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      <title>Tarea 2 - Indagar sobre diferentes fuentes de  energías alternativas. Grupo 358082_24 by Karina M Apraez G</title>
      <link>https://padlet.com/kmapraezg/3pzh790e0450buob</link>
      <description>SENSINI LOZANO CASTRO-EVELYN JULIETH ESCOBAR HERNANDEZ-KARINA MARCELA APRAEZ GONZALEZ - </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-10-04 00:29:05 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-04-11 00:11:24 UTC</lastBuildDate>
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         <title>ENERGÍA A PARTIR DE LA BIOMASA</title>
         <author>kmapraezg</author>
         <link>https://padlet.com/kmapraezg/3pzh790e0450buob/wish/1790910335</link>
         <description><![CDATA[<div>La capacidad instalada&nbsp; de energía a partir de la Biomasa en colombia es de 237 MW según asoinca y El país número 1 con mayor capacidad instalada en producción de energía a partir de la biomasa se encuentra en Latinoamérica y es brasil en 2016 con 14 GW.<br><br>En colombia&nbsp; partir de biomasa es de la agroindustria de la caña quien contribuye en 2017 a la máxima generación de energía sustentable con 1.487 GWh capacidad para abastecer una ciudad.<br><br>Los costos de generación de energía es de&nbsp; 0,07 USD/kWh y algunas de sus desventajas en la instalación y mantenimiento son&nbsp;<br><br><br></div><ul><li>Demanda inversiones en tecnología , mano de obra,</li><li>El espacio que ocupa la biomasa es elevado por el volumen de la caldera y por residuos generados</li><li>El mantenimiento de estas calderas es único, programado y necesitando a empresas concretas y especializadas mantenimiento y remplazo de componentes.</li></ul><div><br>La agroindustria de la caña en el Valle del Cauca genera de manera sostenible a partir bagazo combustible renovable para la generación de energía térmica, eléctrica y mecánica En 2017 generó 1.487 GWh siendo un gran ejemplo de aprovechamiento de residuos orgánicos obtenidos de su producción a partir de la caña, en&nbsp; el tecno-parque Yamboro del SENA en el municipio de Pitalito se vienen realizando procesos de tratamiento, pasteurización, fermentación y destilación de mucílago de café para la producción de etanol en su propia&nbsp; planta de biocombustibles, el mucílago es un subproducto del café que se genera en el proceso de beneficiado y al no se le esta dando&nbsp; da un tratamiento adecuado&nbsp; los&nbsp; desechas son vertiéndose en el suelo y las cuencas hídricas; de esta manera se le esta dando esta transformación como fuente de energía directa, en forma de gas o como combustible destilándola para obtener etanol.&nbsp;<br><br></div><var><strong><sub>TOP 5</sub></strong></var><ul><li>Precio económico y rendimiento muy elevado</li><li>Ayuda a reducir la dependencia de los combustibles fósiles</li><li>Poco contaminante mejora la calidad del aire y reduce los efectos del cambio climático sus emisiones son mínimos</li><li>Fuente de energía renovable y muy abundante</li><li>Crea empleo en zonas rurales, generando todo tipo de actividades</li></ul><div>&nbsp;</div><div><br><br><br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-04 21:32:02 UTC</pubDate>
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         <title>Bibliografía</title>
         <author>kmapraezg</author>
         <link>https://padlet.com/kmapraezg/3pzh790e0450buob/wish/1790930147</link>
         <description><![CDATA[<div>. Informes Económicos (5 de septiembre de 2017)<a href="https://www.ccc.org.co/file/2017/09/Informe-RC-N12-Centrales-electricas-a-partir-de-biomasa.pdf">https://www.ccc.org.co/file/2017/09/Informe-RC-N12-Centrales-electricas-a-partir-de-biomasa.pdf<br></a><br></div><div>. Desperdicio que sí sirve. https://www.fedebiocombustibles.com/nota-web-id-3016.htm<br><br>. Departamento De Energia, E. E. U. U. (2007). <em>Sistemas Eólicos Pequeños para Generación de Electricidad</em>. Nrel.gov. https://www.nrel.gov/docs/fy07osti/42071.pdf<br><br></div><div>. Editorial La República S.A.S. (2021, 21 junio). <em>Llegaron primeras turbinas eólicas a La Guajira para la construcción de centro sostenible</em>. Diario La República. https://www.larepublica.co/economia/llegaron-primeras-turbinas-eolicas-a-la-guajira-para-la-construccion-de-centro-sostenible-3189172<br><br></div><div>. T. (2019, 11 noviembre). <em>10 Ventajas de la energía eólica: una energía limpia que no deja huellas</em>. Twenergy. https://twenergy.com/energia/energia-eolica/ventajas-de-la-energia-eolica/</div><div><strong>&nbsp;<br></strong>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;González, V. J. (2009). Energías renovables. Recuperado de <a href="https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538/lib/unadsp/reader.action?ppg=437&amp;docID=3430257&amp;tm=1539716944235">https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538/lib/unadsp/reader.action?ppg=437&amp;docID=3430257&amp;tm=1539716944235</a>.<br><br></div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;González, V. J. (2009). Energías renovables. Recuperado de https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538/lib/unadsp/reader.action?ppg=437&amp;docID=3430257&amp;tm=1539716944235.</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-04 21:47:00 UTC</pubDate>
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         <title>Energía Eólica</title>
         <author>kmapraezg</author>
         <link>https://padlet.com/kmapraezg/3pzh790e0450buob/wish/1791085608</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Capacidad instalada del tipo de energía seleccionada (ejemplo la energía solar es la 3ra energía renovable más importante, en términos de capacidad instalada), adicionalmente debe mencionar el país en donde se encuentra la mayor capacidad instalada relacionando la potencia instalada (MW).<br></strong><br></div><div>La capacidad instalada de la energía eólica, en el 2020 creció mas de un 50% para tener una cantidad total de 743 GW, estados unidos es el que lidera dicha capacidad con 122.478MW de capacidad operativa de energía eólica.<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div><strong>Generación de electricidad. (ejemplo: para energía solar la máxima cantidad de Kwh que puede generar un sistema de energía solar al año es 1000 Kwh en un clima cálido y 300 Kwh en un clima nublado)<br></strong><br></div><div><strong>&nbsp;<br></strong><br></div><div>La mayoría de sistemas eólicos se clasifican de acuerdo a los equipos de potencias y operan a velocidades determinadas, adicionalmente, al tener la velocidad del viento con un exponente a la tres, cualquier cambio mínimo en la potencia del viento, puede producir gran energía; Por ejemplo, un sistema ubicado en donde el viento tiene una velocidad de 8 M/s, produce entre un 75% y 100% más que un sistema ubicado en un viento de 6 M/s; Usualmente un generador de 1.8 MW, produce cerca de 4,7 Millones de kWh al año<br><br><strong>Costos globales (mencionar que aspectos resultan ser más costosos en la instalación y mantenimiento)<br></strong><br></div><div>Los costos de instalación, pueden variar de precio dependiendo del lugar, tamaño y aplicación. Por ejemplo, para la instalación de un sistema eólico domestico de unos 10kW, se tiene que hacer una inversión de alrededor 32.000 dólares. La regla a tener en cuenta, es que básicamente el costo de estos sistemas es de alrededor de 1.000 a 3.000 dólares por kW. Los sistemas de energía involucran una inversión inicial alta, pero su competitividad se puede ver notoriamente, cuando hablamos del tiempo de vida útil, mantenimiento y costos evitados por utilizar la energía eléctrica de compañías.<br><br></div><div>Para el mantenimiento, se pueden obtener diferentes valores si estos son programados o no, es decir, si son preventivos o correctivos, en los preventivos tenemos cambios de aceite cada 18 meses y 5 años, comprobación de pernos cada 3 meses y revisiones generales al aerogenerador; Para los mantenimientos correctivos, tenemos el cambio de pequeñas piezas dañadas, o cambios grandes de piezas como de rotor, generador, multiplicadora, siendo estos los mas costosos.<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div><strong>De acuerdo con las condiciones que requiere la implementación de la energía seleccionada, el estudiante debe mencionar en que zona de Colombia, la misma podría ser implementada y mencionar si existen proyectos de tal naturaleza.<br></strong><br></div><div>Las zonas donde se tendrían mejores proyecciones de la utilización de esta energía en Colombia, son el departamento de la Guajira, Región Caribe, Norte de Santander y Tolima (Siendo la Guajira en especifico como los mejores de Sur América) que pueden tener una capacidad instalada de 18 GW. Actualmente hay un proyecto en marcha denominado “Proyecto I de isagén” para la Guajira, en donde se utilizará esta energía para la construcción de un centro sostenible, este proyecto tendrá una capacidad de generación de alrededor de 20 MW y se espera estar terminado antes del 2021.<br><br></div><div><strong>&nbsp;<br></strong><br></div><div><strong>Top de 5 beneficios de la instalación de la energía seleccionada a nivel económico, social y ambiental.<br></strong><br></div><div>Los mayores beneficios son que la energía es renovable, inagotable y no contaminante. Al realizar proyectos con la energía eólica, esta genera empleo, riqueza y aumenta la calidad de vida de las personas beneficiadas por esta energía. Además, de que contribuye al desarrollo sosteni</div><div><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-04 23:45:45 UTC</pubDate>
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         <title>ENERGIA SOLAR</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Capacidad instalada del tipo de energía seleccionada:&nbsp;<br></strong><br></div><div>El alza en la demanda de energía eléctrica que vivirá Colombia en el mediano y largo plazo hará que la inclusión de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (Fncer) sea una prioridad. Por lo anterior, la meta del Gobierno es que Colombia pueda tener 1.500 megas de capacidad instalada en los próximos cuatro años.<br><br></div><div>Una hoja de ruta global elaborada por la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), indica que las renovables pueden alcanzar o superar 60 % del consumo de energía final total (Ceft) de muchos países. En la Unión Europea, esta cuota podría pasar de 17% a más de 70%, en otros países como India y Estados Unidos podrían ver incrementadas sus cuotas hasta dos tercios o más.<br><br></div><div>En el caso de Colombia, se espera que a 2030, 15% de la energía provenga de renovables no convencionales. Así lo explicó Germán Corredor, director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables (Ser Colombia). “Es una meta muy interesante que se planteó en un estudio del Gobierno con el Banco Mundial. Sin embargo, a diferencia de Europa, Colombia no tiene un objetivo a largo plazo en implementación de fuentes no convencionales de energía renovable”, indicó. Pese a esto, luego de la subasta de cargo por confiabilidad, la cifra asignada a estas energías renovables no convencionales (eólica y solar) fue de 6% de la matriz. Según el estudio, dicha transición generaría más de 11 millones de empleos adicionales en el sector energético para 2050.<br><br><strong>Generación de Electricidad:&nbsp;</strong></div><div><strong>&nbsp;</strong></div><div>La energía solar -aprovechada a partir de la radiación electromagnética del sol­- se presenta como una fuente de energía renovable en la cual la región cuenta con posibilidades de desarrollo. América Latina y el Caribe tiene una generación con base en energía solar que para el 2013 contaba con 373 GWh, en comparación a los 37,2 GWh que producía en 2010. Este aumento registró el 90% de su crecimiento acumulado en los últimos años, lo que permite inferir el potencial de desarrollo de esta tecnología en la región. Actualmente, existen dos tipos de generación de energía solar: los sistemas fotovoltaicos y la electricidad solar de concentración.</div><div>&nbsp;</div><div>-Sistemas fotovoltaicos: utilizan células fotovoltaicas para convertir la radiación solar en electricidad. Los paneles reciben los fotones que componen la luz del sol, y estos estimulan el intercambio de electrones entre dos placas semiconductoras, generando un circuito eléctrico. La radiación es aprovechable tanto en forma directa - la que llega directamente del foco solar - como en forma difusa -la emitida por la bóveda celeste diurna gracias a&nbsp; la reflexión y refracción solar en la atmósfera, en las nubes y el resto de elementos atmosféricos y terrestres. Por lo tanto, los sistemas fotovoltaicos no necesitan un sol radiante para funcionar. También lo pueden hacer en días nublados, pero cuanto más intensa la luz, mayor será la corriente generada.</div><div>&nbsp;</div><div>-Electricidad solar de concentración:consiste en un campo de espejos reflectores que concentran la luz del sol para elevar la temperatura de un fluido térmico, por lo general sal derretida, que transporta el calor hasta un generador de vapor o un motor que se utiliza para generar electricidad.&nbsp; No es posible concentrar la luz difusa, solo la radiación directa. Una de sus ventajas es la posibilidad de almacenamiento térmico y la generación continua de electricidad, incluso horas después de que se ha ocultado el sol.</div><div>&nbsp;</div><div>Existen más diferencias que semejanzas entre las dos. Ambas comparten ventajas como la generación de electricidad libre de emisiones de CO2 y la mejora del autoabastecimiento. Sin embargo, frente a una tecnología fotovoltaica consolidada y de sencillo mantenimiento, hay una tecnología eléctrica de concentración que genera grandes dudas en cuanto a su fiabilidad y costes de explotación a largo plazo. La electricidad solar de concentración es aún una apuesta de futuro<br><br><strong>Costos globales:</strong></div><div><strong>&nbsp;</strong></div><div>El costo nivelado de la energía generada por las plantas solares a gran escala es de alrededor de 0,068 dólares por kWh, en comparación con los 0,378 dólares de hace diez años, y solamente entre 2018 y el año pasado, el precio cayó un 13,1%, según las cifras publicadas por la Agencia Internacional de Energía Renovable.<br><br>BIBLIOGRAFIA:<br><br>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;González, V. J. (2009). Energías renovables. Recuperado de <a href="https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538/lib/unadsp/reader.action?ppg=437&amp;docID=3430257&amp;tm=1539716944235">https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538/lib/unadsp/reader.action?ppg=437&amp;docID=3430257&amp;tm=1539716944235</a>.<br><br></div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;González, V. J. (2009). Energías renovables. Recuperado de <a href="https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538/lib/unadsp/reader.action?ppg=437&amp;docID=3430257&amp;tm=1539716944235">https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538/lib/unadsp/reader.action?ppg=437&amp;docID=3430257&amp;tm=1539716944235</a>.<br><br></div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;González, V. J. (2009). Energías renovables. Recuperado de https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538/lib/unadsp/reader.action?ppg=437&amp;docID=3430257&amp;tm=1539716944235.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-05 00:29:46 UTC</pubDate>
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