19 de Abril de 2012
jueves
El "'decreto de autoconsumo" para las energías renovables.
miércoles
Arinaga ( Gran Canaria. Spain) contará con aerogeneradores marinos

11 de Mayo de 2011
La empresa pública Megaturbinas impulsa un banco de pruebas de los nuevos molinos de viento de 180 metros de altura
El puerto de Arinaga contará con un banco de pruebas experimental para las últimas generaciones de aerogeneradores, que podrían tener su aplicación en alta mar. El proyecto, impulsado por la Fundación Puertos de Las Palmas, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) del Gobierno de Canarias y la Sociedad de Promoción Económica del Cabildo de Gran Canaria, pretende generar a su alrededor una gran plataforma de investigación y desarrollo de tecnologías eólicas. La multinacional Gamesa ha mostrado interés en estas instalaciones para evaluar sus nuevos prototipos de hasta 180 metros de altura y capaces de alumbrar a 4.000 familias al año.
El consejo de administración de la Autoridad Portuaria dio ayer vía libre a la concesión de unos terrenos en el espigón principal del muelle de Arinaga a la empresa Megaturbinas Arinaga para la instalación de la primera plataforma de ensayo en investigación, desarrollo e innovación. Detrás de esta obra impulsada por las tres instituciones surge un ambicioso proyecto para crear en el citado puerto un laboratorio para que las empresas que construyen aerogeneradores puedan probar sus nuevos equipos, antes de su definitiva comercialización.
El director de la división de I+D del ITC, Gonzalo Piernavieja, señala que los prototipos están destinados a colocarse en tierra, aunque gran parte de esa nueva tecnología podrá usarse en las plantas que se irán construyendo en alta mar (off shore). "Este va a ser un campo de pruebas para atraer a los fabricantes, sobre todo nacionales", añadió Piernavieja.
Corrosión
El laboratorio tecnológico permitirá a las compañías realizar ensayos sobre el nivel de corrosión del material, el funcionamiento de los nuevos sistemas y de los componentes, y realizar todo tipo de pruebas, antes de ponerlos a la venta. Además, se pretende que los estudiantes universitarios puedan tener en este marco un centro para afianzar sus conocimientos.
La empresa, participada a partes iguales por los tres organismos públicos, pretende acondicionar en el espigón los servicios necesarios para que se instalen al menos dos molinos de viento, además de las instalaciones de servicios y talleres, que podrían ocupar unos 2.000 metros cuadrados de superficie.
Los aerogeneradores de nueva generación superan con creces los modelos iniciales. Se trata de enormes turbinas de hasta 180 metros de altura total, desde su base hasta la extensión máxima de las palas, cada una de las cuales puede abastecer de electricidad a casi 4.000 familias durante un año.
Proceso de instalación de una central eólica marina, como puede ser en Arinaga.
Tecnología eólica
La nueva plataforma tendrá todas las exigencias para que las empresas interesadas sólo tengan que levantar sus molinos de viento para recabar información sobre su funcionamiento, en un entorno con condiciones casi extremas. Para ellos tendrán grúas, talleres y conexiones a la red eléctrica, entre otros servicios técnicos añadidos, necesarios para prestar este tipo de servicios.
Una de las empresas que se han interesado por contar con este tipo de instalaciones es la multinacional española Gamesa, aunque ya cuenta con centros de ensayo en otras zonas para evaluar su nueva tecnología eólica.
Los promotores esperan tener en funcionamiento este laboratorio en el plazo de año y medio. Y tendrían cabida dos turbinas, sin que molesten a la actividad portuaria, dadas las enormes dimensiones de esta nueva tecnología, que podrá emplearse en un futuro en alta mar.
Para más información, el Laboratorio Nacional de Energía Sostenible Risø DTU, de Dinamarca, en colaboración con socios internacionales de la industria y de la investigación, planea desarrollar aerogeneradores flotantes que producirán 20 MW cada uno. En un futuro, estos aerogeneradores permitirán instalar plantas eólicas en el mar, junto a las costas de las grandes ciudades, convirtiéndose así en fuentes inagotables de energía no contaminante.(2)
Avance energético real
El Laboratorio Nacional de Energía Sostenible Risø DTU explica que la energía eólica marina ha sido identificada por la Unión Europea como una tecnología de generación energética clave en el contexto futuro de las energías renovables.
“Por eso, la UE ha respaldado este proyecto que más que una mera transferencia tecnológica de las turbinas eólicas de eje vertical terrestres a las flotantes, constituye una actualización radical de las tecnologías existentes, y podría llegar a constituir un avance real en el sector de la energía”, según Henrik Bindsley, director del Risø DTU.
DeepWind combina varios campos de investigación, en particular el de la energía eólica, el del entorno marino y de la tecnología de materiales.
Los conocimientos en estas áreas se combinarán los alcanzados en tecnología de pultrusión (proceso de producción de materiales plásticos termorrígidos) aplicada a la fabricación de las aspas.(2)
Energía Eólica en la costa.
Montaje de un aerogenerador:
Aerogeneradores, montaje.
Parque eólico offshore (Proyecto Hywind).
1.- Asociación empresarial Eólica. Spanish Wind Energy Association, AEE.
2.- Aerogeneradores flotantes producirán energía eólica desde el mar. año 2010
Vida en el Planeta
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ACTUAR Y DEBATIR EN EL GOODPLANET
Estamos viviendo un periodo crucial. Los científicos afirman que solo tenemos 10 años para cambiar nuestro modo de vida, evitar que los recursos naturales se agoten e impedir una evolución catastrófica del clima de la Tierra.
Nos jugamos nuestro futuro y el de las siguientes generaciones por lo que cada uno de nosotros debe participar en este esfuerzo colectivo. HOME ha sido creada para hacer llegar este mensaje de movilización a todos los habitantes de nuestro planeta.
Es por esta razón que la película HOME es gratuita, gracias al mecenazgo del grupo PPR y la distribuidora Europacorp, que ofrecieron su apoyo de forma desinteresada.
sábado
Instalaciones Fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica.

Sunny Design permite una planificación y un dimensionamiento fácil y seguro de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica.
Gracias a la interfaz de usuario de fácil manejo se logra la mejor configuración posible de la instalación en pocos pasos.
Además, con la ayuda de la base de datos meteorológicos integrada, se puede evaluar la operación durante un año natural. Así, además de la comprobación técnica, Sunny Design provee también los datos para una evaluación económica del dimensionamiento de la instalación particular.
Características
* Dimensionamiento óptimo de instalaciones conectadas a red
* Indicaciones para la optimización de la instalación
* Base de datos de módulos fotovoltaicos con los módulos fotovoltaicos actualmente en uso
* Uso de datos meteorológicos reales de alta resolución
* Selección de emplazamiento en todo el mundo
* Dimensionamiento automático de la longitud y la sección de los cables
* Evaluación energética de un año de servicio
miércoles
Examen de Cálculo de Energía Fotovoltaica 10 de marzo de 2009
10 DE MARZO DE 2009 . PRUEBA SOLAR 2º EIE. INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR
Segunda prueba
Vivienda Permanente.
En este ejercicio se ha tomado una vivienda unifamiliar con una serie de usos básicos, capaces de cubrir las necesidades más habituales. Se observará que se ha prescindido del frigorífico alimentado por corriente fotovoltaica, pero en su defecto se aconseja el uso de uno de gas por razones puramente económicas. Sin embargo, se ha optado por la inclusión de un convertidor cc/ca para aquellos equipos que no se puedan conseguir fácilmente en corriente continua u otro medio alternativo.
Se deberá pensar en que el mayor número de horas de uso será en la época invernal, donde los días son más cortos. Consumos:
1 comedor 1 punto fluorescente de 20 W 3 h/día
1 cocina 1 punto fluorescente de 15 W 2 h/día
1 WC 1 punto fluorescente de 8 W ½ h/día
3 habitaciones 3 puntos fluorescente de 15 W ½ h día
1 despensa 1 punto fluorescente de 8 W 10 min/día
1 TV b/n 30 w 5 h/día
1 convertidor de 1000 w, usado durante 5 minutos /día con 200 w para los pequeños electrodomésticos, y dos veces a la semana con una lavadora convencional de 500 w y un tiempo de trabajo de 1h1/2 día.
La localización será en Telde, la tensión de trabajo es de 24 v y la autonomía será de 5 días, con una profundidad de descarga del 50%.
El regulador será de 200 W.
Nota aclaratoria:
- De los 200 w de consumo del convertidor tener en cuenta el factor de rendimiento de 0.7 y de los 500 w el 0.8
- la inclinación de los paneles como media invernal será de 60º
Con estos datos podrás realizar el calculo completo para saber el nº de paneles y nº de acumuladores a usar, además de indicar los modelos y marcas si es posible.
- Calcular la sección de conductores necesarias, en función de las longitudes de la línea, para una caída de tensíon en cada circuito del 3%.
Panel fotovoltaico – regulador ( distancia 15 metros).
Regulador - batería ( distancia 2 metros).
Batería – convertidor ( distancia 2 metros).
Batería – línea general ( 12 metros).
Para el cálculo de las derivaciones, tomar el caso más desfavorable, que es la línea de 10 metros, que corresponde al equipo de mayor consumo como es el tv.
Examen de Fotovoltaica. 5 de marzo de 2009
PRUEBA SOLAR 2º EIE. INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. Consta de dos partes, esta es la primera.
Prueba A
1. Células y paneles solares ( fotovoltaicos).
2. Carga de un acumulador.
3. Convertidores Continua – Alterna.
4. Aplicaciones de la energía solar Fotovoltaica.
Tema: Dí lo que sepas de la Energía Solar.
Nombre, autor y resumen del libro que estoy leyendo del bloque de contenido de Energías Alternativas.
Prueba B
1. Células de silicio monocristalino.
5. Reguladores.
6. Convertidores Continua - Continua
7. Aplicaciones de la energía solar Fotovoltaica.
Tema: Dí lo que sepas de la Energía Solar.
Nombre, autor y resumen del libro que estoy leyendo del bloque de contenido de Energías Alternativas.
Prueba C
1. Células de silicio policristalino.
2. El acumulador de Níquel – Cadmio.
3. Inversores.
4. Aplicaciones de la energía solar Fotovoltaica.
Tema: Dí lo que sepas de la Energía Solar.
Nombre, autor y resumen del libro que estoy leyendo del bloque de contenido de Energías Alternativas.