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      <title>Fuente de energías alternativas by </title>
      <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll</link>
      <description>Indagar sobre diferentes fuentes de energías alternativas.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-12-17 17:15:37 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Capacidad instalada del tipo de energía seleccionada.</title>
         <author>actividadenergias1</author>
         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1028590226</link>
         <description><![CDATA[<div>En el mundo la capacidad instalada de la energía solar llegó a 651 GW a finales de 2019 en el mundo consolidándose como la cuarta fuente de energía más grande en cuanto a capacidad instalada, los países con mayor capacidad instalada son:<br>1. China con 176,1 GW.<br>2. Estados Unidos con 62,4 GW.<br>3. Japón con 56 GW.<br>Fuente: (statista, 2018), (BloombergNEF, 2020). </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-17 17:18:31 UTC</pubDate>
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         <title>Eficiencia energética.</title>
         <author>actividadenergias1</author>
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         <description><![CDATA[<div>  La eficiencia energética de la energía solar en el caso de la energía solar fotovoltaica se da  por el materia con el que se construye las células fotovoltaicas, las cuales presentan las siguientes eficiencias:<br>1. Silicio Monocristalino tienen una eficiencia entre el 15 – 21 %,<br>2. Silicio Policristalino tienen una eficiencia entre el 10 – 16%,<br>3. Silicio Amorfo entre 4 – 11 %. <br>Fuente: (Murcia Murcia, Gómez Ramirez, &amp; Cabeza Rojas, 2017). </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-17 17:20:37 UTC</pubDate>
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         <title>Generación de electricidad.</title>
         <author>actividadenergias1</author>
         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1028611209</link>
         <description><![CDATA[<div>La generación de energía se da por la capacidad del panel y las horas de sol que recibe, un panel por lo general tiene una capacidad entre 250 W y 300 W, por lo que si se trabaja un panel de 300 W en condiciones óptimas por 5 horas de sol generaría  1,5 kWh de energía eléctrica (EnérgyaVM, 2020).</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-17 17:22:41 UTC</pubDate>
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         <title>Esquema</title>
         <author>actividadenergias1</author>
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         <description><![CDATA[<div>Esquema de un panel solar fotovoltaico.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-17 17:24:44 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Costos globales.</title>
         <author>actividadenergias1</author>
         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1028625311</link>
         <description><![CDATA[<div>El costo de la energía solar más específicamente del aprovechamiento por paneles solares fotovoltaicos se da por el material con el que están construidos las células, en el caso de las células en Silicio Amorfo tiene costos entre 1,8 – 2,1 €/Wp (Watt pico); el de Silicio Policristalino 2,2 – 2,6 €/Wp y el de Silicio Monocristalino &gt; 2,6 €/Wp (Murcia Murcia, Gómez Ramirez, &amp; Cabeza Rojas, 2017).</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-17 17:25:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Zonas óptimas para la instalación de energía solar en Colombia y proyectos.</title>
         <author>actividadenergias1</author>
         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1028627160</link>
         <description><![CDATA[<div>El potencial de la energía solar en Colombia se encuentra en la región de la Guajira debido a su alto potencial solar promedio diario que se encuentra entre 5 y 6 kWh/m<sup>2</sup> según el Atlas de Radiación Solar de Colombia del IDEAM. Y en esta región existen 4 proyectos de aprovechamiento de energía solar:</div><div> </div><div>- Nazareth y Puerto Estrella – Alta Guajira.</div><div>- Comunidades indígenas de Malirrachon, Ushuru y Mapuain - Manaure – Alta Guajira.</div><div>- Comunidades indígenas de Juluguaipa y Ampuita - Manaure - Alta Guajira.</div><div>- Comunidades indígenas de Cuniche - Manaure – Alta Guajira.<br>Fuente: (Murcia Murcia, Gómez Ramirez, &amp; Cabeza Rojas, 2017). </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-17 17:26:18 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Top de 5 beneficios de la instalación de la energía solar.</title>
         <author>actividadenergias1</author>
         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1028638735</link>
         <description><![CDATA[<div>- Es una fuente de energía inagotable, debido a que aprovecha la energía proveniente del sol.</div><div>- No produce gases de efecto invernadero.</div><div>- La energía solar está disponible en todo el planeta.</div><div>- Genera riqueza y empleo local.</div><div>- Bajo costo de aprovechamiento, los costos altos se dan en la instalación.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-17 17:29:02 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>actividadenergias1</author>
         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1028656162</link>
         <description><![CDATA[<div>BloombergNEF. (1 de 9 de 2020). <em>La energía solar y eólica alcanzó el 67% de la capacidad nueva de energía eléctrica agregada a nivel mundial en 2019</em>. Obtenido de https://www.bloomberg.com/latam/blog/la-energia-solar-y-eolica-alcanzo-el-67-de-la-capacidad-nueva-de-energia-electrica-agregada-a-nivel-mundial-en-2019/</div><div>EnérgyaVM. (30 de 6 de 2020). <em>Paneles solares: ¿Cuántos kWh produce un panel solar?</em> Obtenido de https://www.energyavm.es/paneles-solares-cuantos-kwh-produce-un-panel-solar/#:~:text=Un%20panel%20solar%20t%C3%ADpico%20puede,un%20panel%20solar%20cada%20d%C3%ADa.</div><div>IDEAM. (2014). <em>Altas de Radiación Solar de Colombia.</em> Bogotá D.C.: IDEAM.</div><div>Instituto de Energia Solar. (2018). <em>Gráficos significativos energía solar fotovoltaica.</em> España: Instituto de Energia Solar.</div><div>Murcia Murcia, J., Gómez Ramirez, J., &amp; Cabeza Rojas, I. (2017). <em>LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN COLOMBIA: POTENCIALES, ANTECEDENTES Y PERSPECTIVAS.</em> Bogotá D.C.: Universidad Santo Tomás.</div><div>statista. (6 de 2018). <em>Ranking mundial de los países con mayor potencia solar fotovoltaica instalada a fecha de 2018 </em>. Obtenido de https://es.statista.com/estadisticas/641225/potencia-solar-fotovoltaica-instalada-por-paises/</div><div>Tecnologia. (2020). <em>Paneles Solares</em>. Obtenido de https://www.areatecnologia.com/electricidad/paneles-solares.html</div><div><strong> <br></strong>De Juana, José María (2003), Energía Renovables para el Desarrollo, Cooperación Internacional, Thompson Editores, Madrid <br><br>Domínguez Gómez, José (2004), Energías Alternativas, Edición Equipos Sirius S. A., España. <br><br>Scielo.org.co. (2018). [online] Available at: http://www.scielo.org.co/pdf/ring/n28/n28a14.pdf [Accessed 1 Apr. 2018]. <br><br>Rocha, Lydia: <a href="http://www.imf-formacion.com/blog/corporativo/ade/%C2%BFde-donde-viene-el-nombre-de-energia-eolica/">«¿De dónde viene el nombre de Energía Eólica?» 15 de junio de 2011.</a> Consultado 31 de junio de 2016.<br><br><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica#cite_ref-businessgreen_2-0">Saltar a:<strong><em><sup>a</sup></em></strong></a> <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica#cite_ref-businessgreen_2-1"><strong><em><sup>b</sup></em></strong></a> <a href="https://web.archive.org/web/20120117080111/http://www.businessgreen.com/bg/news/2124487/onshore-wind-reach-grid-parity-2016">«Onshore wind to reach grid parity by 2016»</a>. <em>businessgreen.com</em> (en inglés). 14 de noviembre de 2011. Archivado desde <a href="http://www.businessgreen.com/bg/news/2124487/onshore-wind-reach-grid-parity-2016">el original</a> el 17 de enero de 2012. Consultado el 28 de octubre de 2015.<br><br>Gasch, Robert y Jochen Twele (ed.): <em>Windkraftanlagen. Grundlagen, Entwurf, Planung und Betrieb</em>. Springer, Wiesbaden 2013, p. 569 (en alemán).<br><br>Gipe, Paul (1993). «The Wind Industry's Experience with Aesthetic Criticism». <em>Leonardo</em> <strong>26</strong> (3): 243-248. <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/JSTOR">JSTOR</a> <a href="https://www.jstor.org/stable/1575818">1575818</a>. <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier">doi</a>:<a href="https://dx.doi.org/10.2307%2F1575818">10.2307/1575818</a>.<br><br>The World Wind Energy Association (2014). <em>2014 Half-year Report</em>. WWEA. pp. 1-8.<br><br>Santamarta, José (6 de febrero de 2015). <a href="http://www.evwind.com/2015/02/06/eolica-mundial-instalo-50-gw-en-2014-que-llego-a-370-gw-por-jose-santamarta/">«Eólica mundial instaló 50 GW en 2014, que llegó a 370 GW, por José Santamarta»</a>. <em>Revista Eólica y del Vehículo Eléctrico (REVE)</em>. Consultado el 28 de octubre de 2015. |obra= y |publicación= redundantes (<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Errores_en_las_referencias#redundant_parameters">ayuda</a>)</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-17 17:33:02 UTC</pubDate>
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         <title>Capacidad Instalada del tipo de energía seleccionada</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1045690900</link>
         <description><![CDATA[<div>La energía Eólica es la energía que se obtiene del viento. Se trata de un tipo de energía cinética producida por el efecto de las corrientes de aire. Esta energía la podemos convertir en electricidad a través de un generador eléctrico. Es una energía renovable, limpia, que no contamina y que ayuda a reemplazar la energía producida a través de los combustibles fósiles.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-29 22:05:05 UTC</pubDate>
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         <title>• Capacidad instalada del tipo de energía                      </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1045691585</link>
         <description><![CDATA[<div>El mayor productor de energía eólica del mundo es Estados Unidos, seguido de Alemania, China, India y España. En América Latina el mayor productor es Brasil. En España, la energía eólica abasteció de electricidad al equivalente a 12 millones de hogares, esto es un 18% de las necesidades del país (Fuente AEE). Esto significa que gran parte de la energía verde que ofrecen las compañías eléctricas del país, incluyendo la que lleva a tu hogar factorenergia, proviene de los parques eólicos y tiene este origen renovable. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-29 22:06:25 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Eficiencia energética</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1045692631</link>
         <description><![CDATA[<div>El porcentaje del input de energía se convierte en electricidad que podamos utilizar energía eólica: 1.164%, haciéndola la más eficiente. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-29 22:08:27 UTC</pubDate>
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         <title>Generación de electricidad</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1045693967</link>
         <description><![CDATA[<div>La energía eólica se obtiene al convertir el movimiento de las palas de un aerogenerador en energía eléctrica. Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento, sus predecesores son los molinos de viento, su peso en el rango de generación de electricidad renovable en todo el mundo es el siguiente:</div><div> </div><div>Capacidad instalada: 1.230 GW</div><div>Capacidad instalada (con exclusión de las grandes centrales hidroeléctricas): 305 GW<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-29 22:10:53 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Elaboración de un esquema en donde se identifique cada parte del sistema y la función que tiene para generar energía.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1045694377</link>
         <description><![CDATA[<div>Un aerogenerador lo conforman la torre; un sistema de orientación ubicado al final de la torre, en su extremo superior; un armario de acoplamiento a la red eléctrica pegado a la base de la torre; una góndola que es el armazón que cobija los componentes mecánicos del molino y que sirve de base a las palas; un eje y mando del rotor por delante de las palas; y dentro de la góndola, un freno, un multiplicador, el generador y el sistema de regulación eléctrica. <br>Turbina eólica </div><div> </div><div>Las palas están conectadas al rotor, a su vez conectado al eje (colocado en el polo), que envía la energía de rotación al generador eléctrico. Este generador utiliza imanes para producir voltaje eléctrico y, por tanto, energía eléctrica.</div><div> <br><br></div><div>Los parques eólicos evacuan la electricidad producida desde su centro de transformación mediante una línea eléctrica hasta una subestación de distribución, a la que se le suministra la energía producida, que ésta hace llegar hasta el usuario final. </div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-29 22:11:43 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Costos globales (mencionar que aspectos resultan ser más costosos en la instalación y mantenimiento)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1045696075</link>
         <description><![CDATA[<div>De acuerdo con una investigación realizada por la Universidad de Chile, se espera que el costo de este tipo de generación sea competitivo con el de combustibles fósiles en 2020, cuando se alcance una capacidad instalada a nivel global superior a 650 GW. Actualmente tiene un rango de US$1.200 a US$1.700 /kW instalado. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-29 22:14:01 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>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.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1045696480</link>
         <description><![CDATA[<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.</strong> </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-29 22:14:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Top de 5 beneficios de la instalación de la energía seleccionada a nivel económico, social y ambiental</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1045697400</link>
         <description><![CDATA[<div>- Bajo poder contaminante: la energía generada a través de aerogeneradores es la que menor impacto tiene sobre el medio ambiente, debido a que durante su generación no lleva implícitos procesos de combustión.</div><div>- Genera más energía: la electricidad que llega a producir un aerogenerador alcanza una capacidad de energía similar a la de 1.000 kg de petróleo, evitando que se quemen diariamente miles de litros de este combustible.</div><div>- Colabora contra la contaminación atmosférica: la energía eólica evita el envío a la atmósfera de miles de toneladas de gases contaminantesproducto de la combustión del carbón y el petróleo.</div><div>- Impacto menos agresivo en el suelo: otra de las ventajas de la energía eólica para nuestro entorno es que su generación no tiene impactos agresivos sobre la composición del suelo o su erosionabilidad; por lo tanto, además de colaborar contra la contaminación atmosférica, la energía eólica tiene un papel fundamental cuando se habla de la contaminación del suelo.</div><div>- No altera la composición del agua: la energía eólica no produce alteraciones sobre las fuentes de agua, al no hacer uso de ellas durante la producción de energía y no producir residuos o vertidos sobre los acuíferos.</div><div>- Su transporte no genera impactos medioambientales: la energía producida por el viento, comparada con otros combustibles, tiene un impacto cero sobre nuestro entorno natural en el momento de ser transportada, pues no emplea tuberías, barcos o camiones.</div><div>- Es ecoamigable: la generación de energía eléctrica por medio del viento no produce gases contaminantes, no contribuye al efecto invernadero, no destruye la capa de ozono y no origina residuos contaminantes.</div><div>- Su potencial es enorme: si lográramos alcanzar todo su potencial, la energía producida sería 20 veces más que la demanda eléctrica de toda la población mundial.<br>Es el objetivo de reducir la cantidad de energía requerida para proporcionar productos y servicios. Por ejemplo, <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_en_la_construcci%C3%B3n">aislar una casa</a> permite que un edificio use menos energía de calefacción y refrigeración para lograr y mantener una temperatura agradable. La instalación de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_led">iluminación LED</a>, <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_led">luces</a> <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Luminaria_fluorescente">fluorescentes</a> o <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Tragaluz">tragaluces</a> naturales reduce la cantidad de energía requerida para alcanzar el mismo nivel de iluminación en comparación con el uso de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente">bombillas incandescentes</a> tradicionales. Las mejoras en la eficiencia energética se logran generalmente mediante la adopción de una tecnología o un proceso de producción más eficientes.<br><br></div><div>Definimos eficiencia energética como el uso eficiente de la energía. Un aparato, proceso o instalación es energéticamente eficiente cuando consume una cantidad inferior a la media de energía para realizar una actividad. Una persona, servicio o producto eficiente comprometido con el medio ambiente, además de necesitar menos energía para realizar el mismo trabajo, también busca abastecerse, si no por completo, con la mayor cantidad posible de energías renovables (también llamadas energías alternativas).</div><div>La eficiencia energética busca <strong>proteger el medio ambiente </strong>mediante la reducción de la intensidad energética y habituando al usuario a consumir lo necesario y no más. Las emisiones de CO2 que enviamos a la atmósfera son cada vez mayores y, por ese motivo, la eficiencia energética se ha convertido en una forma de cuidar al planeta ya que, no solo está en usar electrodomésticos que consuman menos, sino en que <strong>seamos nosotros quienes consumamos menos y de forma más “verde”</strong></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-29 22:15:41 UTC</pubDate>
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         <title>Capacidad Instalada del tipo de energìa seleccionada </title>
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         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1067565246</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Energía hidráulica.<br></strong><br></div><div>Es la energía que tiene el agua cuando se mueve a través de un cauce o cuando se encuentra embalsada (energía potencial) a cierta altura y se dejar caer para producir energía eléctrica.<br><br></div><div><strong>Capacidad hidráulica <br></strong><br></div><div>La mayor generación de energía eléctrica en Colombia la encontramos mediante la energía hidráulica, en donde la capacidad instalada es de 14.4 GW de las cuales las centrales hidroeléctricas generan cerca de un 69.9 % de energía eléctrica. (Parra &amp; Andrade, 2015), siendo así, la capacidad instalada de generación la encontramos por regiones, clasificándose de la siguiente manera, región noroeste, región nordeste, región centro, región suroeste, región sur.<br><br></div><div><em>Tabla 2: Capacidad por regiones.<br></em><br></div><div> | Región | Total, KW<br> | Noroeste | 5,585<br> | Nordeste | 20<br> | Centro | 2,939<br> | Suroeste | 703<br> | Sur | 790</div><div>(Parra &amp; Andrade, 2015)<br><br></div><div>Adicionalmente el país que mayor posee esta energía renovable es china, este dominó el mercado añadiendo 21,85 GW de nueva capacidad dentro de sus fronteras, así mismo Otros países también lideran el mercado en nuevas implementaciones. Estos países son Malasia (3,34 GW), Canadá (1,72 GW), India (1,20 GW), Turquía (1,35 GW), Brasil (3,31 GW) y Rusia (1,06 GW).(Parra &amp; Andrade, 2015).<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-08 16:03:30 UTC</pubDate>
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         <title>Eficiencia energética </title>
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         <description><![CDATA[<div>Generación de electricidad <br><br></div><div>las unidades de generación de energía se encuentran en Gigavatio/hora, así lo sustenta el estudio de generación eléctrica bajo escenario de cambio climático, dicha generación es sustentada por regiones (ver tabla 3). La región noroeste cuenta con dos cadenas de embalse de gran capacidad debido a su gran potencial en generación de energía eléctrica, esta región la componen 2 cadenas de generación, la primera va del embalse de Guatapé, Jaguas, Playas, Calderas, San Carlos y la segunda cadena de generación la componen los embalses de Miraflores, Troneras, Guadalupe 3 y 4, La Tasajera, Rio Grande, Porce 2 y 3.<br><br></div><div>Por otro lado, la región centro posee tres cadenas de producción la primera cadena la compone los embalses, paraíso y guaca, le sigue la segunda cadena de generación la cual posee el embalse Guavio y la ultima cadena de generación la compone el embalse Chivor.<br><br></div><div>En la región sureste, se aprecia 2 cadenas de generación, la primera se compone por los embalses ubicados en el rio alto anchicaya en donde el segundo embalse posee el nombre bajo anchicaya. La segunda cadena de generación la realiza el embalse calima.<br><br></div><div>Por último, la región sur posee una cadena de generación que la realiza el embalse de Betania.<br><br></div><div><em>Tabla 3: Generación de energía eléctrica por regiones:<br></em><br></div><div> | Región | GWh (Gigavatio-hora)<br> | Noroeste | 6.304<br> | Centro | 7.080.631<br> | Suroeste | 253.6<br> | Sur | 140.2</div><div>(Parra &amp; Andrade, 2015)<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-08 16:05:38 UTC</pubDate>
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         <title>Esquema </title>
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         <description><![CDATA[<div>A continuación, se sustenta los procesos que se presentan en una central hidroeléctrica, aprovechando la energía hidráulica del cuerpo de agua, es de aclarar que existen una variedad de aprovechar la energía hidráulica, sin embargo, No existe un criterio único de clasificación de las centrales hidroeléctricas, ya que los valores de clasificación pueden variar según el país. Siendo así encontramos una clasificación que se determina según la capacidad instalada, de esta manera si el rango esta entre 0,5 y 5 KW se denominan picos centrales, entre 5 y 50 KW se denominan micro centrales, entre 50 y 500 KW son minicentrales, entre 500 y 20.000 se denominan Hidroeléctricas (PCH), finalmente si la capacidad instalada supera los 20.000 KW son centrales hidroeléctricas.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-08 16:07:26 UTC</pubDate>
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         <title>Costos Globales.</title>
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         <description><![CDATA[<div>La orografía, el terreno, el acceso, el tamaño, el tipo de instalación, los puntos de conexión, y tensión de evaluación entre otros, son factores que influyen en la implantación y costos de inversión de una central hidroeléctrica, estas son múltiples variaciones que se deben tener en cuenta en el momento de iniciar un proyecto hidroeléctrico.(UPME, 2010) <br><br></div><div>En la evaluación de los costos de las PCHs (pequeñas centrales hidroeléctricas), se tiene en cuenta la potencia de la misma, por tanto, a continuación, se sustenta un análisis económico que realizo corpoema dentro de la formulación del plan de desarrollo FNCE, analizado así los costos de capital para diferentes potencias (300 W, 1 KW y 100 KW), seguido de los costos de equipos, obras civiles, ingeniería e instalación. <br><br></div><div>Se evidencia la variación en los costos de instalación para las potencias de 1 KW y 100 KW, resultando ser mas elevada en esta última, sin embargo, en los costos de equipos suele ser mas costosa en potencias de 1KW que las de 100KW. Es de mencionar el año en que se realizó la formulación del plan de desarrollo (año 2010). El cual presenta los costos de inversión de PCHs del SIN. <br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-08 16:09:56 UTC</pubDate>
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         <title>Existencia de la tecnología en territorio nacional.</title>
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         <description><![CDATA[<div>De acuerdo con las condiciones que requiere la energía hidráulica, en Colombia encontramos proyectos en funcionamiento de generación de energía eléctrica mediante esta tecnología renovable, ya que esta es una de las que mas se encuentra implementada a nivel mundial, siendo así, las centrales hidroeléctricas que aportan una cantidad de energía considerable en el territorio nacional son: central hidroeléctrica de chivor, hidroeléctrica de Guavio, proyecto hidroeléctrico pescadero Ituango, central hidroeléctrica san Carlos, proyecto hidroeléctrico espíritu santo, complejo hidroeléctrico Guatapé – playas, aprovechamiento hidroeléctrico porce III, cadena de generación hidroeléctrica pagua, central Guatapé y central hidroeléctrica I del rio Bogotá. <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-08 16:16:13 UTC</pubDate>
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         <title>5 beneficios de la instalación de la energía hidráulica</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1067630287</link>
         <description><![CDATA[<div> Las energías renovables, constituyen una fuente inagotable del recursos energéticos que no emite gases de efecto invernadero a la atmósfera. Las energías verdes, por ser unidades de producción no emisoras, contribuyen a la reducción de los impactos medioambientales que provoca el sistema de producción de electricidad, como la lluvia ácida o el calentamiento global del planeta.</div><div> </div><div>· Es respetuosa con el medio ambiente, porque los impactos que genera son pequeños y fácilmente minimizarles, incluso muchos son evitables si se toman las medidas adecuadas (escalas para peces, caudal ecológico, soterramiento de tuberías, etc).</div><div> </div><div>·  Numerosos estudios han demostrado que a igual potencia instalada, las unidades de producción de energía de fuentes renovables generan hasta cinco veces más puestos de trabajo que las tecnologías convencionales. Por lo tanto, el sector de las energías verdes contribuye de forma eficiente a la creación de empleo, incluyendo la generación de empleo directo durante la fabricación, construcción y operación de sus instalaciones; y la generación de empleo indirecto, derivado de la demanda de bienes de otro tipo que generan esas actividades.</div><div> </div><div>·  Uso no agotador del agua, ya que ésta se recoge del río en un punto y se devuelve al cauce en una cota inferior, una vez transformada su energía en energía eléctrica a su paso por la turbina.</div><div> </div><div>· No produce residuos contaminantes, excepto en la fase de construcción, en que deben extremarse las medidas minimizadoras de impactos ambientales.<br><br></div><div> <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-08 16:16:43 UTC</pubDate>
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         <title>Referencias Energia Hidraulica</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1067646642</link>
         <description><![CDATA[<div>Referencias Bibliográficas  <br><br></div><div>COLOMBIANO, G. D. I. E. E. S. E. (2018). <em>Informe de vigilancia tecnológica en dispositivos de almacenamiento de energía producida por fuentes de energía renovables no convencionales</em>. http://reciee.com/pdf/2 - Almacenamiento.pdf<br><br></div><div>Mírez, J. (2012). <em>Sistemas De Almacenamiento De Energia</em>. <em>December</em>, 12–17.<br><br></div><div>Parra, A. M. M., &amp; Andrade, J. (2015). <em>ESTUDIO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA BAJO ESCENARIO DE CAMBIO CLIMATICO</em>.<br><br></div><div>UPME. (2010). <em>CorpoEma FORMULACIÓN DE UN PLAN DE DESARROLLO PARA LAS FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA EN COLOMBIA (PDFNCE) VOLUMEN 3-ELEMENTOS DE POLÍTICA, RIESGOS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO, COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LAS FNCE Y EL SIN, Y COSTOS INDICATIVOS DE LAS FNCE</em>.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-08 16:20:09 UTC</pubDate>
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         <title>Capacidad instalada </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>El reino unido posee un sistema de turbinas de doble cuchilla, en donde esta podría captar hasta la cuarta parte del mercado de la energía marina mundial con un valor aproximado de 76 mil millones de libras esterlinas para el año 2050, adicionalmente se generaría mas de 68.000 puestos de trabajo, siendo así la capacidad esperada para el año 2050 podría ser de 27,5 GW siendo capaz de abastecer el equivalente a más de una quinta parte de la demanda actual de electricidad.(Gonz &amp; Estefan, 2015) <br><br></div><div>Por otro lado, las investigaciones en China respecto a la producción de energía eléctrica a partir de las mareas han tomado fuerza en las últimas décadas, pues cerca del año 1958 en Jizhou se realizó la primera construcción de este tipo, seguido a esto para el año 1960 mas 40 pequeñas centrales mareomotrices se construyeron en la región costera del este de china con una capacidad instalada total de aproximadamente 0,5 MW. (ver tabla 3)<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-11 13:33:42 UTC</pubDate>
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         <title>Eficiencia Energética</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1073916964</link>
         <description><![CDATA[<div>la geografía colombiana, cuentan con sus condiciones oceanográficas con mayor potencial para la generación eficiente y económicamente competitiva de electricidad a partir de la energía mareomotriz. Un estudio realizado por el centro de investigaciones oceanográficas e hidrográficas (CIOH), realizo un estudio en el cual analizaban el Potencial en Colombia para el aprovechamiento de la energía no convencional de los océanos, en este analiza las diferentes formas de aprovechamiento de energía contenida en los océanos entre ellas está la Conversión de Energía a Partir de las Corrientes de Marea y la Conversión de Energía a Partir de las Olas de Viento.(Torres Parra &amp; Andrade Amaya, 2006).<br><br></div><div>En el Caribe se valora la energía contenida en las olas de viento para la península de la Guajira, encontrando por métodos indirectos un flujo de energía promedio anual de 11.67 KWm<sup>-1</sup>, adicionalmente se evalúan las corrientes de marea en Bahía Málaga en el océano Pacífico, con el resultado para explotar este tipo de energía es necesario realizar unas modificaciones a los canales de acceso para alcanzar la velocidad de corrientes requeridas, los cuales por la magnitud de las obras e impacto negativo no es conveniente implementar esta tecnología.(Torres Parra &amp; Andrade Amaya, 2006).<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-11 13:35:34 UTC</pubDate>
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         <title>Generación de electricidad. </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1073920055</link>
         <description><![CDATA[<div>En la siguiente tabla realizada por el centro de investigación oceanográfica e hidrográfica, concluye que en la sumatoria de la potencia por la ocurrencia 102.219 kilovatios hora por metro al año, en donde al dividir dicha cifra por 8.760 horas que son las horas totales en un año, se obtiene el promedio anual de potencia de ola o flujo de energía para la Guajira, el cual es de 11.67 KWm<sup>-1</sup>.<br>Esta cifra resulta ser muy baja para la generación de electricidad, dicha cifra es cercana a la calculada por la Red térmica europea para las energías por olas para el caribe colombiano, la cual fue de (11KWm<sup>-1</sup>) es por ello que se descarta la utilización de energía contenida en las olas para la producción de electricidad.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-11 13:36:16 UTC</pubDate>
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         <title>Esquema:</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1073930310</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-01-11 13:38:35 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Costos Globales </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1073942921</link>
         <description><![CDATA[<div>Unos posibles costos para Colombia en la implementación de la energía mareomotriz lo encontramos en artículo de investigación (energía mareomotriz: potencial energético y medio ambiente).<br>En la actualidad no se cuenta con la obtención de energía mareomotriz para la producción de energía eléctrica, pues en una pequeña revisión bibliográfica sustenta que el potencial que posee tanto las corrientes de viento como las energía de olas son muy bajas para la implementación de esta tecnología, en donde si se requiere aumentar por ejemplo la  para la generación de electricidad en Bahía Málaga a partir de las corrientes de marea se encontró que con las características físicas actuales de la bahía, no se obtienen los niveles mínimos de velocidad, lo que conlleva las posibles diseño de estructuras e instalaciones que traerían impactos negativos al ecosistema y alterarían significativamente la dinámica oceanográfica.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-11 13:41:36 UTC</pubDate>
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         <title>Referencias Bibliográficas energìa mareomotriz</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1073969310</link>
         <description><![CDATA[<div>Gonz, R. Q., &amp; Estefan, L. (2015). <em>Energía mareomotriz : potencial energético y medio ambiente</em>. <em>18</em>(2), 121–134.<br><br></div><div>Torres Parra, R. R., &amp; Andrade Amaya, C. A. (2006). Potencial en Colombia para el Aprovechamiento de la Energía No Convencional de los Océanos. <em>Boletín Científico CIOH</em>, <em>24</em>, 11–25. https://doi.org/10.26640/22159045.145<br><br></div><div>Unidad de Planeación Minero Energética. (2015). Integración de las Energías Renovables No Convencionales en Colombia. In <em>Unidad de Planeación Minero Energética</em>. http://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/INTEGRACION_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdf<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-11 13:47:30 UTC</pubDate>
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         <title> 5 beneficios de la energía mareomotriz</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/actividadenergias1/r2zxhbe6eomk8bll/wish/1074003653</link>
         <description><![CDATA[<div>·         No es peligrosa para la población </div><div>·         Considerada una energía renovable, puesto que las mareas no se acabarán nunca.</div><div>·         La energía mareomotriz es una de estas fuentes energéticas alternativas, con un potencial energético global de 700 TWh al año.</div><div>·         Larga vida útil </div><div>·         Predecible y gestionable<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-11 13:55:06 UTC</pubDate>
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