GENERACION EOLICA VERTICAL TERRESTRE

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "GENERACION EOLICA VERTICAL TERRESTRE"

Transcripción

1 GENERACION EOLICA VERTICAL TERRESTRE PRESENTACION: Hoy en día, la energía eólica se está convirtiendo en una parte integral de la matriz energética global. Debido a los desafíos paralelos de un continuo aumento de la demanda de energía y la idea de que la producción de energía debe ser sostenible, la energía eólica - es una fuente de energía renovable e inagotable - se espera que crezca rápidamente. Para facilitar esa ampliación, los gobiernos de todo el mundo han decidido las metas nacionales ambiciosas para la producción de energía eólica. Sin embargo, hasta la fecha, la producción de energía eólica ha sido cuestionada por una serie de desafíos comerciales, administrativos y tecnológicos. La energía eólica terrestre horizontal se ha expandido rápidamente, pero se ve obstaculizada, entre otras cosas, por las condiciones de viento óptimas y procesos de licencia largos, que a menudo son seguidos por las apelaciones, por lo que el riesgo y costo aumentan significativamente.

2 En la zona costera, donde las condiciones de viento son significativamente mejores que, fabricantes y desarrolladores de energía en tierra han buscado opciones mas adecuadas para las instalaciones de parques eólicos y nosotros BIOD2-LMG apostamos por equipos mas económicos, rentables, de fácil mantenimiento e instalación y con la variante de que en un mismo mástil, se puedan colocar hasta 3 equipos. Más, los costos de instalación, servicio y mantenimiento de parques eólicos verticales que han sido montados han demostrado ser la mejor opción y con resultados muy importantes. Para habilitar los servicios públicos y desarrolladores para basar sus decisiones en las instalaciones de energía eólica vertical en condiciones favorables de viento en lugar de las grandes y costosas generadoras del tipo horizontal, el aumento de interés y los recursos están dirigidos al desarrollo de equipos mas potentes (nosotros estamos desarrollando uno de 1,5 mw, aún en trámite de certificación en el CIEMAT) para la escala de la producción de energía eólica vertical de gran tamaño. Hoy en día, es ampliamente aceptado que la producción de energía eólica se está moviendo hacia zonas cercanas a la costa, donde las condiciones del viento son mas favorables, creando una demanda creciente de parques eólicos. BIOD2-LMG se dedica a tomar el papel principal en el diseño de las turbinas eólicas verticales de última generación para la producción de energía eólica eficiente, flexible y rentable LA TECNOLOGIA: La tecnología que aplicamos en BIOD2-LMG para la producción eólica de gran escala, al contrario que el resto de los conceptos actuales de aerogeneradores horizontales, está basado en la tecnología patentada por el Sr. Quim B., y con equipos de aerogeneradores verticales. Mediante el uso de las ventajas de la tecnología de turbinas verticales, BIOD2-LMG puede diseñar estructuras flexibles que son a la vez una mayor escala, más estable y más adecuado para hacer frente a los retos específicos de los ambientes costeros, mejorando el rápido desarrollo de estas estructuras wind farm y mucho mas económicas, y montados los aerogeneradores, tal como otras granjas eólicas pero con mas cantidad de unidades por hectárea, de lo que están desarrollando actualmente.

3 Nuesros equipos BIOD2-LMG también estarán cubierto por la capa protectora externa compuesta del sistema de pintura para fondos de buques - antifouling, que prepara además la torre y sus componentes para abordar con eficacia la corrosión marina, las vibraciones y los factores de fatiga. El tamaño y la estabilidad de resultado BIOD2-LMG el equipo en una estructura de costes altamente competitivos. Al aumentar el efecto instalado por volumen de acero y disminuyendo el costo de montaje por efecto instalados, los costos de inversión pueden ser limitados. Al permitir que el personal de servicio y mantenimiento acceda muy fácilmente a la torre y el equipo, (sistema verticales apto para subir y bajar los equipos en la misma torre), hace que pueda ser mayor su vida en años de trabajo de la unidad, y la misma a la que solo se le debe hacer un mantenimiento y antifouling nuevo cada mucho tiempo (5/6 años), con lo que se reducen al mínimo los costos de operación y mantenimiento y aun pueden ser reducidos con mejoras y avances que se desarrollaran en futuras unidades. Excelente para la tecnología de las torres portadoras de equipos de BIOD2-LMG, también es el sistema de anclaje con basamento centralizado. El giro o veleta, que se coloca en el centro de la turbina, al final mismo del eje portador, le permite a esta veleta girar sobre su propio eje y de tal modo para alinear automáticamente al viento. Los aerogeneradores de la generación BIOD2-LMG por lo tanto siempre se enfrentan al viento en una configuración optimizada, lo que aumenta significativamente la eficiencia de la producción de electricidad. Objetivo: El objetivo del proyecto es el desarrollo de un aerogenerador fiable, de fácil instalación en sobre su basamento y el uso de varias unidades en una misma torre. De bajo coste de mantenimiento, además de respetuoso con el medio ambiente y las aves, y además ocupando menos espacio que unidades únicas.

4 NOTA: aqui presentamos la propuesta agregando eólica marina offshore, según que CCAA sea la destinataria, esto puede ser posible. Apuntes de Prefactibilidad Estudio técnico-financiero Construcción GRANJA EOLICA VERTICAL RESUMEN: El objetivo del trabajo ser analizar, desde un punto de vista financiero, las diversas soluciones técnicas para un emplazamiento tipo en el litoral de los países costeros. Se examinará exhaustivamente los elementos que intervienen en el diseño, construcción, instalación, operación, mantenimiento y desmantelamiento de dicha infraestructura, optando por aquellas soluciones que estimamos óptimas tanto técnica como económicamente. Además se analizarán todos aquellos aspectos referentes a los temas necesarios para dar el soporte logístico al parque. Para ello se plantearán diversos escenarios, considerando equipos verticales de nueva construcción, estudiando el impacto que representan las distintas opciones en la totalidad de los costes y de esta forma poder definir la viabilidad del parque, cantidad de equipos necesarios para dar cobertura al lugar que se escoja para el plan piloto (7000/ habitantes), y accesorios. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE: To,a,ps como ejemplo,españa; para eólica offshore Hay dos tipos de régimen que regulan la producción de energía mediante aerogeneradores marinos. Según el régimen especial que se pacte con el Gobierno del País que nos solicite el proyecto y desarrollo y con su formato de primas que suplementan el precio pactado entre promotor y empresa distribuidora, variable según rentabilidad del parque, o según lo que establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el territorio continental y en el mar territorial (para los equipos offshore). Y también sobre cómo ha de hacerse el análisis o estudio sobre el impacto ambiental. A quién hay que presentarlo, responsables, alcance del mismo y demás requisitos. (a cerca del procedimiento para instalar un parque eólico en el mar territorial, lo cual es clave en el análisis normativo.) Los parques eólicos marinos están sometidos a un régimen de autorización y concesión administrativa. Es decir, tras la concurrencia pública de los posibles promotores, la Administración tomará una decisión y otorgará la reserva de zona. Esta zona se compone de zonas eólicas marinas, las cuales tienen una extensión de dos paralelos y dos meridianos, cuya separación sea de un grado, que deberá coincidir con grados

5 y minutos enteros. El tamaño es a elegir por el promotor pero coincidiendo con múltiplos de grados y minutos. Mapa eolico Español OBJETIVO DEL ANTE-PROYECTO Emplazamiento Estudio del emplazamiento seleccionado según el anterior mapa. Se establecerán de forma inicial, que la infraestructura sería un parque eólico central y otro parque costero en zonas de aguas semi-profundas, entendiendo como tales aquellas con una distancia no menor de 300 m. de la costa y una profundidad de no mas de 10 metros. La potencia a instalar en la Fase 1 Offshore, sería con 18 máquinas verticales de 1.5 MW. Montados en 6 ejes verticales, según el fabricante escogido para fabricar los equipos (Está en España ) de unos 27 Mwh. La potencia a instalar en la Fase 1 Terrestre sería con 30 máquinas verticales de 60 kw/h, Montados en 10 ejes verticales, según el fabricante escogido para fabricar los equipos de unos 1800 Kw h A la vista del mapa eólico publicado por el ministerio, los emplazamientos de mayor recurso eólico se encuentran en:

6 Otros criterios de selección serán la proximidad a Ciudades Importantes y pobladas, buena aceptación del gobierno regional para que los requisitos administrativos no entorpezcan la tramitación del parque y buena infraestructura eléctrica para la integración a la red. EN RESUMEN- ZONA ESCOGIDA (*) Se ha seleccionado la zona de la, en las aguas de la provincia de cuyas coordenadas son : ( a determinar según el proyecto y el inversor ) El emplazamiento a desarrolllar el proyecto se encuentra en. ( VARIABLE) Y la velocidad constante de los vientos oscila entre los m/s y m/s. (*) zona aún por determinar según interés regional / local) PERO ESTIMAMOS QUE SERIAN DOS OPCIONES:. Hasta 3 turbinas eólicas vertical por torre son posibles Una escollera generadora, ideal para puertos y marinas de yates, clubes náuticos, etc.

7 El poder de la eólica marina Tecnología del parque Análisis y selección de plataformas soporte de los aerogeneradores. Para situar un aerogenerador en este emplazamiento no necesitamos recurrir a una solución pilotada como es habitual en los parques eólicos de Europa. Hemos pensado en soluciones mas rentables y económicas, no obstante, se ha de tener presente las peculiaridades que añade una carga tan especial como un equipo de varios aerogeneradores de 1,5 MW c/u cuyas características se detallan a continuación. OFFSHORE (EN ESTUDIO DE EQUIPOS MAS POTENTES) MODELO EXAWIND-076/4/1,5 mw Diámetro turbina 77 m. Altura máxima m. Potencia 1,5 MW por turbina

8 Normativa Nivel 1 de UNE-EN (hasta 150km/h) Funcionamiento Velocidad arranque de viento 5 m/s (18 km/h) Potencia nominal 1,5 MW por turbina Alcance de potencia nominal m/s (50 57 km/h) Velocidad de corte de viento 45 m/s (162 km/h) Rango de temperatura -30º C a +50º C Turbina Área de barrido 7,260 m3 Nº de brazos Seis Nº de velas por brazo 20 Velocidad de rotación nominal 16 vueltas Nivel sonoro máximo 45 db Orientación de velas Mecánico por orientación electrónica de la veleta Regulación de potencia Conexión y desconexión de generadores en cascada y convertidor regenerativo con software especifico. Vibraciones No se conocen Transmisión de potencia Multiplicador Corona dentada de gran diámetro en turbina, transmisión hasta el suelo y multiplicador directo al generador. Lubrificación mecanismos y velas Sistema orientación Tipo Transmisión Respuesta a cambio dirección viento Sistema de frenado Generador Tipo Uds. por corona Circuitos de engrase automático mediante bombas lubricadoras con temporizadores Veleta con encoder de posición Rotor de transmisión mecánica al actuador lineal de cada línea de velas accionado por motor-reductor eléctrico orientado por el encoder de la veleta. Instantánea Por aumento de generación de potencia. Conexión progresiva de los generadores en cascada. Variación electrónica diagrama orientación de las velas. Síncrono de imanes permanentes con convertidor "Full Power Concept" 1 generador de kw. o 2 de 800 kw. según necesidades. Voltaje nominal 315/400 V Torre Altura mástil m. según necesidades del terreno Diametro 8 m. Material Acero Longitud de tramo 10 m. Offshore Base Plataforma semi-flotante con pies retráctiles. Extras y accesorios Posibilidad de combinar con sistema Power-Flow Derechos y propiedad Patente del modelo y accesorios H.J.B. relacionados BIOD2-LMG -BTN una empresa de diseño y proyectos Española y en especial en el desarrollo de la ingeniería para plataformas flotantes de producción de energía eólica marina. BIOD2- LMG -BTN ofrece servicios y desarrolladores de todo el mundo de forma eficiente, flexible y rentable de gestionar y utilizar el poder de la energía eólica marina.

9 SOBRE LOS EQUIPOS: Aerogenerador EXWD de turbina horizontal Patentado por Quim B. con sistema compensador de resistencia al viento. Este aerogenerador abre un mundo de posibilidades en las aplicaciones de energía eólica. Descripción: Turbina de eje vertical de superficie variable en todo el diagrama de rotación. La elección de eje vertical permite aprovechar la fuerza de Coriolis. El giro de la turbina sobre un eje vertical causa el efecto giroscopio (igual a la peonza) proporcionándole el propio equilibrio sobre su base. Esta propiedad reduce los costes de cimentación y facilita su instalación sobre plataformas. Las velas de cada brazo giran sobre su propio eje orientándose en todo el diagrama de giro para ofrecer la resistencia óptima en el meridiano de presión y reducir la superficie en su avance a contraviento. Las dimensiones de la turbina de cada aerogenerador EXWD dependerán de la potencia del generador eléctrico y la velocidad de viento media de la zona. Ejemplo: Cada turbina del aerogenerador EXWD 1,5Mw está compuesta de dos brazos riostrados de perfil especial de aluminio fabricado a medida para el proyecto. Incluso después del montaje en obra, estos brazos pueden ser alargados añadiendo velas para mejorar el rendimiento y productividad de la inversión.

10 Ventajas: - Silencioso. La turbina no se cruza con el mástil. En los aerogeneradores de eje vertical las aspas hacen ruido cada vez que pasan por delante de la torre. - Sin vibraciones. Por la misma causa la turbina de eje vertical carece de vibraciones. - Respetuoso con las aves. Las aves no son sorprendidas por el corte del aspa, al nivel de turbina ven una pared o reja de frente. Este aerogenerador está bien considerado por los defensores de medio ambiente. - Fácil fijación. No necesita grandes refuerzos por equilibrarse por compensación de fuerzas. - Facilidad de transporte y montaje. Todas las piezas del aerogenerador son ensamblables a pie de obra. Los brazos de las turbinas son de varios tramos en contra de las aspas de un aerogenerador de eje horizontal. - Menor altura total. El giro horizontal de la turbina permite reducir la altura de la torre y la altura máxima penalizada en un aerogenerador de eje horizontal. - Posibilidad de montar varias turbinas en un mismo mástil. - Facilidad de mantenimiento. La turbina se desliza hasta el suelo para facilitar el mantenimiento. Instalación del generador electrico en la base del aerogenerador. Tambien permite montar más de un generador electrico por turbina para aprovechar las diferenteas velocidades de las rachas de viento. NOTA: Son ideales para la implantación en el mar debido a la menor cimentación, la posibilidad de montar la turbina a nivel del agua para subirla después automaticamente por el mástil, y has tres unidades en el mismo mástil. La ventaja de estos aerogeneradores sobre los similares de eje vertical es el giro constante de las velas de cada brazo para conseguir la mayor resistencia al sentido de dirección del viento y la menor resistencia a contraviento. La turbina de estos aerogeneradores consta de seis brazos con un número de velas diferente en cada modelo según la superficie deseada según velocidad del viento de la zona y potencia requerida. Su construcción permite ampliarlos incluso después de estar instalados. Al no disponer de largas aspas como en los aerogeneradores de eje horizontal el transporte y el montaje en obra se reduce permitiendo incluso instalarlos en parajes de difícil acceso. Respetuosos con el medio ambiente. Es el mayor argumento de interés por el respeto con las aves. Estas no son sorprendidas por el corte de las aspas. Silenciosos. Al no cruzarse las aspas con la torre vertical la turbina carece de vibraciones y ruido. Este aerogenerador tiene más mecanismos que cualquier molino de eje horizontal. Los brazos con las velas en continua rotación, los mecanismos de orientación, etc. Esta complejidad se compensa por las superiores prestaciones y ventajas sobre los otros Aerogeneradores. Para mantener su alto nivel se construye con los componentes más adecuados para garantizar una larga vida de trabajo con en mínimo mantenimiento. La turbina se construye en aluminio anti-corrosivo o en fibras de aleación de poliéster. Las velas también son de fibra, los rodamientos son inoxidables y en algunos modelos la torre o

11 mástil también es de este material anti-oxidante para soportar cualquier inclemencia sin envejecer. En algunos modelos, cada aerogenerador Exawind puede montar más una turbina por mástil. Cada una de ellas contiene un solo generador varios generadores. Estos generadores van controlados por un PLC que los conecta o desconecta según la velocidad de viento. Cuando el último llega a la potencia máxima se conecta el siguiente o viceversa. De esta forma conseguimos una presión y velocidad constante de la turbina, mejorando el rendimiento según la velocidad de aire del momento. Este sistema simplifica en mantenimiento post venta y no perjudica a todo el aerogenerador en casos de mantenimiento o avería. La potencia del conjunto de turbinas va gestionada por el mismo inversor de salida o igualmente pueden montarse inversores independientes para facilitar el mantenimiento. Cada turbina del aerogenerador Exd 1.5 Mw está compuesta de dos brazos riostrados de perfil especial de aluminio fabricado a medida paracada modelo. Incluso después del montaje en obra, estos brazos pueden ser alargados añadiendo velas para mejorar el rendimiento si la velocidad de viento estimada no fuera real o simplemente para aumentar potencia. La ventaja de montar generadores pequeños en cadena facilita este aumento de prestaciones. La superficie de un aerogenerador convencional de eje horizontal se calcula por el área de barrido de la circunferencia de las aspas, no por la superficie de estas. La diferencia entre un aerogenerador de una a tres o cuatro aspas radica solo en la velocidad y las vibraciones de este. En el aerogenerador Exawind se ha comprobado en cálculos y pruebas de campo que la superficie útil son los metros cúbicos de la parte de presión real del cilindro que genera el movimiento de la turbina. Aumento de rendimiento por m2 de superficie SOBRE LA PROPIETARIA DEL PARQUE: Beneficios/atractivo: -> Empresa adquiere deuda con el accionista del 9% a 20 años de cantidad invertida -> Propiedad 50 %: dividendos, futura continuidad, propiedad activo, capacidad de decisión, capacidad de veto. Atraer inversores Hacer atractivo el negocio Mantener gestión Posición fuerte en el mercado Realismo Financiación. Propia DESARROLLO: Financiación del parque El primer y más laborioso capítulo del proyecto ha sido la elaboración del diagrama total de costes. Esto es debido a nuestro criterio de implementar valores lo más reales posibles, y por tanto sacados de un sondeo del mercado y la colaboración de las diversas empresas consultadas. La variación del valor del dinero en el tiempo la hemos tenido en cuenta del siguiente modo: Actualización anual de los valores a partir de 2015 del 2%. En el periodo de instalación no se actualiza el valor del dinero debido a que los contratos están cerrados en sus cuantías con las diferentes empresas.

12 Los honorarios de nuestro Grupo, tecnicos y profesionales, gastos por Estudios de factibilidad y otros, costes de planificacion, viaticos y estadias, etc. equivale a unos /año. Ingresos. Nota: En España funciona el sistema de primas o de feed in tariff, que consiste en que las empresas ceden la electricidad al sistema y perciben a cambio una tarifa fija durante un periodo de tiempo determinado. Actualmente, el sistema retributivo se rige por el Real Decreto 661/2007, que ofrece dos opciones: -Una tarifa fija de 79,084 /MWh. -Una prima variable a la que se suma el precio final del mercado, con un techo o cap de 91,737 /MWh, un suelo o floor de 76,975 /MWh y una prima de referencia de 20,142 /MWh. Este sistema de feed in tariff es considerado por la Comisión Europea como el más eficiente para las energías renovables de los que existen en Europa en la actualidad. En otras regiones del mundo no conocemos los valores por lo tanto dependera de estos y los factores gubernamentales, impuestos locales y/o regionales, etc. - Ratio de Cobertura de Servicio. Aprox. 1.: /MWh Rentabilidad de la Inversión VAN. TIR = 6,6 % 190 /MWh Sensibilidad ante precio por kwh. Curva de aprendizaje Tecnología joven, pero factible. Enorme campo desarrollo que disminuya costes. Inversores: mercado no desarrollado, pero no mercado utópico Atractivo para el sector marítimo europeo -> Factor Mar Prima > La mínima para que haya inversión privada -> Equivalente a inversión en desarrollo tecnológico/investigación -> Inversión estratégica nacional: plan de energía -> Revisión permanente para que no se convierta en beneficios -> No es una inversión financiera; generación de PIB real. Legislación moderna, flexible y bien cimentada CONCLUSIONES FINALES. 1) Inversión prevista para el periodo 2016/2030 La inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) es un pilar fundamental para el mantenimiento de la competitividad del Sector Eólico, y necesaria para ofrecer un producto de calidad diferenciado que permita a la industria electrica dominicana mantenerse a la vanguardia tecnológica del sector.

13 La estrategia a seguir en este sentido se establece a nivel del Gobierno Español y por el Plan Estratégico en Tecnologías Energéticas (Master Plan), que representa la herramienta principal para el desarrollo de la política energética. El objetivo de este plan es identificar diferentes tecnologías económicamente viables para la generación de energía limpia e invertir en su investigación y desarrollo. El Master Plan, a través de la Iniciativa España Eólica Vertical (EEV), otorgará un papel clave al desarrollo de la energía eólica e identificará los siguientes objetivos principales: Aumentar la competitividad de la energía eólica. Aprovechar el potencial de la eólica offshore. Facilitar la integración en la red de la potencia eólica. Para la investigación y desarrollo en estos campos, la Iniciativa España Eólica debería prever una inversión de 900 millones de para los años Una parte muy relevante de estos recursos se centraría en el desarrollo de la energía eólica offshore, con el fin de que ésta participe en el sector con 40 GW (17% del total de la eólica) en 2020 y con 150 GW (38%) en 2030, a nivel total del País. Apoyada por el marco de investigación y desarrollo que establecería para el Master Plan en esta materia, la industria eólica Española mostraría en los mejores escenarios posibles de futuro energético limpio y renovable, una clara voluntad de seguir invirtiendo en I+D+i. VALORACIÓN Durante los últimos años, el Sector Eólico se ha visto afectado por la inestabilidad regulatoria derivada de la inexistencia en el medio plazo de un modelo retributivo para la energía generada. En este apartado del documento, se evalúa el impacto económico negativo que se derivaría de la paralización de la potencia eólica en cada una de las regiones del País. DICHO ANÁLISIS SE REALIZA DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE MÉTODO: 1. Se considera a efectos de evaluar el impacto económico derivado de la normativa la potencia eólica objetivo en cada una de las Comunidades autonomicas Españolas, establecida en sus planes de desarrollo. En caso de que no exista dicho plan, se considerará la potencia comprometida en los preproyectos eólicos deseados. Esto supone que la suma de la potencia total objetivo de las comunidades autónomas sería de... MW. 2. Se ha considerado que se instalaría toda la potencia eólica pendiente de entrada en servicio a diciembre de 2015 (... MW), además de los... MW ya instalados en el País en esa fecha. 3. Se ha supuesto que no se construiría ningún MW de potencia adicional a lo realmente necesario. 4. Para el año 2020, se ha calculado para cada una de las CC.AA. el volumen de inversión que no se desarrollaría, la pérdida de contribución al PIB y al empleo nacional. 5. Se ha considerado que: - La inversión media por MW instalado durante el periodo sería de 1,5 millones. - La contribución al PIB nacional por cada MW instalado durante el periodo sería de

14 - El número de personas año equivalentes empleadas en el País para la puesta en marcha de un MW (fabricación de equipos y componentes, y construcción de bases, mantenimiento y conexión a la red ) sería de 3,5 empleos nuevos. CONCLUSIONES ÁMBITO TÉCNICO. Consideraciones técnicas y medioambientales. Los retos tecnológicos son múltiples y desde luego subsanables. Las soluciones flotantes añaden una serie de efectos que requieren un diseño específico de los aerogeneradores. Durante su estancia en la mar una plataforma semi-sumergible escora y trima por los efectos del viento, y oscila con el oleaje en mayor o menor medida. Los equipos, engranajes, ejes y acoplamientos de los aerogeneradores se han de diseñar al efecto, al igual que se hacen los equipos de a bordo de los buques y plataformas. En el mar el recurso es excelente por lo que primará la fiabilidad de la máquina y evitar así los mantenimientos. Los aerogeneradores verticales podrían ser una solución apropiada y los conceptos del eje vertical pueden tener su razón de ser al no concentrar pesos tan elevados a tanta altura. La elección de turbinas verticales se justifica por la posibilidad de aumentar la velocidad de giro de las turbinas. De esta forma, se consigue reducir el par y por lo tanto, conseguir una estructura más ligera, además de poder tener varios equipos en un mismo eje central. La repotenciación con máquinas de más de 3 MW reducirá el coste del MW instalado ya que un aerogenerador algo mayor no implica plataformas proporcionalmente más grandes. Incluso con un diseño adecuado una misma plataforma podrá servir para aerogeneradores de distintas potencias como se aprecia en el siguiente ejemplo: La conexión eléctrica entre los distintos cables del parque y su manipulación en altas profundidades sigue en fase de desarrollo. Los sistemas de control y de comunicaciones deben ser fiables al 100% para tener totalmente monitorizado el parque y que las operaciones de mantenimiento se puedan realizar con rapidez cuando proceda. Los costes de instalación del parque se abaratarán en el momento que exista una industria offshore especializada en el país. Desde una perspectiva más global, en la que todavía restan años hasta que la eólica flotante comience a ser una realidad, hay tiempo para adquirir un bagaje en trabajos offshore por las empresas del sector naval nacional, crear el tejido industrial y el know how necesario y de esta forma reducir considerablemente los costes de instalación y O&M. Una tecnología más madura con una buena planificación de mantenimiento permitiría aumentar el ciclo de vida a 30 años, con la consiguiente mejora de la rentabilidad del parque Desde el punto de vista medioambiental las turbinas son prácticamente invisibles desde tierra. Casi no hay impacto visual No hay problemas con la contaminación acústica. No habrá tantas muertes de aves, lo cual es un problema de los parques onshore cercanos a la costa. ÁMBITO ECONÓMICO-FINANCIERO Una vez desarrollado todos los costes del proyecto, y la financiación que se necesita (tomando como base el kwh a 190 /MWh) pasamos analizar algunos ratios fundamentales a la hora de valorar la inversión. Es importante tener en cuenta que muchos entes nos pedirán esos ratios y datos para valorar si entran o no en el proyecto.

15 Comenzamos con el análisis con el precio base comentado 190 /MWh. Las primeras conclusiones que sacamos de tomar este valor son las siguientes: Son mayores que las de la eólica onshore que en 2012 ha sido en torno a cent /kwh, pero es una tecnología realmente menos desarrollada, y hemos tomado unos costes muy conservadores. Es decir, necesitamos una prima de 120 /MWh para operar de manera rentable. Los números obtenidos con la financiación diseñada son muy esperanzadores. Obtenemos resultados interesantes desde el punto de vista empresarial con una tecnología nueva. Análisis de la inversión: TIR del 6,0 %, y Ratio de Cobertura medio de 1,118. VALORES POSITIVOS DE RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN. VEAMOS EN FIGURAS ESTOS NÚMEROS. Se obtiene un TIR del 6,6%. Para una inversión corriente es algo bajo, pero para este tipo de instalación es muy aceptable. Es de remarcar que con este valor por MWh serían capaces de devolver ampliamente la deuda al INVERSOR y de pagar, como empresa, la deuda con el Promotor, e incluso repartir dividendos desde el segundo año. Para ilustrar esta situación, el Ratio de Cobertura de Servicio ilustra la relación existente entre el cash flow disponible y la cuota de beneficios. Pensamos que es mejor así, de cara a conseguir financiación, ya que este proyecto tiene más de estratégico, de inauguración de un mercado, de ser pionero, antes de un proyecto de rentabilidad rápida y alta más propio de un sector desarrollado. Sensibilidad del parque ante variaciones del precio por kwh Un tema fundamental es la sensibilidad ante el cambio en la producción del parque eléctrico. Se ha elaborado la gráfica que muestra la variación del TIR con respecto al kwh: Variación del TIR en función del precio del kwh El precio del MWh es muy susceptible de cambiar en 20 años. En principio solo varia el IPC menos un 0,5%, pero hay muchas circunstancias que hacen de la energía un sector frágil en la zona. Dependencia energética del exterior Volatilidad del precio del crudo y del gas natural Situación económica y por tanto, primas del Estado a las energías renovables Desarrollo de otras energías que bajen la prima de la eólica offshore Como se observa en la figura estamos por encima de todas las formas de producción de energía eléctrica clásicas en más del doble de costes de producción en general: 190 / MWh. Esa es la realidad actual y hay que tenerla presente. No obstante somos optimistas en la capacidad de disminución de los costes de producción según vaya madurando la tecnología eólica vertical, y dado el gran recurso del viento que tenemos en la zona maritima, pensamos que pagar a ese precio la energía hoy, es invertir en desarrollo futuro y no despilfarrar el presupuesto nacional. CONCLUSIONES GLOBALES DEL PROYECTO Las siguientes conclusiones son las que hemos sacado los autores tras analizar el proyecto de forma global e individual en todas sus vertientes:

16 1. El coste de la energía eólica offshore flotante a medianas profundidades es de 190 /MWh, dando una rentabilidad a la inversión con un TIR del 6,6%. Este coste a día de hoy implica una prima de entorno a 120 /MWh. 2. La capacidad de desarrollo en este campo es enorme y merece la pena apostar por ella por la razón principal de que existe el recurso viento de gran capacidad energética, cuyas ventajas medioambientales y estratégicas lo hacen de gran interés nacional. 3. Si somos capaces de avanzar en la curva de aprendizaje, pronosticamos una disminución relativa de los costes de instalación y mantenimiento, con un aumento muy grande de la producción eléctrica, es decir una gran disminución del coste por MWh generado. 4. El sistema energético dominicano no es el ideal actualmente debido a su dependencia del exterior así como la falta de una estrategia definida y decidida a largo plazo. La eólica onshore empieza a estar desarrollada, y por tanto pensamos que es momento de dar el salto a la eólica offshore de gran capacidad de producción. Una apuesta estratégica firme en este sentido, es una apuesta por una energía limpia, de futuro y integradora de un tejido industrial asociado muy positivo para el País. 5. El sector marítimo dominicano está preparado para este reto. Es el momento de dejar de ser una región que vive de espaldas al mar y dar prioridad a esta gran capacidad marítima. RESULTADO FINAL RESUMEN BREVE: EQUIPOS: FASE 1:

17 EOLICA VERTICAL - TERRESTRES EXW Bst kw x 3 equipos aerogeneradores EQUIPOS GRANDES BST014 ( 60 kw) ( ) MODELO EXD-014/1,8/60 Diámetro turbina 13,8 m. Altura máxima 15 m. Potencia Normativa Funcionamiento Velocidad arranque de viento Potencia nominal Alcance de potencia nominal a Velocidad de corte de viento (30+30) 60 Kw. Nivel 1 de UNE-EN (hasta 150Km/h) 4,5 m/s (30+30) 60 Kw ,5 m/s ( km/h) 45 m/s (162 Km/h) Rango de temperatura -40º C a +50º C Turbina Área de barrido 114 m3 Nº de brazos Seis Nº de velas por brazo 6 Velocidad de rotación nominal 20 Nivel sonoro máximo Orientación de velas Regulación de potencia Vibraciones Transmisión de potencia 45 db Por orientación mecánica de la veleta Electrónica por cambio orientación velas No se conocen Inversor y generadores montados en la base del aerogenerador. Multiplicador Lubrificación mecanismos y velas Corona dentada en turbina y multiplicador directo al generador. Circuitos de engrase automático mediante bombas lubricadoras con temporizadores Sistema orientación Tipo Transmisión Veleta Rotor de transmisión mecánica al actuador lineal de cada línea de velas accionado por la veleta. Respuesta a cambio dirección viento Instantánea Sistema de frenado Por orientación mecánica de la veleta Generador Tipo 2 generadores Síncronos imanes permanentes de 30 kw

18 Uds. por corona 2 generadores Voltaje nominal 380 v. trifásico Torre Altura mástil 12 m. Diámetro 0,5 m. Material Acero Galvanizado Longitud de tramo 6 m. Derechos y propiedad Patente del modelo y accesorios J. Bastan S.L. relacionados 1 TORRE CON 3 AEROG.VERTICALES X 6 ESQUINAS

19 ANEXO EOLICO TERRESTRE: AEROGENERADOR ESCOGIDO PARA EL PROYECTO: Nota final: Le toca el turno al viento como fuente de energía renovable para tu casa. La energía eólica se emplea fundamentalmente para producir electricidad. La energía contenida en el viento hace girar las palas de las máquinas eólicas, transmitiendo su movimiento a un generador que produce electricidad Podemos considerar que la tecnología eólica ya está en su fase de madurez y presenta un gran desarrollo comercial. La instalación de estas máquinas, cuando son de baja o muy baja potencia, está indicada para viviendas aisladas, que además se encuentren en zonas de vientos. Los aerogeneradores que actualmente ofrecemos en el mercado para uso doméstico son, ( podemos elegir entre varias opciones) similares : Cuál escoger? El tamaño dependerá del viento, de la producción que queramos, pero también de nuestras posibilidades de anclaje. Un aerogenerador de 1 kw de potencia puede tener unas palas de centímetros, lo que supone casi 2 metros de diámetro de rotor, que requiere de una altura semejante a una antena de televisión. Uno de 5 kw tiene un rotor de 4-5 metros y eso hay que subirlo ya a unos 15 metros. El decir que un aerogenerador tiene una potencia nominal de un 1 kw significa que esa es la capacidad máxima que puede suministrar cada hora mientras sople el viento. En una zona buena se puede conseguir entonces que esa turbina de 1 kw de potencia produzca al cabo del día unos 6-7 kwh. Por comparar, un frigorífico muy eficiente consume cerca de un 1 kwh en toda una jornada. Para generar por sí sola tanta electricidad como la que necesita un hogar esa miniturbina tiene que estar en una zona de mucho viento. Pero, aunque no se llegue a tanto, al menos sí puede reducir una parte importante de la que se consume de la red eléctrica y que dejaremos de pagar de la factura. Después de repasar las principales opciones que tenemos para que el suministro de energía para nuestro hogar sea más ecointeligente, nos gustaría sintetizar lo visto en unas cuantas ideas: El consumo de energía de una vivienda tiene un gran impacto en nuestra calidad de vida y en el presupuesto familiar. Por ello, a la hora de la compra es muy importante pedir información sobre la calidad energética de la vivienda, tanto de sus componentes estructurales como de los sistemas de climatización y producción de agua caliente, y tener en cuenta la calidad de las instalaciones en nuestra decisión de compra.

20 Los equipos para aprovechamiento térmico de la energía solar constituyen un desarrollo tecnológico fiable y rentable para la producción de agua caliente sanitaria en el sector de las viviendas. Un buen diseño bioclimático puede conseguir ahorros de hasta el 70% para la climatización e iluminación de su hogar. Se pueden utilizar las energías renovables en el suministro de energía a nuestras casas incorporando equipos que aprovechen la energía proveniente del sol, el aire, la biomasa y la geotermia. Desde el año 2007 se generalizó en toda Europa, con carácter obligatorio, la certificación energética de los edificios, que proporciona información sobre la eficiencia energética de nuestra vivienda, en función de las características del aislamiento, acristalamientos, sistemas de calefacción, producción de agua caliente sanitaria y aire acondicionado. Son también una opción que debe considerarse en las nuevas viviendas. Mediante un sistema de captación adecuado y una bomba de calor geotérmica, en invierno se puede usar el calor del interior de la tierra para la calefacción doméstica y la obtención de agua caliente. En verano, ese calor es extraído transfiriéndolo al subsuelo y refrigera el edificio. Esperamos que después de esta serie de propuestas sobre las posibilidades de incluir en vuestras viviendas las energías renovables, veáis esta cuestión como algo posible y no una cuestión que sólo aplica a las grandes compañías generadoras de energía. Si hacemos un análisis de los costes de producir energía eléctrica podríamos llegar a conclusiones bastante sorprendentes. Veamos: el coste de instalación de una central se cifra en 4000 millones de por cada Gigavatio por los 950 millones de del coste instalación de un Gigavatio de energía eólica. De acuerdo que hay una diferencia de horas de funcionamiento, y es por ahí que se escudan muchos detractores cuando afirman que la eólica no vale cuando no hay viento, pero si hacemos números, una nuclear funciona unas horas anuales, que son todas las horas del año menos las requeridas por paradas técnicas. Mientras tanto, un parque eólico produce durante, en el peor de los casos, 2200 horas anuales. Sin embargo, como podemos instalar con la misma inversión 4,21 Gigavatios de eólica por cada Gigavatio de nuclear haciendo un sencillo cálculo, vemos que obtenemos para una misma inversión: Nuclear: 1Gw x 7750h = 7750Gwh Eólica: 4,21Gw x 2200h = 9262Gwh Es decir, que con una misma inversión producimos un 19,5% más de energía con la fuerza del viento, que para más inri es un combustible limpio, gratis e inagotable. De hecho, en este sencillo análisis no se han tenido en cuenta gastos de combustible (uranio que importamos) y de gestión de residuos que decantarían más todavía la balanza a favor de la eólica. La conclusión que se puede extraer de todo esto sin miedo a equivocarnos ha de ser que las energías renovables son la apuesta de futuro, y en el caso de la eólica de presente, y que con ello haríamos de nuestro sistema energético un sistema independiente y seguro, pasando a depender de combustibles gratuitos, limpios y ubicuos. -

21 ANEXO : CINETICA ADOSADA A OFFSHORE ENERGÍA CINETICA POR APROVECHAMIENTO DE LAS CORRIENTES FOTOS Y DIAGRAMAS DE LA TURBINA CINETICA A UTILIZAR EN EL PROYECTO: FUERZA MAREOMOTRIZ (OPCION A)

22

23

24 Nuestro Partner, fabrica estas turbinas cinéticas en serie. Los costos para la turbina de 5 kw de capacidad esta en ex work Alemania. (c/u) El precio incluye todo: - Turbina - Cables de electricidad - Anclaje - Unidad de conversión Especificaciones técnicas hidroeléctrica 5 kw La hidroeléctrica de 5 kw extrae la energía cinética que fluye en el corriente de agua. El agua que fluye de forma natural en el rango de entre 1 y 3,5 metros por segundo es ligeramente acelerado a través de un rotor axial alineado con la dirección del flujo. Esta aceleración se logra mediante el uso de la cubierta diseñada especialmente para inducir presión detrás de la turbina. El propio rotor está conectado por una axial a un generador bajo el agua y está protegido por una jaula integrada. La producción energética del generador es alimentado por cable submarino a un sistema de gestión eléctrica que permite: la distribución del poder a los sistemas principales y auxiliares, la integración de baterías adicionales, y la conexión de otras turbinas al sistema sin la necesidad de otros componentes. Esto ofrece la posibilidad de ampliar fácilmente el sistema más allá de 5 kw. Monitoreo de flujo e historial de generación se almacenan el sistema y son accesibles de forma remota a través de protocolos de comunicaciones integradas. Peso: 300 kilo Dimensiones: 1470x1740x1970 (LxWxH) Diámetro del rotor: 1000 mm ø Velocidad de rotación del eje: desde 90 hasta 230 rpm No se necesitan herramientas especiales para la instalación Amplio rango de operación Plug and Play (conecte y ya está listo para el uso) Flotadores, sistema eléctrico y sistema de anclaje, todo incluido Disponible para la red fija o uso descentralizado Puede ser montado tanto en el modo flotante o sumergido Sistema automático de regulación disponible

25 Ventajas sobre otros sistemas: - Menor coste de fabricación. - Menor mantenimiento de los equipos: - Mayor duración de los componentes. - Ausencia de cables y tensión eléctrica en el agua. - Pila de combustible hidráulica. Aplicaciones: - Montaje en cualquier flujo constante de agua. - Corrientes naturales RESUMEN Y COSTE DEL PROYECTO: FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS PARA LA INSTALACION: HONORARIOS Y GASTOS POR 1,5 MILLONES DE EUROS A LA FIRMA DEL PROTOCOLO DE ACUERDO. COSTE TOTAL DEL PROYECTO: A DETERMINAR LUEGO DEL ANALISIS DE CAMPO, ESTUDIOS DE BASAMENTO, ACCESORIOS, EQUIPOS A UTILIZAR EN TOTAL, CABLEADO, GENERADORES ETC. SE PRESENTARA UNA PROFORMA OFICIAL CON TODO EL COSTE TOTAL Y POR LA ENTREGA LLAVE EN MANO (DE LOS EQUIPOS INSTALADOS Y FUNCIONANDO), LUEGO DE 60 DIAS DE TRABAJO EN EL LUGAR CON TECNICOS LOCALES Y PROPIOS. CONSULTENOS, TENEMOS OTRAS OPCION CINETICAS EN ESTUDIO.

26

Aerogeneradores eólicos de eje vertical EXAWIND

Aerogeneradores eólicos de eje vertical EXAWIND Aerogeneradores eólicos de eje vertical EXAWIND Aerogeneradores dinámicos de eje vertical y alto rendimiento. La energía eólica mejor aliada con el medio ambiente y el entorno urbano. Construcción modular

Más detalles

Aerogeneradores eólicos de eje vertical EXAWIND

Aerogeneradores eólicos de eje vertical EXAWIND Aerogeneradores eólicos de eje vertical EXAWIND Aerogeneradores dinámicos de eje vertical y alto rendimiento. La energía eólica mejor aliada con el medio ambiente y el entorno urbano. Construcción modular

Más detalles

GENERACION EOLICA VERTICAL TERRESTRE PARA REP. DOMINICANA

GENERACION EOLICA VERTICAL TERRESTRE PARA REP. DOMINICANA GENERACION EOLICA VERTICAL TERRESTRE PARA REP. DOMINICANA PRESENTACION: Hoy en día, la energía eólica se está convirtiendo en una parte integral de la matriz energética global. Debido a los desafíos paralelos

Más detalles

MINI EOLICA VERTICAL EQUIPOS EXWD

MINI EOLICA VERTICAL EQUIPOS EXWD MINI EOLICA VERTICAL EQUIPOS EXWD ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AEROGENERADORES EXAWIND MODELO EXAWIND-20 EXAWIND-50 Diámetro turbina 9,5 m. 13,8 m. Altura máxima 16,5 m. 16,5 m. Potencia 20 kw 50 kw FUNCIONAMIENTO

Más detalles

PROYECTO ELECTRICIDAD GRATIS EOLICA VERTICAL

PROYECTO ELECTRICIDAD GRATIS EOLICA VERTICAL PROYECTO ELECTRICIDAD GRATIS EOLICA VERTICAL Hoy en día, la energía eólica se está convirtiendo en una parte integral de la matriz energética global. Debido a los desafíos paralelos de un continuo aumento

Más detalles

Energía eólica y mini eólica

Energía eólica y mini eólica Energía eólica y mini eólica Aerogenerador de eje vertical con sistema compensador de resistencia al viento. El sistema patentado por Bastán abre un mundo de posibilidades en las aplicaciones de "molinos

Más detalles

NED 100. Apuesta Tecnológica para la Generación Distribuida. Eólica de Media Potencia: En el camino de la Energía Distribuida

NED 100. Apuesta Tecnológica para la Generación Distribuida. Eólica de Media Potencia: En el camino de la Energía Distribuida NED 100. Apuesta Tecnológica para la Generación Distribuida Eólica de Media Potencia: En el camino de la Energía Distribuida Genera 2011 Madrid, 13 Mayo 2011 ÍNDICE 1. Eólica de Media Potencia 2.Oportunidades

Más detalles

AEROGENERADORES TECHNOWIND CATALOGO 201.

AEROGENERADORES TECHNOWIND CATALOGO 201. AEROES TECHNOWIND CATALOGO 201 Mini-aerogenerador de 0.35kW de potencia de última generación. serie 0.35 Gracias a su atractivo diseño y sus aspas ultraligeras de aluminio, arranca con brisas de tan solo

Más detalles

AEROGENERADORES DE MEDIA POTENCIA. Nuevos Vientos para la EólicaE GARBI

AEROGENERADORES DE MEDIA POTENCIA. Nuevos Vientos para la EólicaE GARBI AEROGENERADORES DE MEDIA POTENCIA Nuevos Vientos para la EólicaE CAMPO DE ACTUACIÓN Eolincyl desarrolla un aerogenerador totalmente novedoso con las siguientes características principales: Potencia Media

Más detalles

LMG BTN RENEWABLES Aqui un listado de los temas interesantes que si sale la ocasión podríamos tratar.

LMG BTN RENEWABLES Aqui un listado de los temas interesantes que si sale la ocasión podríamos tratar. LMG BTN RENEWABLES Aqui un listado de los temas interesantes que si sale la ocasión podríamos tratar. Aerogeneradores Exawind de eólica, mini-eólica y of shore. Instalaciones de energía solar. Iluminación

Más detalles

Descripción. Características

Descripción. Características Descripción > La gama de mini turbinas eólicas LET de Zigor de 300 a 6000 W son increíblemente silenciosas, ligeras y altamente eficientes en la producción de energía siendo la tecnología adecuada tanto

Más detalles

Conversatorio sobre Electrificación Rural y Uso Productivo de la Electricidad en Zonas Rurales. Energía Eólica. Energía eólica

Conversatorio sobre Electrificación Rural y Uso Productivo de la Electricidad en Zonas Rurales. Energía Eólica. Energía eólica Conversatorio sobre Electrificación Rural y Uso Productivo de la Electricidad en Zonas Rurales Energía Eólica Lima, 27 de Junio de 2006 1 Energía eólica Qué es la energía eólica? La energía eólica es una

Más detalles

Se presenta como Buena Práctica el proyecto MICROWIND-3iDS

Se presenta como Buena Práctica el proyecto MICROWIND-3iDS Se presenta como Buena Práctica el proyecto MICROWIND-3iDS MicroWind-3iDS es un proyecto desarrollado por 3iDS, que se inició el 1 de Agosto de 2014 y finalizó el 15 de Noviembre del mismo año, que contó

Más detalles

Eólica de pequeña potencia conectada a las redes de distribución. Wind PowerExpo, Septiembre 2011

Eólica de pequeña potencia conectada a las redes de distribución. Wind PowerExpo, Septiembre 2011 Eólica de pequeña potencia conectada a las redes de distribución Wind PowerExpo, Septiembre 2011 El Grupo Norvento Enerxía NORVENTO es un grupo energético con más de un cuarto de siglo de experiencia en

Más detalles

35 años, objetivo de vida útil de los parques eólicos. El Perdón, caso de estudio

35 años, objetivo de vida útil de los parques eólicos. El Perdón, caso de estudio 35, objetivo de vida útil de los parques eólicos. El Perdón, caso de estudio Óscar Vidal Gerente de Extensión y Optimización de vida útil de turbinas eólicas Jornada Retos y soluciones del alargamiento

Más detalles

ANTECEDENTES. Características parque eólico español. Fecha APM Potencia Parques Potencia Unitaria Año repotenciación

ANTECEDENTES. Características parque eólico español. Fecha APM Potencia Parques Potencia Unitaria Año repotenciación REPOTENCIACIÓN DE PARQUES EÓLICOS EOI 24 Junio 2009 ANTECEDENTES Características parque eólico español Fecha APM Potencia Parques Potencia Unitaria Año repotenciación Antes de 1997 400 Mw.

Más detalles

Aerogenerador ned100. tu camino hacia la independencia energética

Aerogenerador ned100. tu camino hacia la independencia energética Aerogenerador ned100 tu camino hacia la independencia energética Producción energética 450 ABI [MWh] Ø22 Ø24 4.5 138 155 5.0 183 203 5.5 230 252 6.0 276 300 6.5 321 346 7.0 363 388 7.5 401 425 8.0 435

Más detalles

DURACION: 600 horas. PRECIO: 900 * * Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos. MODALIDAD: A distancia DESCRIPCION:

DURACION: 600 horas. PRECIO: 900 * * Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos. MODALIDAD: A distancia DESCRIPCION: DURACION: 600 horas PRECIO: 900 * * Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos. MODALIDAD: A distancia DESCRIPCION: El Máster en Energías Renovables capacita al alumno o alumna para

Más detalles

TIPOS DE AE A ROGE G NE N RAD A O D RES

TIPOS DE AE A ROGE G NE N RAD A O D RES TIPOS DE AEROGENERADORES Criterios para la clasificación de los aerogeneradores Por la posición de su Eje Por la Velocidad Específica λ=(ω R)/V w Por su posición respecto a la Torre Por sus diferentes

Más detalles

tu camino hacia la independencia energética

tu camino hacia la independencia energética Aerogenerador ned100 tu camino hacia la independencia energética Producción anual [MWh] Producción Energética Velocidad del viento [m/s] ABI [MWh] Ø22 Ø24 450 400 4.5 138 155 5.0 183 203 300 5.5 6.0 6.5

Más detalles

Energía Solar Fotovoltaica.

Energía Solar Fotovoltaica. Energía Solar Fotovoltaica. Código: 2442 Conocer las características del sol y de la radiación solar incidente sobre la tierra. Conocer las características de las células fotovoltaicas. Conocer cuáles

Más detalles

ENERGÍA DISTRIBUIDA energía alternativa y sostenibilidad

ENERGÍA DISTRIBUIDA energía alternativa y sostenibilidad wattnier Turbinas eólicas wattnier In the business of microgeneration ENERGÍA DISTRIBUIDA energía alternativa y sostenibilidad WATTNIER Ronda de Atocha 37 28012 Madrid ESPAÑA Alfonso Alvaro +34 697 921

Más detalles

1. El señor Betz, la energía del viento y la potencia de un aerogenerador

1. El señor Betz, la energía del viento y la potencia de un aerogenerador 1. El señor Betz, la energía del viento y la potencia de un aerogenerador La máxima potencia que le podríamos extraer al viento, ya sea con un molino de viento quijotesco o un aerogenerador de última generación

Más detalles

ENERGÍA EÓLICA TECNOLOGÍA INDUSRIAL I

ENERGÍA EÓLICA TECNOLOGÍA INDUSRIAL I ENERGÍA EÓLICA TECNOLOGÍA INDUSRIAL I INTRODUCCIÓN Se denomina energía eólica a la que se obtiene por aprovechamiento de la energía cinética del viento. Como en otros casos, su origen es el Sol, que se

Más detalles

CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA.

CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA. SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA. Energía solar, eólica y geotermia. QUÉ APRENDERÁ? PARTE PRIMERA Energías

Más detalles

Árbol de transmisión. Boca de impulsión. Valla del pozo. Encamisado del pozo. Cañería de impulsión. PANELES FOTOVOLTAICOS Wp

Árbol de transmisión. Boca de impulsión. Valla del pozo. Encamisado del pozo. Cañería de impulsión. PANELES FOTOVOLTAICOS Wp Bombeo de agua En las instalaciones de bombeo de agua, es habitual utilizar las aerobombas multipalas. A partir del viento se genera energía mecánica que acciona la bomba de la instalación, que permitirá

Más detalles

ENERGÍAS ALTERNATIVAS. SOLAR Y EÓLICA

ENERGÍAS ALTERNATIVAS. SOLAR Y EÓLICA Objetivos del Curso: SOLAR TÉRMICA: - Estudiar los principios fundamentales de funcionamiento de un sistema de aprovechamiento de la energía solar térmica. - Determinar los elementos integrantes de una

Más detalles

CATÁLOGO GREEN SPACE

CATÁLOGO GREEN SPACE CATÁLOGO GREEN SPACE ÍNDICE 1. LAS ENERGÍAS RENOVABLES HOY 2. SERVICIOS GREEN SPACE 3. CATÁLOGO GREEN SPACE KITS GEOTERMIA: CLIMATIZACIÓN / AGUA CALIENTE SANITARIA KITS TÉRMICA: AGUA CALIENTE SANITARIA

Más detalles

SOBRE EL PROYECTO: Estudio técnico-financiero Construcción GRANJA EOLICA VERTICAL

SOBRE EL PROYECTO: Estudio técnico-financiero Construcción GRANJA EOLICA VERTICAL SOBRE EL PROYECTO: Objetivo: El objetivo del proyecto es el desarrollo de un aerogenerador fiable, de fácil instalación en sobre su basamento y el uso de dos unidades en una misma torre. De bajo coste

Más detalles

en Chile Integrantes Gabriela Aliquintui Felipe Mellado Víctor Abarzúa

en Chile Integrantes Gabriela Aliquintui Felipe Mellado Víctor Abarzúa Potencial de la Energía Solar y Eólica en Chile Integrantes Gabriela Aliquintui Felipe Mellado Víctor Abarzúa Contenidos. 1 Energía a Solar. 2 Beneficios e impactos de la Energía a Solar. 4 Energía a EólicaE

Más detalles

La energía eólica. Trabajo realizado por Pedro Pérez Cruz C.P.R. Alto Guadalquivir 4 de primaria de Arroyo Frío

La energía eólica. Trabajo realizado por Pedro Pérez Cruz C.P.R. Alto Guadalquivir 4 de primaria de Arroyo Frío Trabajo realizado por Pedro Pérez Cruz C.P.R. Alto Guadalquivir 4 de primaria de Arroyo Frío Para poder aprovechar la energía eólica es importante conocer las variaciones diurnas y nocturnas y estacionales

Más detalles

El futuro de la energía eólica Mini Aerogenerador RISP 2.0

El futuro de la energía eólica Mini Aerogenerador RISP 2.0 El futuro de la energía eólica Mini Aerogenerador RISP 2.0 Bienvenido a RISP Acerca de nosotros Estimado cliente, En primer lugar le damos la bienvenida y le agradecemos haber confiado en RISP adquiriendo

Más detalles

La energía eólica LA ENERGÍA EÓLICA

La energía eólica LA ENERGÍA EÓLICA LA ENERGÍA EÓLICA EL ORIGEN DEL VIENTO LA ENERGÍA DEL VIENTO BREVE HISTORIA DEL APROVECHAMIENTO EÓLICO MAQUINAS EÓLICAS DISEÑO DE INSTALACIONES EÓLICAS APLICACIONES DE LA ENERGÍA EÓLICA EL ORIGEN DEL VIENTO

Más detalles

ÍNDICE GENERAL 1. CAMBIO CLIMÁTICO: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS... 1

ÍNDICE GENERAL 1. CAMBIO CLIMÁTICO: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS... 1 ÍNDICE GENERAL 1. CAMBIO CLIMÁTICO: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS... 1 1.1 Introducción... 1 1.2 Efecto invernadero... 1 1.3 Reducción de la capa de ozono... 3 1.4 Desarrollo y deterioro medioambiental... 3

Más detalles

Historia TECNOLOGÍA ENERGÉTICA 2

Historia TECNOLOGÍA ENERGÉTICA 2 ENERGÍA EÓLICA Historia Primer aprovechamiento: Egipcios En el siglo VII d.c. surgen molinos elementales en Persia para el riego y moler el grano A partir de los siglos XII-XIII empieza a generalizarse

Más detalles

Aplicación Mini-eólica en medio Rural ---- Genera

Aplicación Mini-eólica en medio Rural ---- Genera Aplicación Mini-eólica en medio Rural ---- Genera 2015 www.baiwind.com www.coop2020.eu Aerogeneradores. Diferencias por uso recurso - objetivos Tecnologías Por el uso Por el recurso Objetivos Gran Eólica

Más detalles

compacta eficiente fiable

compacta eficiente fiable compacta eficiente fiable El sistema compacto de turbina hidroeléctrica, ideal para las condiciones más exigentes de eficiencia y de respeto al medio ambiente compacta eficiente fiable Trayectoria 2006

Más detalles

Pequeñas Turbinas, Alta Tecnología

Pequeñas Turbinas, Alta Tecnología Pequeñas Turbina Eólicas Pequeñas Turbinas, Alta Tecnología Centro I+D: F3, Edificio No.3, No.335 Carretera de Guoding, Distrito de Yangpu, Shanghai, 200433,China Fabrica: Ningbo, China Tel: (+86) 021

Más detalles

Introducción Quiénes somos? Nuestras marcas. Implantación mundial Ingeteam en el mundo Capacidad productiva. Núcleo tecnológico Laboratorios.

Introducción Quiénes somos? Nuestras marcas. Implantación mundial Ingeteam en el mundo Capacidad productiva. Núcleo tecnológico Laboratorios. www.ingeteam.com Introducción Quiénes somos? Nuestras marcas Implantación mundial Ingeteam en el mundo Capacidad productiva Núcleo tecnológico Laboratorios Sectores Introducción QUIÉNES SOMOS? Ingeteam

Más detalles

CUMPLIMIENTO PER Área Eólica

CUMPLIMIENTO PER Área Eólica La Eólica en el Plan de las Energías Renovables Balance 25-2121 y PER 211-2222 Madrid, 8 de junio de 211 Alfonso Beltrán García-Echániz Director General de IDAE CUMPLIMIENTO PER 25 21. Área Eólica 2 Situación

Más detalles

Geotermia y Cimentaciones Termoactivas. Miguel Á. Torres y Torres

Geotermia y Cimentaciones Termoactivas. Miguel Á. Torres y Torres Geotermia y Cimentaciones Termoactivas Miguel Á. Torres y Torres Introducción Búsqueda de un MODELO FUTURO MÁS SOSTENIBLE E INDEPENDIENTE, que combine seguridad, garantía de suministro, competitividad

Más detalles

COLOMBIA. Smarttwister

COLOMBIA. Smarttwister COLOMBIA Smarttwister MINI AEROGENERACIÓN +34 902 052 215 LA COMPAÑIA Nuestra compañía ha nacido de la experiencia de 20 años en el ámbito de la generación de la energía. Con una fuerte inversión en Investigación

Más detalles

Estimados Clientes y amigos, Hoy en el día mundial de los océanos

Estimados Clientes y amigos, Hoy en el día mundial de los océanos Estimados Clientes y amigos, Hoy en el día mundial de los océanos Les envío el XIII Boletín de Información de Energía. Los invito a seguir aportando comentarios, sugerencias o notas. TIENEN CONTROLADO

Más detalles

El viento es libre, abundante y gratis.

El viento es libre, abundante y gratis. El viento es libre, abundante y gratis. El viento es un recurso energético abundante e inagotable, que se encuentra bien distribuido por todo el mundo, hace de la energía eólica una fuente de energía segura,

Más detalles

Master in Marine Renewable Energies

Master in Marine Renewable Energies Master in Marine Renewable Energies Modalidad: elearning Duración: 60 Créditos 1 año académico Precio: consultar web Titulación El alumno que finalice satisfactoriamente el presente Máster obtendrá un

Más detalles

aerogeneradores Blue Wind

aerogeneradores Blue Wind aerogeneradores Blue Wind CONDE Y BARBE es una empresa española dedicada a la fabricación de maquetas, prototipos y desarrollo de aplicaciones electrónicas. Se constituyó en el año 1984, dedicándose a

Más detalles

COMPARACIÓN CARACTERÍSTICAS DE AEROGENERADOR VERTI Comparación del aerogenerador VERTI con los productos de la competencia Curva de potencia medida en las abrazaderas de aerogenerador VERTI 12 000 10 000

Más detalles

6. Parque Eólico Experimental de Sotavento

6. Parque Eólico Experimental de Sotavento 6. Parque Eólico Experimental de Sotavento Para realizar el presente proyecto se va a emplear como planta modelo en el estudio que se va a realizar el Parque Eólico Experimental Sotavento, el cual se encuentra

Más detalles

Generador Eólico. Enervolt GE-300-H.12/24

Generador Eólico. Enervolt GE-300-H.12/24 Generador Eólico Enervolt GE-300-H.12/24 Turbina de viento vertical de 300 W Sistemas de 12 o de 24 V Arranque suave con viento suave Bajas RPM Alta eficiencia Sin ruido Aspas del aerogenerador: se ha

Más detalles

Trabajo. Calor. Energía Energía cinética Energía potencial Energía mecánica Energía térmica. Energía química

Trabajo. Calor. Energía Energía cinética Energía potencial Energía mecánica Energía térmica. Energía química Tipos de energías Trabajo Calor cinética potencial mecánica térmica química eléctrica magnética electromagnética nuclear Fisión Fusión interna Definición Se realiza un trabajo sobre un cuerpo cuando este

Más detalles

MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES

MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES DURACIÓN 150h OBJETIVOS El Máster en Energías Renovables capacita al alumno o alumna para poder ejercer todo tipo de funciones en el sector de las energías alternativas, tratando

Más detalles

AEROGENERADORES ENERCON

AEROGENERADORES ENERCON ENERCON GmbH Spain València Parc Tecnològic Av. Juan de la Cierva, 27 4698 Paterna (València) SPAIN Phone +34 961 36 64 61 Fax +34 961 36 64 69 E-33 E-44 E-48 E-53 E-7 E-82 AEROGENERADORES ENERCON GAMA

Más detalles

TECNICO EN ENERGIA SOLAR Y EOLICA

TECNICO EN ENERGIA SOLAR Y EOLICA TECNICO EN ENERGIA SOLAR Y EOLICA Las Energías Renovables se han convertido en los últimos años en una fuente creciente de empleo y mano de obra cualificada. En poco tiempo, España ha pasado de ser un

Más detalles

CATÁLOGO ENERGÍA INNOVADORA

CATÁLOGO ENERGÍA INNOVADORA CATÁLOGO ENERGÍA INNOVADORA Tu empresa de Energías Renovables www.energiainnovadora.com ENERGÍA EÓLICA Windspot 3.5 Kw Aerogenerador Windspot 1.5 Kw Aerogenerador Aerogenerador Cyclone 1 Kw CONTROLADOR

Más detalles

Mercado de aerogeneradores. Los desafíos de la eólica futura

Mercado de aerogeneradores. Los desafíos de la eólica futura Mercado de aerogeneradores Los desafíos de la eólica futura 10 de noviembre de 2008 Índice Mercado eólico Evolución histórica Tamaños Previsiones de mercado Desafíos de futuro Competitividad Versatilidad

Más detalles

EL MARCO ACTUAL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

EL MARCO ACTUAL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EL MARCO ACTUAL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES El Plan de Acción n de Renovables (PANER) de España a a 22 Jaume Margarit i Roset Director de Energías Renovables del IDAE 18 de noviembre de 21 2 PANER de España

Más detalles

Energía Eólica: Situación Actual, Desarrollo Futuro y Necesidades de I+D Ignacio Cruz CIEMAT Concepción Chile de Enero 2005

Energía Eólica: Situación Actual, Desarrollo Futuro y Necesidades de I+D Ignacio Cruz CIEMAT Concepción Chile de Enero 2005 TALLER DE ENERGÍA RENOVABLES Situación Mundial y Usos Potenciales en el País Energía Eólica: Situación Actual, Desarrollo Futuro y Necesidades de I+D Ignacio Cruz CIEMAT Concepción Chile 11-13 de Enero

Más detalles

ENERGÍA EÓLICA MARINA. Factores clave para su desarrollo. Zaragoza. Septiembre 2009

ENERGÍA EÓLICA MARINA. Factores clave para su desarrollo. Zaragoza. Septiembre 2009 ENERGÍA EÓLICA MARINA. Factores clave para su desarrollo Zaragoza. Septiembre 2009 Índice 1. Generación eléctrica y sostenibilidad 2. Iberdrola y las energías renovables 3. Situación de la energía eólica

Más detalles

Presentación Smart Power Box. Una oferta exclusiva de Azimut Energy

Presentación Smart Power Box. Una oferta exclusiva de Azimut Energy Una oferta exclusiva de Azimut Energy Índice 1. Presentación de la empresa Presentación del grupo Azimut Electronics y de la división Azimut Energy. 2. Smart Power Box Descubre las ventajas del nuevo Smart

Más detalles

PRODUCTOS. KITs DE AUTOCONSUMO: MICROINVERSOR E-SOLAR 250. E-GATE PARA LA MONITORIZACIÓN. MÓDULOS SOLARES. SIRIO BÁSICO 250 W. SIRIO DUPLO 500 W.

PRODUCTOS. KITs DE AUTOCONSUMO: MICROINVERSOR E-SOLAR 250. E-GATE PARA LA MONITORIZACIÓN. MÓDULOS SOLARES. SIRIO BÁSICO 250 W. SIRIO DUPLO 500 W. NOSOSTROS ElecsolSolar forma parte del GRUPO XHIE Solar empresa china líder mundial en la fabricación de módulos solares fotovoltaicos y microinversores. Llevamos más de 30 años desarrollando diversas

Más detalles

IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN BUSCA DE LA VIVIENDA EMISIONES CERO. PROYECTO DE INSTALACIONES

IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN BUSCA DE LA VIVIENDA EMISIONES CERO. PROYECTO DE INSTALACIONES IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN BUSCA DE LA VIVIENDA EMISIONES CERO. PROYECTO DE INSTALACIONES INDICE DE INSTALACIONES ESTRATEGIAS DE GENERACION ELÉCTRICA Instalación aerogenerador Instalación

Más detalles

Generación de Energía Eléctrica mediante Aerogeneradores.

Generación de Energía Eléctrica mediante Aerogeneradores. Generación de Energía Eléctrica mediante Aerogeneradores. Nombre: Samuel García Cervantes. Folio: AS15613765. Nombre de la institución: Universidad Abierta y a Distancia de México. Asignatura: Curso Propedéutico

Más detalles

GUÍA MEJORA ENERGÉTICA

GUÍA MEJORA ENERGÉTICA 3 Incorporación de nuevos sistemas GUÍA MEJORA ENERGÉTICA SECTOR AGROINDUSTRIAL 3 Incorporación de nuevos sistemas 3 Incorporación de nuevos sistemas En la presente guía se incluye una serie de medidas

Más detalles

Generación eléctrica de origen termosolar Situación actual y evolución. Sevilla, 22 de Marzo 2010

Generación eléctrica de origen termosolar Situación actual y evolución. Sevilla, 22 de Marzo 2010 Generación eléctrica de origen termosolar Situación actual y evolución Sevilla, 22 de Marzo 2010 GENERACIÓN ELÉCTRICA DE ORIGEN TERMOSOLAR SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN INTRODUCCION MARCO NORMATIVO ESPAÑOL

Más detalles

NAVARRA:TEJIDO INDUSTRIAL CONVENCIÓN EÓLICA MADRID- 8 DE JUNIO

NAVARRA:TEJIDO INDUSTRIAL CONVENCIÓN EÓLICA MADRID- 8 DE JUNIO ENERGÍAS RENOVABLES EN NAVARRA:TEJIDO INDUSTRIAL CONVENCIÓN EÓLICA 2009- MADRID- 8 DE JUNIO LOS PRIMEROS PASOS 1984. Análisis de consumos energéticos Fuentes propias renovables: biomasa (139.000 tep) y

Más detalles

Barlovento Recursos Naturales Sistemas Aislados y Minieólica

Barlovento Recursos Naturales Sistemas Aislados y Minieólica Barlovento Recursos Naturales Noviembre 2013 BARLOVENTO RECURSOS NATURALES S.L. QUIENES SOMOS? ASESORES TÉCNICOS INDEPENDIENTES LABORATORIO DE ENSAYO 2 BARLOVENTO RECURSOS NATURALES S.L. - Barlovento Recursos

Más detalles

La Energía Solar en el nuevo CTE

La Energía Solar en el nuevo CTE Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria Arturo García Mazorra Gerente a.mazorra@gmail.com 699 929 554 Nuevo CTE RD 314/2006 (BOE 28/03/06) Un marco normativo que establece las exigencias básicas

Más detalles

UF0213 BERNABÉ JIMÉNEZ PADILLA INGENIERO MECÁNICO Máster en Mantenimiento Industrial ARQUITECTO TÉCNICO - Máster en Prevención de Riesgos Laborales CAPÍTULO 1 EMPLAZAMIENTO Y VIABILIDAD DE INSTALACIONES

Más detalles

Presentación de la empresa

Presentación de la empresa Presentación de la empresa 1997 Fundación del Grupo H-Gruppe 1998 Desarrollo de la propia bomba de calor / geotérmica 1999 Construcción de la propia empresa de perforación 2004 Desarollo de una bomba de

Más detalles

La necesaria reducción de costes de la generación eólica. Alberto Ceña. 7 Junio 2016

La necesaria reducción de costes de la generación eólica. Alberto Ceña. 7 Junio 2016 La necesaria reducción de costes de la generación eólica Alberto Ceña 7 Junio 2016 1) La fuerte competencia de la solar fotovoltaica en el cumplimiento de los objetivos renovables 2 Precios de las últimas

Más detalles

INSTALACION GEOTERMICA CALEFACCION, REFRIGERACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA EN EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION.

INSTALACION GEOTERMICA CALEFACCION, REFRIGERACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA EN EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION. INSTALACION GEOTERMICA CALEFACCION, REFRIGERACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA EN EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION. NEWENER NUEVA ENERGIA S.L Somos una empresa ubicada en Salamanca aunque nuestro ámbito de

Más detalles

Energía eólica. Conceptos y actualidad. Fecha:

Energía eólica. Conceptos y actualidad. Fecha: Energía eólica Conceptos y actualidad. Expositor: Juan Antezana Fecha: 14.4.2004 El viento: una fuente de energía. El viento es el movimiento de una masa de aire. Como la mayoría de los recursos energéticos

Más detalles

Resumiendo: la energía que se extrae del viento tiene relación, sobre todo, con su velocidad y el área de captación por el que pasa.

Resumiendo: la energía que se extrae del viento tiene relación, sobre todo, con su velocidad y el área de captación por el que pasa. EL VIENTO, LOS AEROGENERADORES, EL ROBLE BAI-WIND Índice EL VIENTO Y LOS AEROGENERADORES... 2 EL ROBLE... 4 ELEMENTOS DE UN AEROGENERADOR.... 5 RELACCIÓN POTENCIA ÁREA DE CAPTACIÓN DE UN AEROGENERADOR...

Más detalles

La diversificación de suministros energéticos y el aumento del grado de autoabastecimiento energético para mayor independencia energética.

La diversificación de suministros energéticos y el aumento del grado de autoabastecimiento energético para mayor independencia energética. 1.1. Introducción Actualmente, la energía eólica ha demostrado su viabilidad técnica y económica, siendo una tecnología madura. Varias razones hacen de la eólica una de las energías renovables con gran

Más detalles

COMPETENCIAS. haber alcanzado las siguientes competencias generales que serán exigibles en un 70% para otorgar el título.

COMPETENCIAS. haber alcanzado las siguientes competencias generales que serán exigibles en un 70% para otorgar el título. COMPETENCIAS Máster Universitario en Energías Renovables COMPETENCIAS GENERALES (1 a 6) Los estudiantes, al finalizar sus estudios de Máster Universitario en Energías Renovables, deberán haber alcanzado

Más detalles

CUNA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

CUNA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS CUNA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 2/44 Índice Aerobomba Bomba solar Edad (años) 3/44 Introducción 85 y más 80 a 84 75 a 79 70 a 74 65 a 69 60 a 64 55 a 59 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20

Más detalles

CRANA - Programa Jornadas Tecnológicas y medio ambiente CIVICAN, Pamplona. 23 Noviembre 2009 Luis Energiebeurs Unceta Duurzaam Texel 23 mei 2008

CRANA - Programa Jornadas Tecnológicas y medio ambiente CIVICAN, Pamplona. 23 Noviembre 2009 Luis Energiebeurs Unceta Duurzaam Texel 23 mei 2008 Visión y Misión VISIÓN: el futuro de la generación de la energía será descentralizada a través de una combinación de técnologías energéticas sostenibles. MISIÓN: suministrar soluciones de microgeneración

Más detalles

LA PRODUCCIÓN DE NIEVE ALCANZA NUEVAS DIMENSIONES

LA PRODUCCIÓN DE NIEVE ALCANZA NUEVAS DIMENSIONES español Dimensiones compactas, peso reducido y óptimo manejo. Con una altura total de 2,40 m, una anchura de 2,35 m y una longitud máx. de 2,7 m, el T40 automático móvil es extraordinariamente compacto

Más detalles

Energía Eólica Marina.

Energía Eólica Marina. Energía Eólica Marina. Jornadas de Energía Renovable Marina. Antonio Herrera Sierra Departamento Tecnología EDPR-EU Oviedo, 16 de Noviembre de 2009 EDP Renováveis: Holding EDP para Energías Renovables

Más detalles

Sistema Modular. Todo en uno FOREVER CLEVER.

Sistema Modular. Todo en uno FOREVER CLEVER. Sistema Modular Sonnenkraft Todo en uno FOREVER CLEVER www.sonnenkraft.es www.sonnenkraft.es Marca líder en el sector de la energía solar Térmica: Apueste por la calidad! SONNENKRAFT figura entre las empresas

Más detalles

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA República de Guatemala GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA República de Guatemala GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA Guatemala, 25 de julio de 2018 1 RECURSOS RENOVABLES DE ENERGÍA EN GUATEMALA Guatemala es un país que cuenta con una

Más detalles

Descripción general. Tecnologías en prueba. Inicio Febrero de 2013 Final Diciembre de 2013 Tiempo de operación No aplica.

Descripción general. Tecnologías en prueba. Inicio Febrero de 2013 Final Diciembre de 2013 Tiempo de operación No aplica. Nombre del proyecto Proyecto Implementación de micro turbinas de rio Fase 0 Ubicación Embalse Salvajina, Cauca Colombia Empresa de Energía del Pacifico EPSA / Gerencia de Proyectos e Innovación y Entidad

Más detalles

42 39 N, 1 05 E. Mucho más que aire frío Sistemas de climatización de Truma. Sistemas de climatización REFRIGERACIÓN ÓPTIMA? DONDE USTED QUIERA.

42 39 N, 1 05 E. Mucho más que aire frío Sistemas de climatización de Truma. Sistemas de climatización REFRIGERACIÓN ÓPTIMA? DONDE USTED QUIERA. Mucho más que aire frío Sistemas de climatización de Truma Aventa comfort Saphir compact Saphir comfort Saphir vario 42 39 N, 1 05 E REFRIGERACIÓN ÓPTIMA? DONDE USTED QUIERA. * Modo de calefacción apto

Más detalles

Diego Pablo Ruiz Padillo Dpto. Física Aplicada Facultad de Ciencias Universidad de Granada

Diego Pablo Ruiz Padillo Dpto. Física Aplicada Facultad de Ciencias Universidad de Granada LA ENERGÍA EÓLICA Diego Pablo Ruiz Padillo Dpto. Física Aplicada Facultad de Ciencias Universidad de Granada 1 Tipos actuales de turbinas eólicas Pequeña turbina Hogar & Granjas Aplicaciones Remotas 5,000-50,000+

Más detalles

"Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE". Acciones gratuitas para trabajadores cofinanciadas por el FSE".

Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE. Acciones gratuitas para trabajadores cofinanciadas por el FSE. Acciones gratuitas para trabajadores cofinanciadas por el FSE". Se ponen en marcha las acciones formativas del proyecto Granada TodA Solar. Se trata de un proyecto impulsado por la Fundación Biodiversidad

Más detalles

Integración de energías renovables en edificios

Integración de energías renovables en edificios Integración de energías renovables en edificios Serie Energías renovables Alfonso Aranda Usón y Abel Ortego Bielsa (coordinadores) Textos Docentes, 193 2011, 271 pp., 17 x 23, Rústica ISBN 978-84-15274-06-3

Más detalles

LA CALEFACCIÓN CENTRALIZADA Regulación y control de gastos. Fernando del Valle DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

LA CALEFACCIÓN CENTRALIZADA Regulación y control de gastos. Fernando del Valle DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS LA CALEFACCIÓN CENTRALIZADA Regulación y control de gastos. Fernando del Valle DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS Madrid, 4 de mayo de 2015 CONSUMO ENERGÉTICO POR SECTORES COMUNIDAD DE MADRID

Más detalles

Disfruta del agua caliente con AQUATERMIC HEATANK

Disfruta del agua caliente con AQUATERMIC HEATANK Disfruta del agua caliente con AQUATERMIC HEATANK AQUATERMIC HEATANK es uno de los sistemas más económicos y respetuosos con el medio ambiente que existen para obtener agua caliente sanitaria. Utiliza

Más detalles

HyBlade marca nuevos estándares para ventiladores axiales

HyBlade marca nuevos estándares para ventiladores axiales Una combinación de metal y plástico de fibra reforzada: HyBlade marca nuevos estándares para ventiladores axiales Los motores de rotor externo han probado ser particularmente adecuados como propulsores

Más detalles

Una visión desde la industria nuclear

Una visión desde la industria nuclear Energía nuclear, electricidad para todos ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES JORNADA EL MIX DE GENERACIÓN ELÉCTRICA A FUTURO Madrid, 11 de mayo de 2010 Una visión desde la industria nuclear

Más detalles

GIJON, 22 DE JUNIO DE Innovación n en Renovables Hecho en Asturias

GIJON, 22 DE JUNIO DE Innovación n en Renovables Hecho en Asturias GIJON, 22 DE JUNIO DE 2010 Innovación n en Renovables Hecho en Asturias Desarrollo de la presentación Presentación de la empresa Sectores en los que trabajamos Fabricados en los diferentes sectores Distribución

Más detalles

Objetivos del sector hidroeléctrico,

Objetivos del sector hidroeléctrico, Jornada Técnica PER 2011-2020 Madrid, 13 de diciembre de 2011 Objetivos del sector hidroeléctrico, energías del mar, geotermia y aerotermia. Líneas de ayudas a la inversión en el PER Carmen López Ocón

Más detalles

Tema1: Fuentes de energía renovables. Conceptos básicos

Tema1: Fuentes de energía renovables. Conceptos básicos Tema1: Fuentes de energía renovables. Conceptos básicos Asignatura: Sistemas electrónicos para fuentes de energía renovables Grupo de Tecnología Electrónica Departamento de Ingeniería Electrónica Escuela

Más detalles

MPPT: Seguimiento Punto Máxima Potencia

MPPT: Seguimiento Punto Máxima Potencia Breve introducción ZHEJIANG AQUAROYAL INDUSTRIAL CO., LTD se estableció en 2006, estamos especializados en la investigación y desarrollo, fabricación y ventas de la bomba de superficie, sumergibles, de

Más detalles

1. Para AEE, cuáles son los objetivos sobre la aportación de la energía eólica en España a 2020, 2030 y 2050?

1. Para AEE, cuáles son los objetivos sobre la aportación de la energía eólica en España a 2020, 2030 y 2050? 1 FAQ sobre energía EÓLICA & Transición Energética 15 preguntas y respuestas principales sobre la aportación de la energía eólica y la Transición Energética 1. Para AEE, cuáles son los objetivos sobre

Más detalles

Retos de la Digitalización en el Sector Eléctrico, las Redes Inteligentes y las Renovables

Retos de la Digitalización en el Sector Eléctrico, las Redes Inteligentes y las Renovables MADRID, JUEVES 18 MAYO 2017 CIBITEC 2017: Sector Energético Retos de la Digitalización en el Sector Eléctrico, las Redes Inteligentes y las Renovables Pablo Fidalgo, ABB Grid Automation and Communication.

Más detalles

https://sites.google.com/site/tecnorlopez32/tema2-energias-no-renovables/05-centrales-termoelectricas

https://sites.google.com/site/tecnorlopez32/tema2-energias-no-renovables/05-centrales-termoelectricas ANIMACIÓN 1: CENTRALES TERMOELÉCTRICAS CLÁSICAS Abre la animación de las centrales térmicas de los apuntes: https://sites.google.com/site/tecnorlopez32/tema2-energias-no-renovables/05-centrales-termoelectricas

Más detalles

PRESENTACIÓN PROYECTO DE MINIEÓLICA. Minieólicos de 10 a 100 kw de potencia y paso variable

PRESENTACIÓN PROYECTO DE MINIEÓLICA. Minieólicos de 10 a 100 kw de potencia y paso variable PRESENTACIÓN PROYECTO DE MINIEÓLICA Minieólicos de 10 a 100 kw de potencia y paso variable ÍNDICE 1 2 3 4 5 6 POR QUÉ MINI-EÓLICA VALORACIÓN DE LA MINI-EÓLICA EN ESPAÑA PROTOTIPO DEL AEROCENT 20KW NUESTRA

Más detalles