. La energía eléctrica producida por el movimiento ordenado y dirigido de
electrones libres nos ha brindado una vida cómoda y muchas de las veces sedentaria. La
energía eléctrica se la puede generar a partir de diferentes formas de energía como el agua,
el sol, la tierra (recurso geotérmico), el viento, las mareas, las olas, biomasa, etc. El
Ecuador genera en su mayoría energía eléctrica mediante hidroeléctricas, las razones las
veremos en el presente documento.
     Trataremos el tema de concientización energética porque la mayoría de personas
ecuatorianas piensan que la energía eléctrica proviene del interruptor por lo tanto no la
utilizan de una buena forma sino la malgastan sin importarles que algún día ya no vamos a



Richard Robalino                                                                                1
Generación de Energía Eléctrica

tenerla. Los problemas ecológicos y sociales también están implícitos en el presente
trabajo. Existen diferentes fuentes energéticas para generar energía eléctrica, la utilización
de las mismas ha dependido mucho del nivel de utilización del petróleo, el Ecuador por
ejemplo es un país que depende totalmente del petróleo, la idea es cambiar esa matriz
energética en donde primen las fuentes energéticas renovables y si son no convencionales
sería mucho más factible.

                                  2.0. Fundamentos de energía

     Los antiguos griegos sabían que después de frotar un trozo de ámbar, este atraía a los
objetos ligeros, pero no entendían por qué. La realidad es que estaban produciendo
electricidad por fricción. Un objeto sin carga eléctrica tiene el mismo número de electrones
cargados negativamente, y de protones, con carga positiva. Sus respectivas cargas eléctricas
se anulan entre sí, y, en conjunto, no puede detectarse ninguna carga eléctrica. Pero al frotar
dos objetos entre sí algunos electrones se transfieren de uno al otro. Esto altera el equilibrio
inicial entre las cargas eléctricas de los objetos. [1]

     Se produce el proceso de ionización en done un átomo “recibe electrones adicionales y
queda cargado negativamente y con carga positiva el que pierde electrones. Los objetos con
carga eléctrica atraen objetos ligeros; ése es el efecto que los griegos observaban al frotar el
ámbar”. [1] Es aquí cuando comienza el tema de la electricidad, empezando con Coulomb
quien “encontró cómo son las fuerzas entre las cargas eléctricas; Volta descubrió cómo
producir corrientes eléctricas y voltajes por métodos químicos (las pilas o acumuladores
eléctricos) y Ampere cómo son los campos magnéticos producidos por las corrientes
eléctricas”. [3]

     Faraday consideró que, si “las corrientes eléctricas producen campos magnéticos, los
campos magnéticos deberían poder producir corrientes eléctricas. Esto lo condujo a
formular la ley de Faraday, su descubrimiento más importante. Esta ley se basa en el
funcionamiento de los dínamos de las bicicletas o alternadores de los coches, que
transforman un movimiento mecánico en corriente eléctrica; igualmente es la base de la
producción de electricidad en las grandes presas, instalaciones nucleares y plantas
termoeléctricas”. [3]

    Faraday inventó el motor eléctrico que se encarga de convertir la energía eléctrica en
energía mecánica y el generador que hace todo lo contrario al motor y es la base de las
centrales de generación de energía eléctrica. Faraday puso las bases para la construcción de
las modernas centrales eléctricas que poseemos actualmente. La diferencia entre estas
centrales eléctricas radica en la fuente de energía que mueve el generador.

                              3.0 Generación de energía eléctrica

     La mayoría por no decir la totalidad de los aparatos que utilizamos utilizan energía
eléctrica. Este tipo de energía “se produce en los aparatos llamados generadores o
alternadores. Un generador consta, en su forma más simple de una espira que gira




Richard Robalino                                                                                   2
Generación de Energía Eléctrica

impulsada por algún medio externo. Un campo magnético uniforme, creado por un imán, en
el seno del cual gira la espira anterior”. [4]

     A medida que la espira gira, el flujo magnético a través de ella cambia con el tiempo,
induciéndose una fuerza electromotriz, y si existe un circuito externo, circulará una
corriente eléctrica. Para que un generador funcione, hace falta una fuente externa de energía
(hidráulica, térmica, nuclear, etc.) que haga que la bobina gire con una frecuencia deseada.
A medida que la espira gira, el flujo magnético a través de ella cambia con el tiempo,
induciéndose una fuerza electromotriz, y si existe un circuito externo, circulará una
corriente eléctrica. [4]

     En general, la energía mecánica procede de la transformación de la energía potencial
del agua almacenada en un embalse; de la energía térmica suministrada al agua mediante la
combustión del carbón, gas natural, o fuel, o a través de la energía de fisión del uranio. Para
realizar la conversión de energía mecánica en eléctrica, se emplean unos generadores [4]
que constan de dos partes:

     o El estator: Armadura metálica, que permanece en reposo, cubierta en su interior por
unos hilos de cobre, que forman diversos circuitos. [4]
     o El rotor: Está en el interior del estator y gira accionado por la turbina. Está formado
en su parte interior por un eje, y en su parte más externa por unos circuitos, que se
transforman en electroimanes cuando se les aplica una pequeña cantidad de corriente. [4]

     Cuando el rotor gira a gran velocidad, debido a la energía mecánica aplicada en las
turbinas, se produce unas corrientes en los hilos de cobre del interior del estator. Estas
corrientes proporcionan al generador la denominada fuerza electromotriz, capaz de producir
energía eléctrica a cualquier sistema conectado a él. La encargada de mover el rotor del
generador y producir la corriente eléctrica. La turbina a su vez es accionada por la energía
mecánica del vapor de agua a presión o por un chorro de agua. [4]

     Todas las centrales eléctricas constan de un sistema de turbina-generador cuyo
funcionamiento básico es, en todas ellas, muy parecido, variando de unas a otras la forma
en que se acciona la turbina, o sea, dicho de otro modo en que fuente de energía primaria se
utiliza, para convertir la energía contenida en ella en energía eléctrica. [4]

     Dependiendo de la fuente primaria de energía utilizada, las centrales generadoras se
clasifican en termoeléctricas (de carbón, petróleo, gas, nucleares y solares termoeléctricas),
hidroeléctricas (aprovechando las corrientes de los ríos o del mar: mareomotrices), eólicas
y solares fotovoltaicas. La mayor parte de la energía eléctrica generada a nivel mundial
proviene de los dos primeros tipos de centrales reseñados. Todas estas centrales, excepto
las fotovoltaicas, tienen en común el elemento generador, constituido por un alternador de
corriente, movido mediante una turbina que será distinta dependiendo del tipo de energía
primaria utilizada. [5]


                                  4.0. Guerra de las Corrientes



Richard Robalino                                                                                  3
Generación de Energía Eléctrica



     Cuando se nos habla de electricidad a todos se nos viene a la cabeza el nombre de
Edison y prácticamente a nadie el de Tesla, estos dos hicieron uso del “lado oscuro de la
Ciencia”.[6] “Después de la Exposición Mundial de París en 1881 y de la presentación de
la lámpara de Edison, los nuevos sistemas de iluminación eléctricos se convirtieron en el
logro tecnológico más importante del mundo. La electricidad podía sustituir el vapor para
hacer funcionar los motores. Era una segunda revolución industrial y, en ciudades europeas
y americanas. La demanda de electricidad pronto condujo al deseo de construir centrales
eléctricas más grandes y de llevar la energía a mayores distancias. Además, la rápida
distribución de motores eléctricos industriales provocó una fuerte demanda por un voltaje
diferente a los 110 V usados para la iluminación”. [7] Edison, que pasa por ser el padre de
la electricidad, invierte su ingenio en artilugios que funcionen con corriente continua”. [8]

     Su empresa, la compañía eléctrica general Edison tenía un futuro prometedor desde
que se presenta la lámpara incandescente en la Exposición Mundial de París. Edison confía
plenamente en la corriente continua para la iluminación de ciudades y todos los usos
industriales que se le quiera dar a la fuente de energía que tiene en sus manos”. La gran
fortuna que Edison generó mediante el uso de la corriente continua empezó a tambalearse
en 1888 cuando [6] un ingeniero no entiende el futuro eléctrico si no es empleando
la corriente alterna. Ese ingeniero es Nikola Tesla. [8]

     La corriente continua es aquella en la que las cargas eléctricas fluyen siempre en el
mismo sentido y, por lo tanto, hay siempre una misma polaridad (polo positivo y polo
negativo). En la corriente alterna, por el contrario, tanto la magnitud como el sentido en que
fluyen las cargas varían cíclicamente. A la hora de plantearse la distribución de la
electricidad, la corriente continua presenta el gran inconveniente de las pérdidas de energía,
que no existe con la corriente alterna gracias a la posibilidad de transformarla aumentando
el voltaje y disminuyendo la intensidad, y con ella, la probabilidad de pérdidas
energéticas. [8]

     La comercialización de aquel nuevo sistema de energía supuso el inicio de la Guerra de
Corrientes que enfrentó durante casi una década a Thomas Alva Edison y la General
Electrica con Nikola Tesla y la Corporación Wetinghouse . En un intento de mantener su
monopolio, Edison emprendió una campaña de difamación y desprestigio de la corriente
alterna. Llenó la ciudad de carteles que advertían a los ciudadanos de los peligros que
suponía y se dedicó a electrocutar en público -con corriente alterna- a perros y caballos para
demostrar así su poca seguridad. Extendió una serie de historias falsas sobre accidentes
mortales provocados por la invención de Tesla e incluso llegó a impulsar, aunque
involuntariamente, la silla eléctrica, que se obsesionó en querer asociar con la corriente de
Tesla. [7]

    .Edison estaba conmovido por la aparición de la tecnología de Tesla, que amenazaba
sus intereses en un campo que él mismo había creado. Edison y Westinghouse se
enfrentaron en una batalla de relaciones públicas a los que los periódicos denominaron “la
guerra de las corrientes”, para determinar qué sistema se convertiría en la tecnología




Richard Robalino                                                                                 4
Generación de Energía Eléctrica

dominante. Edison inventó una silla eléctrica de CA y electrocutó a perros y gatos para
demostrar que la corriente alterna era peligrosa. [7]

     Para neutralizar esta iniciativa, Tesla se expuso a una CA que atravesó su cuerpo sin
causarle ningún daño. Ante esta prueba, Edison nada pudo hacer y su prestigio quedó
momentáneamente erosionado. Tras meses de batalla, aquel enfrentamiento llegó a su fin
con la Exposición Universal de Chicago de 1893, que se celebró de mayo a octubre y que
tuvo una gran repercusión internacional, puesto que participaron 19 países y por ella
pasaron más de 27 millones de personas. Los organizadores buscaban una fórmula para
iluminar el recinto y recurrieron a Edison y a Tesla. El primero les propuso su sistema de
corriente continua y les pidió un millón de dólares para implementarlo. En cambio, Tesla,
con su corriente alterna, les presentó un presupuesto que ascendía a la mitad de esa cantidad
y que, además, libraba a la Feria del enjambre de cables que suponía la opción de Edison.
La victoria estaba, pues, clara, y la superioridad de la corriente alterna había quedado
demostrada. [7]

                                      5.0. Fundación IEE

    IEEE corresponde a las siglas Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, es una
asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización [9] se dedica también
a promover la innovación y la excelencia tecnológica en beneficio de la humanidad. [10]

     “Con cerca de 400.000 miembros y voluntarios en 160 países” [11] es la mayor
asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales de las nuevas
tecnologías, como ingenieros eléctricos, ingenieros en electrónica, científicos de la
computación, ingenieros en informática, ingenieros en biomédica, ingenieros
en telecomunicación e ingenieros en Mecatrónica. [9]

     Su creación se remonta al año 1884, contando entre sus fundadores a personalidades de
la talla de Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell y Franklin Leonard Pope. [9] Se
formaron entonces dos instituciones el “AIEE trataba la comunicación por cable, el
telégrafo, la telefonía, la luz y la electricidad y El IRE que trató sobre todo del radio en
ingeniería. [10]

     Después de la Segunda Guerra Mundial, las dos organizaciones llegaron a ser cada vez
más competitivas, y en 1961, los dirigentes tanto del IRE y del AIEE resolvieron consolidar
las dos organizaciones. Las dos organizaciones se fusionaron en el IEEE el 1 de enero de
1963. En su fundación, el IEEE tenía 150.000 miembros, de los cuales 140.000 estaban en
los Estados Unidos. Actualmente IEEE patrocina o copatrocina más de 1000 conferencias
técnicas internacionales cada año. [10]

     Según el mismo IEEE, su trabajo es promover la creatividad, el desarrollo y la
integración, compartir y aplicar los avances en las tecnologías de la información,
electrónica y ciencias en general para beneficio de la humanidad y de los mismos
profesionales. Algunos de sus estándares son: VHDL, POSIX, IEEE 1394, IEEE 488, IEEE
802, IEEE 802.11, IEEE 754 [9]



Richard Robalino                                                                                5
Generación de Energía Eléctrica



    Mediante sus actividades de publicación técnica, conferencias y estándares basados en
consenso, el IEEE produce más del 30% de la literatura publicada en el mundo sobre
ingeniería eléctrica, en computación, telecomunicaciones y tecnología de control, organiza
más de 1000 conferencias al año en todo el mundo, y posee cerca de 900 estándares activos,
con otros 700 más bajo desarrollo. [12]

     A través de sus miembros, más de 380.000 voluntarios en 175 países, el IEEE es una
autoridad líder y de máximo prestigio en las áreas técnicas derivadas de la eléctrica
original: desde ingeniería computacional, tecnologías biomédica y aeroespacial, hasta las
áreas de energía eléctrica, control, telecomunicaciones y electrónica de consumo, entre
otras. [10]

             6.0. Aprovechamiento de las fuentes de energía no convencionales

     Las energías no convencionales o también denominadas energías alternativas son
denominadas de dicha manera porque van orientadas a plantearse como una opción
alternativa a las energías convencionales o tradicionales Estas energías son las equivalentes
a la denominación de energías renovables o energía verde, por sus menor impacto
medioambiental, pero otra definición más amplia las cataloga como las fuentes de energías
que no aplican la quema de combustibles fósiles de ningún tipo. [13]

    6.1. A nivel Mundial

    Casi toda la energía disponible en el planeta tiene tres fuentes fundamentales: el sol en
forma directa o indirecta (combustibles fósiles, biomasa, vientos y rayos solares); el
proceso de formación cósmica que precedió a la formación del sistema solar actual (energía
nuclear y geotermia) y, finalmente, una pequeña parte de la energía disponible proviene de
los movimientos lunares. [14]

    Las tecnologías desarrolladas para generar electricidad con los diferentes tipos de
energías no convencionales han tenido mayor desarrollo en los países o regiones donde su
demanda energética se incrementa de una forma acelerada. Los países industrializados o
conocidos como del primer mundo son precisamente los que presentan estas características.
Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur y los países Europeos están a la vanguardia
tecnológica de las energías renovables no convencionales [15]

     Otro de los factores que han obligado a buscar fuentes renovables no tradicionales para
generar electricidad se debe a que los recursos naturales convencionales han sido
totalmente aprovechados. Este es el caso del continente Europeo donde la mayoría de sus
países presenta un altísimo consumo per cápita de energía eléctrica y con una demanda que
se incrementa rápidamente. Debido a la altísima demanda han aprovechado todo el recurso
hídrico con el que contaban, es decir, existen centrales hidroeléctricas en todos los sitios
posibles de generación. Esto obligó a investigar y desarrollar nuevas fuentes de generación
eléctrica. Las centrales térmicas que utilizaban combustibles fósiles fueron una solución en




Richard Robalino                                                                                6
Generación de Energía Eléctrica

un inicio, pero el alto costo del petróleo obligó a que busquen otra solución para cubrir su
creciente demanda eléctrica. [15]

    6.2. Fuentes de energía no convencionales en el Ecuador

     Esto es lo que ocurre con los continentes americanos, vamos a enfocarnos a nuestro
país Ecuador, cuyas “estimaciones del potencial de las energías renovables (biomasa
primaria, energía solar, energía hidráulica, energía eólica y energía geotérmica) muestran
que su contribución se multiplicará por diez, pudiendo llegar hasta 10 o 15 TW-año. Este
crecimiento de las energías renovables dependerá sobretodo de sus costos, de los impuestos
a las energías no renovables y de las políticas energéticas”. [14]

     En los últimos 15 años el país ha experimentado una fuerte dependencia de
combustibles fósiles. Esto ha generado un cambio notable en su matriz energética. La
energía eléctrica producida de fuentes térmicas equivale al 43,3% en la actualidad, mientras
las provenientes de fuentes hidroeléctricas es de 45,3% (CONELEC, 2009) [15] “Mientras
que en la parte eólica las expectativas de potencia instalada en generación eólica para el
2015 que perfila el MEER, se encuentran entre los 40 y 50 MW” [16]

    “Las fuentes no convencionales de energía son grandes reductoras de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) por lo tanto se debe hacer una revisión de las bondades
ambientales frente a las fuentes convencionales especialmente las de origen fósil” [15] para
luego establecer las opciones energéticas ecuatorianas para aplicarlas a la nueva matriz
energética ecuatoriana en donde dejemos de depender del petróleo. Las diferentes
manifestaciones de energías renovables no convencionales han logrado sustituir una
importante cantidad de energía producida con combustibles fósiles. El potencial energético
renovables mundial es impresionante, el desarrollo y evolución de la tecnología de los años
siguientes será fundamental para que en el futuro las energías renovables puedan suplir al
petróleo. [15]

     Las políticas a nivel mundial para el desarrollo de energías renovables no
convencionales han logrado grandes progresos en los últimos 20 años. [16] Todas estas
intervenciones deberán mantener el equilibrio ecológico de las fuentes para lo cual deberán
respetarse exigentes normativas ambientales. Todo ello estará acompañado por políticas de
distribución equitativa de la energía, pues es un insumo imprescindible para la industria
nacional y el desarrollo productivo del país. [17]

     Desde el ámbito local, se debe gestionar la mejora y ampliación del alumbrado público
de las localidades así como también la elaboración de normativas específicas para los
cascos urbanos históricos en cuanto al manejo de las redes de energía y conectividad. Se
deberá priorizar la extensión de las redes eléctricas y de conectividad para zonas rurales,
dando facilidades y gestionando de manera conjunta con la comunidad su implantación; y
también velar por el cumplimiento de la normativa eléctrica en cuando a las distancias y
afectaciones que deben mantener los cables de alta y media tensión, en zonas urbanas,
rurales y naturales. [17]




Richard Robalino                                                                               7
Generación de Energía Eléctrica

     El Ecuador ha presentado en los últimos 20 años un desequilibrio entre oferta y
demanda de energía eléctrica. Por un lado el aumento de la demanda ha incrementado
alrededor de un 6,5% anual, mientras que la oferta de energía únicamente se ha
incrementado en un 5%. La falta de decisión de las diferentes autoridades de turno no han
permitido el desarrollo de importantes proyectos hídricos y mucho menos la investigación y
estudios de otro tipo de energías renovables. Si a esto le sumamos un desconocimiento
parcial o incluso total de las energías alternativas por parte de las diferentes autoridades de
turno encontramos que el Ecuador se encuentra con un gran retraso en lo que se refiere
energías renovables con relación a otros países. [15]

     A pesar de que nuestro país presenta una gran riqueza de recursos renovables de todo
tipo, hasta el siglo pasado el único recurso renovable aprovechado fue el hídrico. La
segunda fuente de energía renovable en la actualidad en el Ecuador es la biomasa. La
biomasa se ha constituido en los últimos 10 años en una nueva fuente de energía alternativa
con el aprovechamiento de los desechos de la caña de azúcar, es decir el bagazo de
caña. [15]

     Este tipo de energía renovable no convencional actualmente tiene una potencia
instalada de 101,3 MW. Como ya se ha mencionado, toda la producción actual proviene
únicamente de la quema del bagazo de caña. Este tipo de biomasa se lo obtiene al procesar
la caña de azúcar. Los ingenios azucareros comenzaron a utilizar el bagazo hace
aproximadamente una década para generar electricidad para consumo propio,
posteriormente esta generación fue creciendo de una forma acelerada hasta convertirse en
la actualidad en la segunda fuente de energía renovable del Ecuador. [15]

    Aparte de la generación con bagazo de caña, la generación eléctrica a partir de la
biomasa es prácticamente nula. Existen pequeñas            plantas para autoconsumo o
experimentación principalmente en las provincias que presentan clima tropical. Un tipo de
generación totalmente nueva en nuestro país es a través de gasificación o pirolisis de la
biomasa. Este proceso consiste en elevar la temperatura del reactor o pirolizador sobre los
1000° C, de esta forma la biomasa se gasifica y después de que el gas ha pasado un proceso
de purificación ingresa en un motor de combustión interna, el cual está asociado a un
generador. Esta forma alternativa aprovecha principalmente la biomasa residual: cuesco de
palma africana, nuez de macadamia, cascarilla de arroz, cascara de café, etc. En el país
actualmente existe una planta de este tipo que es utilizada con fines re investigación
principalmente [15]

    En lo que respecta a generación eólica Ecuador cuenta desde el 1ro de Octubre del año
2008 con el primer proyecto eólico. Este proyecto está ubicado en la región insular de
Galápagos, precisamente en la isla San Cristóbal. El primer parque eólico cuenta con tres
generadores aéreos de 800 kW cada uno, para un total de 2,4 MW que ayudan a suplir parte
de la demanda de las islas. La granja eólica de San Cristóbal es la única instalada y en
funcionamiento en todo el Ecuador. [15]

    Otra que está en proceso de construcción es el Parque Eólico Villonaco que “tiene una
capacidad de 16,5 MW. Esta iniciativa se implementa conforme lo establecido en los



Richard Robalino                                                                                  8
Generación de Energía Eléctrica

lineamientos de diversificación de la matriz energética del país, brindando energía limpia,
de bajo impacto ambiental y de alta calidad. Es además un proyecto innovador a nivel
mundial por las características de la zona de implantación, con vientos de 12,6 m/s a una
altura de 2720 msnm. La energía generada anual por este proyecto servirá para abastecer un
promedio de 38.000 familias, asegurando niveles de vida de alta calidad y confiabilidad.
Este proyecto constituye el primero de esta naturaleza que se construye en el continente y
que representa un avance muy importante para el desarrollo energético del Ecuador. [18]

                                     7.0.       Conclusiones

    Las fuentes de energía no convencionales que en “la actualidad no forman parte de
nuestra vida diaria pero que podrían en el futuro contribuir a satisfacer la demanda de
energía del mundo junto a las energías convencionales. [19] En el caso del Ecuador
necesitamos investigar estos tipos de energía para poder cambiar nuestra matriz energética
y dejar de depender del petróleo.

     El desarrollo de las energías renovables no convencionales ha dependido a través de la
historia del precio del combustible de uso masivo utilizado en ese momento [15], otro
factor incidente es la demanda energética que se incrementa de una forma acelerada porque
los seres humanos cada vez utilizamos herramientas electrónicas más sofisticadas.


                                            8.0.Referencias

[1]      «Generación de energía eléctrica. Artículo de la Enciclopedia.» [Disponible]. :
http://enciclopedia.us.es/index.php/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9
ctrica. [Accedido: 07-jun-2012].
[2]      «Energía eléctrica». [Disponible]. : http://html.rincondelvago.com/energia-
electrica_1.html. [Accedido: 07-jun-2012].
[3]      «III. LA ÓPTICA, LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO». [Disponible]. :
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/23/htm/sec_7.htm.
[Accedido: 07-jun-2012].
[4]      «Producción             de           electricidad».            [Disponible].           :
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0226-01/capitulo2.html. [Accedido: 10-jun-
2012].
[5]      «Generación de energía eléctrica - Wikipedia, la enciclopedia libre». [Disponible]. :
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica.
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Richard Robalino                                                                                    9
Generación de Energía Eléctrica

[9]      «IEEE     -     Wikipedia,     la     enciclopedia     libre».     [Disponible].   :
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[12] «ieee_annual_report_09_complete.pdf». .
[13] «fuentes de energía no convencionales « El movimiento se demuestra andando».
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[15] http://dspace.epn.edu.ec/bitstream/15000/9052/2/T11431CAP2.pdf
[16]http://www.tech4cdm.com/uploads/documentos/documentos_La_Energia_Eolica_en_E
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[17]«SENPLADES. Plan Nacional para el Buen Vivir - 3», s. f. Disponible en:
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[18] «Proyecto eólico Villonaco – Loja | Me lo dijeron». [Disponible]. :
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[19] «Bienvenidos              a         la         FIMCP».             [Disponible].       :
http://www.fimcp.espol.edu.ec/sitefimcp/web/c-im-materias.asp?idmat=338.           [Accedido:
10-jun-2012].




Richard Robalino                                                                                10

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Generación de Energía Eléctrica

  • 1. Generación de Energía Eléctrica Universidad Técnica Particular de Loja Escuela de Electrónica y Telecomunicaciones Ciencia, Tecnología y Sociedad La Generación de Energía Eléctrica Índice de Contenidos Contenido Pág. 1.0.Introducción 1 2.0.Fundamentos de energía 2 3.0.La generación de energía eléctrica 2 4.0.Guerra de las corrientes____ 4 5.0.Fundación de IEE…………………………………………………………………5 6.0.Aprovechamiento de las fuentes de energía no convencionales…………………..6 6.1. A nivel Mundial…………………………………………………………...….6 6.2. Fuentes de energía no convencionales en el Ecuador………………………...7 7.0.Conclusiones 9 8.0.Referencias 9 1.0 Introducción La electricidad ha existido desde que existe la materia. Porque la materia está formada por átomos, que contienen unas partículas cargadas eléctricamente llamadas protones y electrones. [1] “Gracias a la energía eléctrica la sociedad ha llegado a su actual desarrollo material. La multiplicación de la fuerza mediante el aprovechamiento de los energéticos, el transporte, las comunicaciones, la industria, la posibilidad de hacer grandes obras, el control del clima, etc., se deben a ella. Aun cuando en todos los procesos en los que se emplea podría ser sustituida con otros energéticos, los costos de los motores, los aparatos, la iluminación son considerablemente más bajos cuando la fuente de energía es la electricidad, de suerte que su consumo caracteriza el grado de desarrollo de un país” [2] Estas son algunas de las razones del porqué la energía eléctrica se ha convertido en los últimos sesenta años en la forma de energía indispensable en la vida de cada uno de nosotros. La energía eléctrica producida por el movimiento ordenado y dirigido de electrones libres nos ha brindado una vida cómoda y muchas de las veces sedentaria. La energía eléctrica se la puede generar a partir de diferentes formas de energía como el agua, el sol, la tierra (recurso geotérmico), el viento, las mareas, las olas, biomasa, etc. El Ecuador genera en su mayoría energía eléctrica mediante hidroeléctricas, las razones las veremos en el presente documento. Trataremos el tema de concientización energética porque la mayoría de personas ecuatorianas piensan que la energía eléctrica proviene del interruptor por lo tanto no la utilizan de una buena forma sino la malgastan sin importarles que algún día ya no vamos a Richard Robalino 1
  • 2. Generación de Energía Eléctrica tenerla. Los problemas ecológicos y sociales también están implícitos en el presente trabajo. Existen diferentes fuentes energéticas para generar energía eléctrica, la utilización de las mismas ha dependido mucho del nivel de utilización del petróleo, el Ecuador por ejemplo es un país que depende totalmente del petróleo, la idea es cambiar esa matriz energética en donde primen las fuentes energéticas renovables y si son no convencionales sería mucho más factible. 2.0. Fundamentos de energía Los antiguos griegos sabían que después de frotar un trozo de ámbar, este atraía a los objetos ligeros, pero no entendían por qué. La realidad es que estaban produciendo electricidad por fricción. Un objeto sin carga eléctrica tiene el mismo número de electrones cargados negativamente, y de protones, con carga positiva. Sus respectivas cargas eléctricas se anulan entre sí, y, en conjunto, no puede detectarse ninguna carga eléctrica. Pero al frotar dos objetos entre sí algunos electrones se transfieren de uno al otro. Esto altera el equilibrio inicial entre las cargas eléctricas de los objetos. [1] Se produce el proceso de ionización en done un átomo “recibe electrones adicionales y queda cargado negativamente y con carga positiva el que pierde electrones. Los objetos con carga eléctrica atraen objetos ligeros; ése es el efecto que los griegos observaban al frotar el ámbar”. [1] Es aquí cuando comienza el tema de la electricidad, empezando con Coulomb quien “encontró cómo son las fuerzas entre las cargas eléctricas; Volta descubrió cómo producir corrientes eléctricas y voltajes por métodos químicos (las pilas o acumuladores eléctricos) y Ampere cómo son los campos magnéticos producidos por las corrientes eléctricas”. [3] Faraday consideró que, si “las corrientes eléctricas producen campos magnéticos, los campos magnéticos deberían poder producir corrientes eléctricas. Esto lo condujo a formular la ley de Faraday, su descubrimiento más importante. Esta ley se basa en el funcionamiento de los dínamos de las bicicletas o alternadores de los coches, que transforman un movimiento mecánico en corriente eléctrica; igualmente es la base de la producción de electricidad en las grandes presas, instalaciones nucleares y plantas termoeléctricas”. [3] Faraday inventó el motor eléctrico que se encarga de convertir la energía eléctrica en energía mecánica y el generador que hace todo lo contrario al motor y es la base de las centrales de generación de energía eléctrica. Faraday puso las bases para la construcción de las modernas centrales eléctricas que poseemos actualmente. La diferencia entre estas centrales eléctricas radica en la fuente de energía que mueve el generador. 3.0 Generación de energía eléctrica La mayoría por no decir la totalidad de los aparatos que utilizamos utilizan energía eléctrica. Este tipo de energía “se produce en los aparatos llamados generadores o alternadores. Un generador consta, en su forma más simple de una espira que gira Richard Robalino 2
  • 3. Generación de Energía Eléctrica impulsada por algún medio externo. Un campo magnético uniforme, creado por un imán, en el seno del cual gira la espira anterior”. [4] A medida que la espira gira, el flujo magnético a través de ella cambia con el tiempo, induciéndose una fuerza electromotriz, y si existe un circuito externo, circulará una corriente eléctrica. Para que un generador funcione, hace falta una fuente externa de energía (hidráulica, térmica, nuclear, etc.) que haga que la bobina gire con una frecuencia deseada. A medida que la espira gira, el flujo magnético a través de ella cambia con el tiempo, induciéndose una fuerza electromotriz, y si existe un circuito externo, circulará una corriente eléctrica. [4] En general, la energía mecánica procede de la transformación de la energía potencial del agua almacenada en un embalse; de la energía térmica suministrada al agua mediante la combustión del carbón, gas natural, o fuel, o a través de la energía de fisión del uranio. Para realizar la conversión de energía mecánica en eléctrica, se emplean unos generadores [4] que constan de dos partes: o El estator: Armadura metálica, que permanece en reposo, cubierta en su interior por unos hilos de cobre, que forman diversos circuitos. [4] o El rotor: Está en el interior del estator y gira accionado por la turbina. Está formado en su parte interior por un eje, y en su parte más externa por unos circuitos, que se transforman en electroimanes cuando se les aplica una pequeña cantidad de corriente. [4] Cuando el rotor gira a gran velocidad, debido a la energía mecánica aplicada en las turbinas, se produce unas corrientes en los hilos de cobre del interior del estator. Estas corrientes proporcionan al generador la denominada fuerza electromotriz, capaz de producir energía eléctrica a cualquier sistema conectado a él. La encargada de mover el rotor del generador y producir la corriente eléctrica. La turbina a su vez es accionada por la energía mecánica del vapor de agua a presión o por un chorro de agua. [4] Todas las centrales eléctricas constan de un sistema de turbina-generador cuyo funcionamiento básico es, en todas ellas, muy parecido, variando de unas a otras la forma en que se acciona la turbina, o sea, dicho de otro modo en que fuente de energía primaria se utiliza, para convertir la energía contenida en ella en energía eléctrica. [4] Dependiendo de la fuente primaria de energía utilizada, las centrales generadoras se clasifican en termoeléctricas (de carbón, petróleo, gas, nucleares y solares termoeléctricas), hidroeléctricas (aprovechando las corrientes de los ríos o del mar: mareomotrices), eólicas y solares fotovoltaicas. La mayor parte de la energía eléctrica generada a nivel mundial proviene de los dos primeros tipos de centrales reseñados. Todas estas centrales, excepto las fotovoltaicas, tienen en común el elemento generador, constituido por un alternador de corriente, movido mediante una turbina que será distinta dependiendo del tipo de energía primaria utilizada. [5] 4.0. Guerra de las Corrientes Richard Robalino 3
  • 4. Generación de Energía Eléctrica Cuando se nos habla de electricidad a todos se nos viene a la cabeza el nombre de Edison y prácticamente a nadie el de Tesla, estos dos hicieron uso del “lado oscuro de la Ciencia”.[6] “Después de la Exposición Mundial de París en 1881 y de la presentación de la lámpara de Edison, los nuevos sistemas de iluminación eléctricos se convirtieron en el logro tecnológico más importante del mundo. La electricidad podía sustituir el vapor para hacer funcionar los motores. Era una segunda revolución industrial y, en ciudades europeas y americanas. La demanda de electricidad pronto condujo al deseo de construir centrales eléctricas más grandes y de llevar la energía a mayores distancias. Además, la rápida distribución de motores eléctricos industriales provocó una fuerte demanda por un voltaje diferente a los 110 V usados para la iluminación”. [7] Edison, que pasa por ser el padre de la electricidad, invierte su ingenio en artilugios que funcionen con corriente continua”. [8] Su empresa, la compañía eléctrica general Edison tenía un futuro prometedor desde que se presenta la lámpara incandescente en la Exposición Mundial de París. Edison confía plenamente en la corriente continua para la iluminación de ciudades y todos los usos industriales que se le quiera dar a la fuente de energía que tiene en sus manos”. La gran fortuna que Edison generó mediante el uso de la corriente continua empezó a tambalearse en 1888 cuando [6] un ingeniero no entiende el futuro eléctrico si no es empleando la corriente alterna. Ese ingeniero es Nikola Tesla. [8] La corriente continua es aquella en la que las cargas eléctricas fluyen siempre en el mismo sentido y, por lo tanto, hay siempre una misma polaridad (polo positivo y polo negativo). En la corriente alterna, por el contrario, tanto la magnitud como el sentido en que fluyen las cargas varían cíclicamente. A la hora de plantearse la distribución de la electricidad, la corriente continua presenta el gran inconveniente de las pérdidas de energía, que no existe con la corriente alterna gracias a la posibilidad de transformarla aumentando el voltaje y disminuyendo la intensidad, y con ella, la probabilidad de pérdidas energéticas. [8] La comercialización de aquel nuevo sistema de energía supuso el inicio de la Guerra de Corrientes que enfrentó durante casi una década a Thomas Alva Edison y la General Electrica con Nikola Tesla y la Corporación Wetinghouse . En un intento de mantener su monopolio, Edison emprendió una campaña de difamación y desprestigio de la corriente alterna. Llenó la ciudad de carteles que advertían a los ciudadanos de los peligros que suponía y se dedicó a electrocutar en público -con corriente alterna- a perros y caballos para demostrar así su poca seguridad. Extendió una serie de historias falsas sobre accidentes mortales provocados por la invención de Tesla e incluso llegó a impulsar, aunque involuntariamente, la silla eléctrica, que se obsesionó en querer asociar con la corriente de Tesla. [7] .Edison estaba conmovido por la aparición de la tecnología de Tesla, que amenazaba sus intereses en un campo que él mismo había creado. Edison y Westinghouse se enfrentaron en una batalla de relaciones públicas a los que los periódicos denominaron “la guerra de las corrientes”, para determinar qué sistema se convertiría en la tecnología Richard Robalino 4
  • 5. Generación de Energía Eléctrica dominante. Edison inventó una silla eléctrica de CA y electrocutó a perros y gatos para demostrar que la corriente alterna era peligrosa. [7] Para neutralizar esta iniciativa, Tesla se expuso a una CA que atravesó su cuerpo sin causarle ningún daño. Ante esta prueba, Edison nada pudo hacer y su prestigio quedó momentáneamente erosionado. Tras meses de batalla, aquel enfrentamiento llegó a su fin con la Exposición Universal de Chicago de 1893, que se celebró de mayo a octubre y que tuvo una gran repercusión internacional, puesto que participaron 19 países y por ella pasaron más de 27 millones de personas. Los organizadores buscaban una fórmula para iluminar el recinto y recurrieron a Edison y a Tesla. El primero les propuso su sistema de corriente continua y les pidió un millón de dólares para implementarlo. En cambio, Tesla, con su corriente alterna, les presentó un presupuesto que ascendía a la mitad de esa cantidad y que, además, libraba a la Feria del enjambre de cables que suponía la opción de Edison. La victoria estaba, pues, clara, y la superioridad de la corriente alterna había quedado demostrada. [7] 5.0. Fundación IEE IEEE corresponde a las siglas Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, es una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización [9] se dedica también a promover la innovación y la excelencia tecnológica en beneficio de la humanidad. [10] “Con cerca de 400.000 miembros y voluntarios en 160 países” [11] es la mayor asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros eléctricos, ingenieros en electrónica, científicos de la computación, ingenieros en informática, ingenieros en biomédica, ingenieros en telecomunicación e ingenieros en Mecatrónica. [9] Su creación se remonta al año 1884, contando entre sus fundadores a personalidades de la talla de Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell y Franklin Leonard Pope. [9] Se formaron entonces dos instituciones el “AIEE trataba la comunicación por cable, el telégrafo, la telefonía, la luz y la electricidad y El IRE que trató sobre todo del radio en ingeniería. [10] Después de la Segunda Guerra Mundial, las dos organizaciones llegaron a ser cada vez más competitivas, y en 1961, los dirigentes tanto del IRE y del AIEE resolvieron consolidar las dos organizaciones. Las dos organizaciones se fusionaron en el IEEE el 1 de enero de 1963. En su fundación, el IEEE tenía 150.000 miembros, de los cuales 140.000 estaban en los Estados Unidos. Actualmente IEEE patrocina o copatrocina más de 1000 conferencias técnicas internacionales cada año. [10] Según el mismo IEEE, su trabajo es promover la creatividad, el desarrollo y la integración, compartir y aplicar los avances en las tecnologías de la información, electrónica y ciencias en general para beneficio de la humanidad y de los mismos profesionales. Algunos de sus estándares son: VHDL, POSIX, IEEE 1394, IEEE 488, IEEE 802, IEEE 802.11, IEEE 754 [9] Richard Robalino 5
  • 6. Generación de Energía Eléctrica Mediante sus actividades de publicación técnica, conferencias y estándares basados en consenso, el IEEE produce más del 30% de la literatura publicada en el mundo sobre ingeniería eléctrica, en computación, telecomunicaciones y tecnología de control, organiza más de 1000 conferencias al año en todo el mundo, y posee cerca de 900 estándares activos, con otros 700 más bajo desarrollo. [12] A través de sus miembros, más de 380.000 voluntarios en 175 países, el IEEE es una autoridad líder y de máximo prestigio en las áreas técnicas derivadas de la eléctrica original: desde ingeniería computacional, tecnologías biomédica y aeroespacial, hasta las áreas de energía eléctrica, control, telecomunicaciones y electrónica de consumo, entre otras. [10] 6.0. Aprovechamiento de las fuentes de energía no convencionales Las energías no convencionales o también denominadas energías alternativas son denominadas de dicha manera porque van orientadas a plantearse como una opción alternativa a las energías convencionales o tradicionales Estas energías son las equivalentes a la denominación de energías renovables o energía verde, por sus menor impacto medioambiental, pero otra definición más amplia las cataloga como las fuentes de energías que no aplican la quema de combustibles fósiles de ningún tipo. [13] 6.1. A nivel Mundial Casi toda la energía disponible en el planeta tiene tres fuentes fundamentales: el sol en forma directa o indirecta (combustibles fósiles, biomasa, vientos y rayos solares); el proceso de formación cósmica que precedió a la formación del sistema solar actual (energía nuclear y geotermia) y, finalmente, una pequeña parte de la energía disponible proviene de los movimientos lunares. [14] Las tecnologías desarrolladas para generar electricidad con los diferentes tipos de energías no convencionales han tenido mayor desarrollo en los países o regiones donde su demanda energética se incrementa de una forma acelerada. Los países industrializados o conocidos como del primer mundo son precisamente los que presentan estas características. Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur y los países Europeos están a la vanguardia tecnológica de las energías renovables no convencionales [15] Otro de los factores que han obligado a buscar fuentes renovables no tradicionales para generar electricidad se debe a que los recursos naturales convencionales han sido totalmente aprovechados. Este es el caso del continente Europeo donde la mayoría de sus países presenta un altísimo consumo per cápita de energía eléctrica y con una demanda que se incrementa rápidamente. Debido a la altísima demanda han aprovechado todo el recurso hídrico con el que contaban, es decir, existen centrales hidroeléctricas en todos los sitios posibles de generación. Esto obligó a investigar y desarrollar nuevas fuentes de generación eléctrica. Las centrales térmicas que utilizaban combustibles fósiles fueron una solución en Richard Robalino 6
  • 7. Generación de Energía Eléctrica un inicio, pero el alto costo del petróleo obligó a que busquen otra solución para cubrir su creciente demanda eléctrica. [15] 6.2. Fuentes de energía no convencionales en el Ecuador Esto es lo que ocurre con los continentes americanos, vamos a enfocarnos a nuestro país Ecuador, cuyas “estimaciones del potencial de las energías renovables (biomasa primaria, energía solar, energía hidráulica, energía eólica y energía geotérmica) muestran que su contribución se multiplicará por diez, pudiendo llegar hasta 10 o 15 TW-año. Este crecimiento de las energías renovables dependerá sobretodo de sus costos, de los impuestos a las energías no renovables y de las políticas energéticas”. [14] En los últimos 15 años el país ha experimentado una fuerte dependencia de combustibles fósiles. Esto ha generado un cambio notable en su matriz energética. La energía eléctrica producida de fuentes térmicas equivale al 43,3% en la actualidad, mientras las provenientes de fuentes hidroeléctricas es de 45,3% (CONELEC, 2009) [15] “Mientras que en la parte eólica las expectativas de potencia instalada en generación eólica para el 2015 que perfila el MEER, se encuentran entre los 40 y 50 MW” [16] “Las fuentes no convencionales de energía son grandes reductoras de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por lo tanto se debe hacer una revisión de las bondades ambientales frente a las fuentes convencionales especialmente las de origen fósil” [15] para luego establecer las opciones energéticas ecuatorianas para aplicarlas a la nueva matriz energética ecuatoriana en donde dejemos de depender del petróleo. Las diferentes manifestaciones de energías renovables no convencionales han logrado sustituir una importante cantidad de energía producida con combustibles fósiles. El potencial energético renovables mundial es impresionante, el desarrollo y evolución de la tecnología de los años siguientes será fundamental para que en el futuro las energías renovables puedan suplir al petróleo. [15] Las políticas a nivel mundial para el desarrollo de energías renovables no convencionales han logrado grandes progresos en los últimos 20 años. [16] Todas estas intervenciones deberán mantener el equilibrio ecológico de las fuentes para lo cual deberán respetarse exigentes normativas ambientales. Todo ello estará acompañado por políticas de distribución equitativa de la energía, pues es un insumo imprescindible para la industria nacional y el desarrollo productivo del país. [17] Desde el ámbito local, se debe gestionar la mejora y ampliación del alumbrado público de las localidades así como también la elaboración de normativas específicas para los cascos urbanos históricos en cuanto al manejo de las redes de energía y conectividad. Se deberá priorizar la extensión de las redes eléctricas y de conectividad para zonas rurales, dando facilidades y gestionando de manera conjunta con la comunidad su implantación; y también velar por el cumplimiento de la normativa eléctrica en cuando a las distancias y afectaciones que deben mantener los cables de alta y media tensión, en zonas urbanas, rurales y naturales. [17] Richard Robalino 7
  • 8. Generación de Energía Eléctrica El Ecuador ha presentado en los últimos 20 años un desequilibrio entre oferta y demanda de energía eléctrica. Por un lado el aumento de la demanda ha incrementado alrededor de un 6,5% anual, mientras que la oferta de energía únicamente se ha incrementado en un 5%. La falta de decisión de las diferentes autoridades de turno no han permitido el desarrollo de importantes proyectos hídricos y mucho menos la investigación y estudios de otro tipo de energías renovables. Si a esto le sumamos un desconocimiento parcial o incluso total de las energías alternativas por parte de las diferentes autoridades de turno encontramos que el Ecuador se encuentra con un gran retraso en lo que se refiere energías renovables con relación a otros países. [15] A pesar de que nuestro país presenta una gran riqueza de recursos renovables de todo tipo, hasta el siglo pasado el único recurso renovable aprovechado fue el hídrico. La segunda fuente de energía renovable en la actualidad en el Ecuador es la biomasa. La biomasa se ha constituido en los últimos 10 años en una nueva fuente de energía alternativa con el aprovechamiento de los desechos de la caña de azúcar, es decir el bagazo de caña. [15] Este tipo de energía renovable no convencional actualmente tiene una potencia instalada de 101,3 MW. Como ya se ha mencionado, toda la producción actual proviene únicamente de la quema del bagazo de caña. Este tipo de biomasa se lo obtiene al procesar la caña de azúcar. Los ingenios azucareros comenzaron a utilizar el bagazo hace aproximadamente una década para generar electricidad para consumo propio, posteriormente esta generación fue creciendo de una forma acelerada hasta convertirse en la actualidad en la segunda fuente de energía renovable del Ecuador. [15] Aparte de la generación con bagazo de caña, la generación eléctrica a partir de la biomasa es prácticamente nula. Existen pequeñas plantas para autoconsumo o experimentación principalmente en las provincias que presentan clima tropical. Un tipo de generación totalmente nueva en nuestro país es a través de gasificación o pirolisis de la biomasa. Este proceso consiste en elevar la temperatura del reactor o pirolizador sobre los 1000° C, de esta forma la biomasa se gasifica y después de que el gas ha pasado un proceso de purificación ingresa en un motor de combustión interna, el cual está asociado a un generador. Esta forma alternativa aprovecha principalmente la biomasa residual: cuesco de palma africana, nuez de macadamia, cascarilla de arroz, cascara de café, etc. En el país actualmente existe una planta de este tipo que es utilizada con fines re investigación principalmente [15] En lo que respecta a generación eólica Ecuador cuenta desde el 1ro de Octubre del año 2008 con el primer proyecto eólico. Este proyecto está ubicado en la región insular de Galápagos, precisamente en la isla San Cristóbal. El primer parque eólico cuenta con tres generadores aéreos de 800 kW cada uno, para un total de 2,4 MW que ayudan a suplir parte de la demanda de las islas. La granja eólica de San Cristóbal es la única instalada y en funcionamiento en todo el Ecuador. [15] Otra que está en proceso de construcción es el Parque Eólico Villonaco que “tiene una capacidad de 16,5 MW. Esta iniciativa se implementa conforme lo establecido en los Richard Robalino 8
  • 9. Generación de Energía Eléctrica lineamientos de diversificación de la matriz energética del país, brindando energía limpia, de bajo impacto ambiental y de alta calidad. Es además un proyecto innovador a nivel mundial por las características de la zona de implantación, con vientos de 12,6 m/s a una altura de 2720 msnm. La energía generada anual por este proyecto servirá para abastecer un promedio de 38.000 familias, asegurando niveles de vida de alta calidad y confiabilidad. Este proyecto constituye el primero de esta naturaleza que se construye en el continente y que representa un avance muy importante para el desarrollo energético del Ecuador. [18] 7.0. Conclusiones Las fuentes de energía no convencionales que en “la actualidad no forman parte de nuestra vida diaria pero que podrían en el futuro contribuir a satisfacer la demanda de energía del mundo junto a las energías convencionales. [19] En el caso del Ecuador necesitamos investigar estos tipos de energía para poder cambiar nuestra matriz energética y dejar de depender del petróleo. El desarrollo de las energías renovables no convencionales ha dependido a través de la historia del precio del combustible de uso masivo utilizado en ese momento [15], otro factor incidente es la demanda energética que se incrementa de una forma acelerada porque los seres humanos cada vez utilizamos herramientas electrónicas más sofisticadas. 8.0.Referencias [1] «Generación de energía eléctrica. Artículo de la Enciclopedia.» [Disponible]. : http://enciclopedia.us.es/index.php/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9 ctrica. [Accedido: 07-jun-2012]. [2] «Energía eléctrica». [Disponible]. : http://html.rincondelvago.com/energia- electrica_1.html. [Accedido: 07-jun-2012]. [3] «III. LA ÓPTICA, LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO». [Disponible]. : http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/23/htm/sec_7.htm. [Accedido: 07-jun-2012]. [4] «Producción de electricidad». [Disponible]. : http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0226-01/capitulo2.html. [Accedido: 10-jun- 2012]. [5] «Generación de energía eléctrica - Wikipedia, la enciclopedia libre». [Disponible]. : http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica. [Accedido: 10-jun-2012]. [6] «“La Guerra de las Corrientes”…Edison contra Tesla | SCIENTIA». [Disponible]. : http://scientia1.wordpress.com/2011/03/25/la-guerra-de-las-corrientes-edison-contra-tesla/. [Accedido: 10-jun-2012]. [7] «La Guerra de las Corrientes». [Disponible]. : http://elizabeth- laguerradelascorrientes.blogspot.com/. [Accedido: 10-jun-2012]. [8] «La Guerra de las corrientes, lucha eléctrica a finales del siglo XIX». [Disponible]. : http://www.motorpasionfuturo.com/espaciorenaultze/la-guerra-de-las-corrientes-lucha- electrica-a-finales-del-siglo-xix. [Accedido: 10-jun-2012]. Richard Robalino 9
  • 10. Generación de Energía Eléctrica [9] «IEEE - Wikipedia, la enciclopedia libre». [Disponible]. : http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE. [Accedido: 10-jun-2012]. [10] «HISTORIA». [Disponible]. : http://ewh.ieee.org/sb/el_salvador/uca/historia.html. [Accedido: 10-jun-2012]. [11] «IEEE - IEEE at a Glance». [Disponible]. : http://www.ieee.org/about/today/at_a_glance.html#sect1. [Accedido: 10-jun-2012]. [12] «ieee_annual_report_09_complete.pdf». . [13] «fuentes de energía no convencionales « El movimiento se demuestra andando». [Disponible]. : http://tecnoatocha.wordpress.com/fuentes-de-energia-no-convencionales/. [Accedido: 10-jun-2012]. [14]«Atlas.pdf (objeto application/pdf)», s. f. [Disponible]. : http://www.conelec.gob.ec/archivos_articulo/Atlas.pdf. [15] http://dspace.epn.edu.ec/bitstream/15000/9052/2/T11431CAP2.pdf [16]http://www.tech4cdm.com/uploads/documentos/documentos_La_Energia_Eolica_en_E cuador_fa0ef98a.pdf [17]«SENPLADES. Plan Nacional para el Buen Vivir - 3», s. f. Disponible en: http://plan.senplades.gob.ec/tematica-etn-3. [18] «Proyecto eólico Villonaco – Loja | Me lo dijeron». [Disponible]. : http://lodijeron.wordpress.com/2011/09/23/proyecto-eolico-villonaco-loja/. [Accedido: 10- jun-2012]. [19] «Bienvenidos a la FIMCP». [Disponible]. : http://www.fimcp.espol.edu.ec/sitefimcp/web/c-im-materias.asp?idmat=338. [Accedido: 10-jun-2012]. Richard Robalino 10