<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Tarea 2 - Indagar sobre diferentes fuentes de energías alternativas. Grupo #358052_4 by </title>
      <link>https://padlet.com/lrojascampo/ykjxjiqzqvtvf7h7</link>
      <description>DOLLY MARIA CARMONA, KEISY RAMOS, OSCAR ADOLFO RIOS, WILLINTON JOSE MANZANO, LILIANA ROJAS.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-09-16 01:43:00 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2026-01-25 22:55:03 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/310465543/74f51f274714b9e3173b288143197205/energia.jpg</url>
      </image>
      <item>
         <title>ENERGIA EOLICA</title>
         <author>lrojascampo</author>
         <link>https://padlet.com/lrojascampo/ykjxjiqzqvtvf7h7/wish/753137095</link>
         <description><![CDATA[<div> El aprovechamiento de este tipo de energía ha tenido un crecimiento exponencial en las últimas décadas debido, principalmente al avance tecnológico en el diseño de los aerogeneradores y al cambio en las políticas económicas y ambientales <strong>(Waimann, 2011).</strong><br><br></div><div><strong>CAPACIDAD INSTALADA<br></strong>   La capacidad de la energía eólica mundial es de 539.581 MW. <br>Colombia tiene un potencial estimado de energía eólica de 21GW solamente en el departamento de la Guajira (lo suficiente para satisfacer casi 2 veces la demanda nacional de energía). Sin embargo, en Colombia solamente se ha instalado 19.5MW en energía eólica, explotando 0.4% de su potencial teórico. Esta capacidad la aprovecha principalmente el Parque de Jepirachí, realizado por Empresas públicas de Medellín (EPM)  <br>Las naciones que más desarrollan estas fuentes de energía sustentable en China: 6.300 MW. <br>   <strong>Países productores de energía eólica.</strong></div><ul><li>China: 6.300 MW.</li><li>Alemania: 49,5 GW     </li><li>Estados unidos: 8.358 MW     </li><li>India: 28,7 GW     </li><li>En Colombia estimada en: 16.800 MW</li></ul><div><br></div><div><strong>EFICIENCIA ENERGÉTICA<br></strong>  La energía eólica es la más eficiente debido a una serie de ventajas asociadas a la manera de obtener la electricidad. <br>Ventajas:</div><ul><li> Renovable, es decir inagotable</li><li>No emite contaminación</li><li>Ecológica</li><li>No produce emisiones de dióxido de carbono (CO2) </li><li>No por contaminación por residuos o vertidos</li><li>No contribuye al efecto invernadero, ni a la lluvia ácida.</li></ul><div><br></div><div><strong>GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD<br></strong>  Las aplicaciones de la energía eólica se centran en la generación de electricidad mediante la utilización de distintas máquinas eólicas, como turbinas eólicas o aerogeneradores. <br><br></div><div><strong>COSTOS GLOBALES<br><br></strong> El costo de energía producida, por una fuente de energía varía a lo largo de su vida útil por varios factores, por eso al hablar del costo del kilovatio-horas es necesario considerar el costo promedio de la energía producida en $ por Kwh. <br>Las organizaciones ecológicas consideran la energía eólica una de las fuentes de energía más económicas si incluyen los costes externos de generación de energía, por ejemplo, los daños del medio ambiente. <strong>Oviedo-Salazar, L., Badii, H., Guillén, A., y Serrato, L. (2015). </strong><br>Los costos de la energía eólica se estiman dentro de un rango de 1200 - 1700 Wst / KM instalado.<br><br></div><div><strong>Zonas de Colombia que han implementado el proyecto. <br></strong>La energía eólica, actualmente se está implementado en seis partes en el territorio nacional: </div><ul><li>4 en la Guajira</li><li> 1 en Bolívar </li><li> 1 en Magdalena.</li></ul><div>"Generación energía Eólica Alfa" fue aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y se realiza en la Guajira siendo el primero de su clase en Colombia.</div><div>El proyecto que se va a valorar en esta sección es una planta de generación eólica con capacidad de 100 megavatios (mw) ubicada en La Guajira, región que se caracteriza por tener un gran potencial <strong>(Vergara et ál., 2010). </strong><br><br><strong>Beneficios económicos: <br></strong><br></div><ul><li>Genera riqueza y empleo local</li><li>Fuente de ingreso</li><li>Invierten en zonas menos desarrolladas </li><li>Genera importantes ingresos</li></ul><div><br></div><div><strong>Beneficio social</strong></div><ul><li>Contribuye al desarrollo sostenible</li><li>Innovación tecnológica (parques modernos)</li><li>Es totalmente reversible para el medio</li><li>Mejora la tasa de autoabastecimiento energético</li></ul><div><strong>Beneficio Ambientales</strong></div><ul><li>En lo ambiental la tecnología eólica no requiere de grande movimiento de tierra</li><li>No hay arrastre de sedimentos</li><li> No hay contaminación por partículas</li><li> No hay residuos activos, ni agentes químicos agresivos</li></ul><div><br></div><div><strong>SISTEMA Y LA FUNCIÓN QUE TIENE PARA GENERAR ENERGÍA</strong> .</div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/310465543/f1e7db40859e76d706020942f718d9df/esquema_energia_eolica.jpg" />
         <pubDate>2020-09-16 20:08:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lrojascampo/ykjxjiqzqvtvf7h7/wish/753137095</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ENERGÍA MAREOMOTRIZ</title>
         <author>oscarrioscastro</author>
         <link>https://padlet.com/lrojascampo/ykjxjiqzqvtvf7h7/wish/768399941</link>
         <description><![CDATA[<div>La energía mareomotriz es la energía desarrollada por las aguas del mar cuando están en movimiento; este movimiento es aprovechado de la subida y bajada de las mareas de los océanos producto de la gravitación del sol y la luna, para obtener energía eléctrica por medio de turbinas hidráulicas que hacen funcionar un alternador que es la que convierte la misma.<br><br><strong>Capacidad de instalación de energía mareomotriz.<br>En el mundo<br></strong><br></div><div>En la actualidad se ha incrementado el interés en el sector energético mareomotriz. Por lo que países de Europa como el Reino Unido en donde mediante sistemas como los de turbinas de doble cuchilla donde se prevé captar aproximadamente una cuarta parte del mercado de la energía marina mundial con un valor de hasta 76 mil millones de Libras Esterlinas para el año 2050; basados en estudios realizados se encontró que la capacidad total de la energía marina en el Reino Unido podría ser de 27,5 GW en 2050, capaz de abastecer el equivalente a más de una quinta parte de la demanda actual de electricidad. <br>En la Rance River, Francia. Fue la primera central mareomotriz del mundo, construida entre 1960 a 1967 y consiste en una central de 240 MW ubicada en la desembocadura del río La Rance. Posee una diferencia de altura entre mareas de 13,4 m, y contiene 24 turbinas. En 1997 reemplazaron las turbinas existentes por turbinas bidireccionales.<br>Por otro lado, en Escocia han determinado que la velocidad de las corrientes de las mareas que se producen en el estrecho de Pentland Firth y que ocurren regularmente en su interior y hasta 20 kilómetros más allá de éste, alcanzan aproximadamente los 10 nudos (19 kilómetros/hora), lo cual ha permitido establecer un flujo medio de energía en Pentland Firth desde el océano Atlántico hacia el norte de 8,97 GW (Easton et al. 2012).<br>En España, se estima de acuerdo a las corrientes de marea en la zona conocida como la Ría de Muros, donde las corrientes de las mareas máximas superan los 2 m/s, han establecido esta zona como un sitio prometedor para la explotación de la marea (Carballo et al. 2009). Donde se estimó que en la marea media de primavera la densidad de potencia o de energía por metro cuadrado de la apertura de la turbina alcanzaría un máximo de entre 2 KW/m2 y 5 KW/m2, demostrando el potencial energético en la zona. <br>Mientras que en Asia para el año 1958, la estación de energía mareomotriz de Jizhou era la primera de su tipo en China; más tarde, en 1960, más de 40 pequeñas centrales mareomotrices se construyeron en la región costera al este, con una capacidad instalada total de aproximadamente 0,5 MW. Poniendo como ejemplo estos modelos, es como se ha impulsado el interés de varios gobiernos en la aplicación y desarrollo de la energía mareomotriz.<br>Hoy en día existen muchos proyectos mareomotrices llevándose en curso. Muchos de ellos ya se encuentran realizado pruebas, tanto en modelos a escala como a tamaño real. También cabe señalar que la generación mareomotriz por medio de olas es la que está obteniendo el mayor interés de investigación a través del mundo, y es bastante claro debido al alto contenido energético de las olas, al progreso de las tecnologías en motores lineales e instalaciones de menor costo, y de los lugares favorables existentes para la instalación de granjas mareomotrices.<br>La tendencia general en cuanto a la ayuda del gobierno a propiciar fondos de desarrollo de energía mareomotriz ha ido creciendo, fomentando el uso de tecnologías renovables para evitar los gases de efecto invernadero.<br><strong>Continente                 Recursos             Capacidad Instalada (kW)</strong><br>Asia                              Mareas                           257.900<br>Europa                       Corrientes                             5.267<br>Norteamerica           Corrientes                                310<br><sub>Fuente: elaboración propia a partir de Oceans Energy Systems<br></sub><br><strong>Eficiencia energética.<br></strong>La energía mareomotriz es aquella energía producida a través del aprovechamiento del recurso hídrico y los grandes cuerpos de agua, y específicamente mediante el beneficio de la energía potencial obtenida por medio de turbinas que se ponen en movimiento debido al paso de agua a través de ellas, el cual es ocasionado por el movimiento propio de las mareas en las zonas costeras<br><br><strong>Generación de electricidad.</strong> </div><ul><li><em>Planta de energía mareomotriz Maygen: </em>Este proyecto de energía mareomotriz tiene una capacidad de 398 MW. Según datos de Simec Atlantis Energy, MayGen exportó más de 13.8GWh de electricidad renovable en el año 2019. </li><li><em>Instalación de energía mareomotriz: Tidal Lagoon: </em>Este proyecto de energía mareomotriz tiene una capacidad 240 MW de electricidad. </li><li><em>Planta mareomotriz de la rance: </em>Produce electricidad para 225.000 habitantes, lo cual no es nada despreciable </li><li><em>Instalación de energía mareomotriz de Sihwa Lake: </em>Este proyecto de energía mareomotriz tiene una capacidad de 254 MW de electricidad y posee las instalaciones mareomotrices más grandes del mundo: un malecón de 12,5 km de longitud y una cuenta de 30 km2.</li></ul><div><br><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. </strong></div><div><strong>Características de los sitios de posible uso de energía mareomotriz en Colombia</strong></div><ul><li>Los océanos cubren más del 70% de la energía terrestre. Colombia tiene espacios marítimos bajo su jurisdicción con dos de los océanos más importantes del planeta.</li><li>Mar caribe: Con una extensión de 658.000 Km2.</li><li>El Caribe colombiano forma parte de la Ecorregión del Caribe Central, y esta de la Provincia Tropical del Noroeste del Atlántico. El Caribe Central presenta 51 Sistemas Costeros.</li><li>Mar pacífico: Tiene una superficie aproximada de 339.500 Km2. </li></ul><div><br></div><div>Un primer inventario en el Pacífico colombiano arrojó un potencial de energía mareomotriz de 500 MW. El potencial estimado para los 3000 km de costas colombianas respecto a la energía de las olas es de <strong><mark>30 GW.<br></mark></strong><strong>En la actualidad Colombia solo ha hecho estudios de proyección para la adopción de proyecto de genreación de Energia Mareomotriz, pero no ha definido la ejecución de uno de estos.</strong><strong><mark><br><br></mark></strong><strong>Top de 5 beneficios de la instalación de la energía mareomotriz a nivel económico, social y ambiental.<br></strong><br></div><div><strong><em>Económico</em></strong></div><ul><li>El mayor obstáculo son los costes iniciales relativamente altos asociados al desarrollo de los diques y presas. Estos proyectos se financian a través fondos públicos o de los propios fabricantes de las tecnologías.</li><li>Al ser unas tecnologías nuevas resultan menos competitivas que otras establecidas y potenciadas desde hace más tiempo, y la energía resultante es significativamente más cara que la obtenida de otras fuentes de energía renovables.</li></ul><div><br></div><div><strong><em>Ambiental</em></strong></div><ul><li>El potencial de las tecnologías tradicionales de amplitud de marea, que contienen las corrientes o brazos fluviales por medio de presas o embalses, se ha visto limitado por motivos ecológicos.</li><li>Tienen un efecto paisajístico y ambiental bastante negativo, ya que se debe intervenir directamente en el ecosistema marino. Esto hace que la relación entre el costo de manufacturación de la planta, el daño ecológico y la cantidad de energía obtenida no sea demasiado rentable.</li><li>Ausencia total de materia prima consumible</li><li>Las mareas son infinitas e inagotables</li></ul><div><br></div><div><strong><em>Social</em></strong></div><ul><li>La instalación de tecnologías de amplitud de marea conlleva importantes beneficios sociales, como la protección frente a las inundaciones y la mejora de la calidad del agua.</li></ul><div><br>Fuente: Gómez, L. y Burgos, W. 2008. Actualización del Inventario de Posibilidades de Generación de Energía Mareomotriz en Colombia</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/736488892/32f09e25fa62d16b1701f83af847a46e/Anexo_Fotografico.png" />
         <pubDate>2020-09-22 14:40:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lrojascampo/ykjxjiqzqvtvf7h7/wish/768399941</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Energía Hidráulica</title>
         <author>willintonjose</author>
         <link>https://padlet.com/lrojascampo/ykjxjiqzqvtvf7h7/wish/770721018</link>
         <description><![CDATA[<div>La fuerza del agua fue aprovechada para diversos usos, como moler grano o triturar materiales con alto contenido en celulosa para la producción de papel, hecho que atestiguan los numerosos molinos de agua conservados en diferentes partes del mundo. Pero no sería hasta los inicios de la Revolución Industrial cuando se aprovechó la energía del agua para la producción de energía eléctrica o más conocida como energía hidráulica (Oviedo-Salazar, Lh., Guillen, &amp; Serrato, 2015).  <br><strong>Capacidad instalada</strong></div><div>La energía hidroeléctrica sigue siendo la energía renovable más utilizada en todo el mundo, ya que se estima que un (20%) de la energía consumida en el mundo tiene origen hidroeléctrico, mientras que en los países en desarrollo este porcentaje se eleva hasta el (33%). Si se compara con otras energías renovables los datos son contundentes: del total de la producción renovable mundial, un (90%) tiene su origen en la hidrogeneración.</div><div>China es el mayor productor mundial de energía hidroeléctrica, con una producción de 179.056 MW. seguido por Brasil, Canadá, Estados Unidos y Rusia, países en donde se sitúan las mayores centrales hidroeléctricas del mundo. Según datos de la Agencia Internacional de la Energía la potencia instalada en el mundo supera los 1.000 GW y se espera que se superen los 2.000 GW instalados para el año 2.050 (Iberdrola, 2020).<br><strong>Eficiencia Energética.</strong> </div><div>El proceso de generación hidroeléctrico pueda alcanzar una eficiencia muy alta, cercana al 90%, asociada a la conversión de la energía potencial del agua en energía eléctrica, y no a procesos de conversión térmica de energía primaria como si es el caso de tecnologías que utilizan combustibles fósiles, cuya eficiencia puede estar alrededor del 40% y con un costo directo asociado al combustible de la energía no aprovechada, cosa que en el caso de la hidroelectricidad no ocurre.</div><div>Dado lo anterior es posible concluir que la hidroelectricidad, más allá de ser energía renovable es energía sostenible, y que contribuye a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, a la reducción de la pobreza y de la degradación ambiental (Iberdrola, 2020).<br><strong>Generación de electricidad.</strong></div><div>La producción en 2014 alcanzó los 1.437 TWh, equivalentes al 14% de la producción mundial de electricidad. La generación de electricidad a partir de proyectos de energía hidroeléctrica alcanzó un récord estimado de 4.200 teravatios hora (TWh) en 2018, la mayor contribución de una fuente de energía renovable, ya que la capacidad de energía hidroeléctrica instalada en todo el mundo aumentó a 1.292 GW.<br><strong>Costo de inversión y factores que lo afectan</strong></div><div>Básicamente, hay dos grupos principales de costos de inversión en proyectos de energía hidroeléctrica: a) los costes de construcción civil, que normalmente son los mayores costos del proyecto de energía hidroeléctrica, y b) el costo de los equipos electromecánicos para la transformación de la energía. Además, los costos de inversión incluyen los costos de planificación, análisis de impacto ambiental, concesión de licencias, la mitigación de la pesca y vida silvestre, la mitigación de recreación, mitigación histórica y arqueológica, y monitoreo de la calidad del agua (Ministerio De Minas Y Energia, 2009).  <br><br>Para hacernos una idea a continuación se relacionan los costos de inversión de los principales proyectos hidroeléctricos en Sudamérica.</div><div> <mark><sub>| PROYECTO                                    | CAPACIDAD (MW) | COSTO TOTAL (M/U$S) | COSTO/KW (U$S/KW)</sub></mark><sub><br> | Hidro Sogamoso (Colombia)     |                           820 |                                 1.400 |                              1.707<br> | Coca Codo (Ecuador)                  |                       1.500 |                                 1.600 |                              1.067<br> | Pescadero Ituango (Colombia) |                       2.400 |                                  2.290 |                                954<br> | Hidraysen (Chile)                         |                        2.750 |                                 4.000 |                             1.455<br> | Belomonte (Brasil)                       |                     11.000 |                               12.454 |                             1.132<br><br></sub><strong> Energía Hidráulica en Colombia </strong><sub><br></sub>Las hidroeléctricas son una de las más importantes fuentes generadoras de energía, pero a la vez representan uno de tantos factores de pérdida de la biodiversidad en el mundo. Los bosques en Colombia no se escapan de esta situación y se encuentran en medio de esta disyuntiva.</div><div> </div><div>Por años las hidroeléctricas han sido consideradas como sinónimo de desarrollo. Colombia, gracias a su topografía, pluviosidad y recurso hídrico cuenta con un potencial excepcionalmente alto para desarrollar este tipo de macroproyectos de ingeniería. Y en efecto, no se puede negar que la generación eléctrica del país depende, casi en un 70 %, de ellas. Ubicadas sobre importantes afluentes, las centrales hidroeléctricas como Guavio, Urrá, Salvajina, Chivor, Calima, Alto Chicamocha, Hidromiel, Hidrosogamoso, Peñol-Guatapé, Ituango, San Carlos, Betania, El Quimbo, entre otras, que suman 33 en el caso colombiano. Según la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) actualmente la capacidad de producción del país ronda los 19 000 megavatios y el propósito nacional es garantizar el suministro energético necesario para el desarrollo de Colombia (Rico, 2018). <br><br></div><div><strong>Top de 5 beneficios de la Energía Hidráulica </strong></div><div> Ø  Es una energía renovable. Al venir directamente de los afluentes ya existentes, estos a su vez suplidos por la lluvia, siempre se repondrán por lo que el agotamiento de este recurso es prácticamente imposible.</div><div> </div><div>Ø  Es totalmente segura. Esto se debe a que se trata de una energía que no genera residuos tóxicos y, por tanto, es limpia y respetuosa con el medio ambiente. Además, no se dan accidentes como los originados, por ejemplo, en centrales nucleares.</div><div> </div><div>Ø  Producción flexible. Si te preguntas qué ventajas presenta la energía hidráulica en comparación con otras fuentes de energía una de ellas es la posibilidad de generar más o menos electricidad dependiendo de las necesidades.</div><div> </div><div>Ø  Otra ventaja de la energía hidráulica es que es muy estable a diferencia de, por ejemplo, la energía solar que depende directamente de la situación del cielo. Es decir, en la energía hidráulica no se depende diariamente de la lluvia para producir electricidad porque hay reservas de agua muy importantes.<br><br></div><div>Ø  Es muy económica. Lo caro es construir la central hidroeléctrica, pero la fuente de energía se renueva de forma gratuita y, además, no depende de variaciones del mercado. </div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/440530294/6dcd558e6ae78bf9210c3d53ba3ff91f/HIDRAULICA.jpg" />
         <pubDate>2020-09-23 03:12:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lrojascampo/ykjxjiqzqvtvf7h7/wish/770721018</guid>
      </item>
      <item>
         <title>                              REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS </title>
         <author>willintonjose</author>
         <link>https://padlet.com/lrojascampo/ykjxjiqzqvtvf7h7/wish/770844684</link>
         <description><![CDATA[<ul><li> <em>Iberdrola</em>. (2 de octubre de 2020). Obtenido de PRINCIPALES SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA: https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/almacenamiento-de-energia-eficiente</li><li>Ministerio De Minas Y Energia. (2009). <em>Instituto Para El Desarrolo De Antioquia.</em> Antioquia: International Rivers 2010.</li><li>Oviedo-Salazar, J. L., Lh., B., Guillen, A., &amp; Serrato, L. (2015). Historia y Uso de Energías Renovables. <em>Revista Daena (International Journal of Good Conscience</em>, 1-18.</li><li>Rico, G. (6 de Junio de 2018). <em>MONGABAY</em>. Obtenido de https://es.mongabay.com: https://es.mongabay.com/2018/06/hidroelectricas-colombia-hidroituango/</li></ul><div><br></div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-23 04:33:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lrojascampo/ykjxjiqzqvtvf7h7/wish/770844684</guid>
      </item>
      <item>
         <title>FUENTES BIBLIOGRAFICAS</title>
         <author>lrojascampo</author>
         <link>https://padlet.com/lrojascampo/ykjxjiqzqvtvf7h7/wish/773013077</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>Oviedo-Salazar, L., Badii, H., Guillén, A., y Serrato, L. (2015). Historia y Uso de Energías Renovables. (Español). Revista Daena (Revista Internacional de Buena Conciencia), 10 (1), 1-18.<strong> </strong><a href="https://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&amp;db=edo&amp;AN=116304991&amp;lang=es&amp;site=eds-live&amp;scope=site">https://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&amp;db=edo&amp;AN=116304991&amp;lang=es&amp;site=eds-live&amp;scope=site</a></li><li> COMPARACIÓN DE PERFILES DE VIENTO DENTRO DE LA CAPA LÍMITE PARA EL PRONÓSTICO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO A 75 M DE ALTURA. Waimann, (2011), Storm et al, (2010), Kay et al, (2009) y De María et al, (2008). Recuperado de: <a href="http://www.congremet.prmarg.org/upload/waimanncristian.pdf">tttp://www.congremet.prmarg.org/upload/waimanncristian. pdf</a></li><li>LA VALORACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA EN COLOMBIA BAJO EL ENFOQUE DE OPCIONES REALES.       <a href="https://scholar.google.com/citations?user=Avr5GJcAAAAJ&amp;hl=es&amp;oi=sra">CM Ochoa</a> , JDH Betancur, ÓMG Múnera - Cuadernos de…, 2012 - redalyc.org: Recuperado de: <a href="https://www.redalyc.org/pdf/205/20523152009.pdf"><strong>https://www.redalyc.org/pdf/205/20523152009.pdf<br></strong></a><br></li></ul><div><a href="https://campus119.unad.edu.co/ecapma28/%20https:/elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/lc/unad/titulos/108718"><br></a><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-09-23 17:07:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lrojascampo/ykjxjiqzqvtvf7h7/wish/773013077</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bibliografías </title>
         <author>dollycarmona1996</author>
         <link>https://padlet.com/lrojascampo/ykjxjiqzqvtvf7h7/wish/793047134</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>García, k (2019) Colombia llegará a 11% de capacidad solar y fotovoltaica recuperado el 30/09 2020 https://www.eleconomista.com.mx/amp/empresas/Colombia-llegara-a-11-de-capacidad-solar-y-fotovoltaica-20191031-0018.html</li><li>Energía abierta recuperado el 29/09/2020 <a href="http://energiaabierta.cl/visualizaciones/capacidad-instalada/">http://energiaabierta.cl/visualizaciones/capacidad-instalada/</a></li><li>América economía (2018) Anticipan que costos de la energía solar disminuirán a la mitad para el 2020 recuperado 30/09/2020  de  <a href="https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/anticipan-que-costos-de-la-energia-solar-disminuiran-la-mitad-para-el-2020">https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/anticipan-que-costos-de-la-energia-solar-disminuiran-la-mitad-para-el-2020</a></li><li><h1>Ecoinventos (2018) Los 10 mayores países productores de energía solar del mundo Recuperado 30/09/2020 de  <a href="https://ecoinventos.com/mayores-paises-productores-energia-solar-del-mundo/">https://ecoinventos.com/mayores-paises-productores-energia-solar-del-mundo/</a></h1></li></ul><div><br></div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-09-30 21:19:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lrojascampo/ykjxjiqzqvtvf7h7/wish/793047134</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Energía solar </title>
         <author>dollycarmona1996</author>
         <link>https://padlet.com/lrojascampo/ykjxjiqzqvtvf7h7/wish/793337589</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div>Es el aprovechamiento de los rayos solares más fuertes, La cual por medio de tecnologías limpias es convertido en fluido eléctrico, es una  energía  al 100% renovable que no emite ningún tipo de contaminante al medio.<br><br></div><div> <strong>Capacidad instalada. <br></strong><br></div><div>Según la energía abierta  capacidad de instalación de este tipo de energía es de 2.862,70  MW.<strong><br></strong><br></div><div>Según la ministra de energía y minas  Maria Fernanda Suarez  la capacidad de instalación de este tipo de energía en Colombia  para el año 2040  será de un 17%. <strong>(García, 2019)<br></strong><br></div><div>China  es   el país  líder mundial por capacidad fotovoltaica, con una potencia instalada a principios de 2019 superior a los 170 GW.<br><br><strong>Países productores de energía solar. (Eco-inventos,2018)</strong></div><ul><li>china<strong> : </strong>170 GW.</li><li>Estados Unidos: 85.3 GW.</li><li> Japón: 63,3 GW</li><li>India: 57,4 GW</li><li>Alemania: 48.4 GW</li><li>Italia:  22,6 GW</li><li>Reino Unido: 14.2 GW</li><li>Francia:  12,8 GW.</li><li>Australia: 12,2 GW.</li><li>Pakistán: 10 GW<br><br></li></ul><div><strong> Eficiencia energética.<br></strong><br></div><div>La energía solar es suficientemente eficiente como para marcar una diferencia. Puesto que la energía solar es proveniente de un recurso natural en este caso de los rayos solares es una fuente renovable. Cualquier energía que pueda producirse de los recursos naturales es de gran ayuda para el medio también para ser humano. <br><br></div><div><strong>Generación de electricidad.<br></strong><br></div><div>Una planta que se desarrolla en un área 2 km2 y  tiene una capacidad de ´producir 50 MW se consume 97.691 MWh/año de gas natural 16.338 MWh/año de electricidad convencional. se generan  187.581 MWh/h de energía.<br><br> <strong>Costos globales</strong></div><div>Los costos globales ponderados de generación de energía solar fotovoltaica en el 2017 se estiman en US$6 centavos y US$10 centavos por kWh respectivamente. <strong>(América economía ,2018)<br><br></strong> <strong>Zonas de implantación <br></strong><br></div><div>Este tipo de energía se puede implementar en zonas costera. Dado que para producción en masa requiere área extensa y fuerte rayos solares.<br><br>Energía solar: Colombia posee varios departamentos donde el brillo solar juega un excelente papel para ser gran explotador de este tipo de energía, actualmente se cuentan con 3 megaproyectos: <br><br></div><ul><li>Planta el Paso en el departamento del Cesar (Considerada la más grande del país). </li><li>Empresa de energía CELSIA en Yumbo/Valle del cauca. </li><li> Santa Rosa de Lima en el departamento de Bolívar</li></ul><div><strong>beneficios económicos </strong></div><ul><li> Estos sistemas nos ayuda a evitar futuros costos en energía haciendo rentable su consumo. </li><li> la energía solar, En cuanto a los costos, solo se invierte en los componentes e instalación, posteriormente no abra pagos adicionales durante el consumo de esta energía, se tiene 20 años aproximadamente de vida útil. </li></ul><div><strong>beneficios  social </strong></div><ul><li> Es una alternativa adecuada para zonas rurales. donde es difícil el acceso de energía eléctrica ya sea por lo costoso que suele llevar las redes eléctricas.</li><li>Contribuye  al desarrollo sostenible.</li></ul><div><br></div><div><strong>beneficios  ambiental </strong></div><ul><li>  Es una fuente de energía renovables e inagotable que no emite ningún tipo de contaminante al medio ambiente.</li><li> Reduce el uso de los combustibles fósiles.</li><li> Es un sistema silencioso , que no emite ruido. </li></ul><div><br><br></div><div> <strong>Elaboración de un esquema en donde se identifique cada parte del sistema y la función que tiene para generar energía.</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/355543161/13665e62250968a877cc25ce7964acef/WhatsApp_Image_2020_09_30_at_7_46_40_PM.jpeg" />
         <pubDate>2020-10-01 00:59:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lrojascampo/ykjxjiqzqvtvf7h7/wish/793337589</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>keralis2009</author>
         <link>https://padlet.com/lrojascampo/ykjxjiqzqvtvf7h7/wish/800154316</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>ENERGIA BIOMASA</strong><br><br>El término biomasa se refiere a toda la materia orgánica que proviene de árboles, plantas y desechos de animales que pueden ser convertidos en energía; o las provenientes de la agricultura (residuos de maíz, café, arroz, macadamia), del aserradero (podas, ramas, aserrín, cortezas) y de los residuos urbanos (aguas negras, basura orgánica y otros).<br><strong>CAPACIDAD INSTALADA</strong><br>Según Euromonitor, el consumo mundial de energía en 2016 fue 8.025 millones de toneladas de petróleo equivalente (tep), y registró un incremento de 1,3% frente a 2015.<br><br>Países con mayor capacidad de instalación.<br>Europa representó 38,7% de la generación total de bioenergía en el mundo, seguido por Asia (28,4%) y Norteamérica (18,3%), según Enerdata. <br>En 2016, Norteamérica fue la región con mayor crecimiento en la generación mundial de bioenergía frente a 2015 (11,2%), seguido por Latinoamérica (5,7%) y la Comunidad de los Estados Independientes 2 (CIS, por sus siglas en inglés) (4,3%).<br>Según IRENA3, los países con la mayor capacidad instalada para la generación mundial de bioenergía en 2016 fueron Brasil (14 GW), EE.UU. (13 GW), China (12 GW), India (9 GW) y Alemania (8 GW). Cabe destacar el caso de Reino Unido, que en 2012 ocupó la novena posición (3 GW) en este ranking y en 2016 ocupó la sexta posición (5 GW).<br><br> Por tipo de su tecnología, los países con la mayor capacidad instalada en bioenergía a partir de biomasa sólida, biogás y biocombustibles fueron Brasil (14 GW), Alemania (5 GW) e Italia (1 GW), respectivamente.<br><strong>EFICIENCIA ENERGÉTICA</strong><br>la electricidad generada a partir de los recursos biomásicos puede ser comercializada como “energía verde”, pues no contribuye al efecto invernadero por estar libre de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Este tipo de energía puede ofrecer nuevas opciones al mercado, ya que su estructura de costos permitirá a los usuarios soportar mayores niveles de inversión en tecnologías eficientes, lo cual incrementará la industria bioenergética.<br><strong>GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD</strong><br>La electricidad se puede producir por combustión o gasificación y se pueden obtener potencias de hasta 50MW.<br><br>En varios países industrializados se utiliza la biomasa, a gran escala, para la red eléctrica interconectada. También se usa en combinación con otras fuentes convencionales como el carbón mineral.<br>La estimación de los costos de inversión en cualquier sistema de conversión de biomasa depende de tres factores fundamentales:<br><br>Volumen y tipo de biomasa: el volumen determina el factor de escala del sistema y los procesos auxiliares; mientras que el tipo y las características de la biomasa determinan los tratamientos previo y posterior requeridos.<br><br>Proceso de conversión: éstos se establecen con base en el volumen y las características de la biomasa: de la tecnología seleccionada depende el grado de complejidad del sistema.<br><strong>APLICACIONES DE LA ENERGÍA</strong><br>Dado que la biomasa se presenta en un amplio rango de volúmenes y características, no es posible establecer costos de inversión exactos. Dependiendo del proceso de conversión, los costos pueden ir desde unos cientos de dólares para el proceso completo, hasta aproximadamente $2.000 por kW de potencia eléctrica instalada.<br><strong>ZONA DE IMPLEMENTACION EN COLOMBIA</strong><br> las mejores zonas para la generación de este tipo de energía son: la Región de Los Santanderes, la Costa Atlántica y los Llanos Orientales.<br><br> En Colombia se registraron 124 cogeneradores que utilizaron biomasa como principal fuente de energía en 2016, lo cual representó 98,6% de la cogeneración nacional.<br><br>Estos cogeneradores se encuentran en Risaralda, Valle del Cauca y Cauca.<br><br><strong>TOP DE BENEFICIOS</strong><br>Ambiental<br><br>El aprovechamiento de la biomasa como fuente de energía ofrece un amplio rango de beneficios ambientales: puede contribuir a mitigar el cambio climático y el efecto invernadero, reducir la lluvia ácida, prevenir la erosión de los suelos y la contaminación de las fuentes de agua, reducir la presión provocada por la basura urbana, enriquecer el hábitat de la vida silvestre y ayudar a mantener la salud humana y estabilidad de los ecosistemas.<br><br>  La biomasa es una fuente renovable de energía y su uso no contribuye a acelerar el calentamiento global; de hecho, permite reducir los niveles de dióxido de carbono y los residuos de los procesos de conversión, aumentando los contenidos de carbono de la biosfera.<br><br>Económico<br> El uso de los recursos de biomasa puede incentivar las economías rurales, creando más opciones de trabajo y reduciendo las presiones económicas sobre la producción agropecuaria y forestal.<br>      <br>La biomasa es un recurso local que no está sujeto a las fluctuaciones de precios de la energía, provocadas por las variaciones en el mercado internacional de las importaciones de combustibles. En países en desarrollo, su uso reduciría la presión económica que impone la importación de los derivados del petróleo.<br><br>Social<br> La conversión de los residuos forestales, agrícolas y urbanos para la generación de energía reduce significativamente los problemas que trae el manejo de estos desechos.<br>SISTEMA Y FUNCIÓN DE <strong>GENERACIÓN DE ENERGÍA<br>COSTOS GLOBALES</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/401060177/cb9b1d17dc1c0f03c1d8f6b35581f5ff/BIOMASA.png" />
         <pubDate>2020-10-03 22:40:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lrojascampo/ykjxjiqzqvtvf7h7/wish/800154316</guid>
      </item>
      <item>
         <title>REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS</title>
         <author>keralis2009</author>
         <link>https://padlet.com/lrojascampo/ykjxjiqzqvtvf7h7/wish/807220099</link>
         <description><![CDATA[<div> 1.Gobbée, E. (2012). Fotosíntesis y biomasa la herramienta del crecimiento para todos. ANI - Academia Nacional de Ingeniería.<br><br> 2. Cámara de comercio de Cali (2017) Informes Económicos, centrales eléctricas en el mundo a partir de biomasa. Ritmo Cluster. <br><br>3.https://www.ccc.org.co/inc/uploads/informes-economicos/ritmo-cluster/12.pdf <br><br>4. Fortalecimiento, D. L. C. D. E. Renovable Para América Central (Focer); Pnud.(2002). Biomasa: Manuales Sobre Energía Renovable Editorial Bun-Ca Cr. <br><br>5. Seoánez, C. M. (2013). Tratado de la biomasa: con especial incidencia sobre la biomasa como fuente energética. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-06 15:45:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lrojascampo/ykjxjiqzqvtvf7h7/wish/807220099</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
