lunes, 23 de mayo de 2011

BIENVENIDOS A NUESTRO BLOG

Este blog ha sido realizado por dos estudiantes de primero de Grado en Interiores de la escuela Deià como proyecto de la asignatura audiovisuales.
El objetivo del blog es difundir y aclarar conocimientos sobre sostenibilidad , aplicándolo específicamente a espacios públicos.

QUE ES SOSTENIBILIDAD

El concepto de sostenibilidad surge por vía negativa, como resultado de los análisis de la situación del mundo, que puede describirse como una “emergencia planetaria” (Bybee, 1991), como una situación insostenible que amenaza gravemente el futuro de la humanidad.


El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes: ecológicoeconómico y social. Se considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica.

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas.






imagen extraida de la exposición de Expo Zaragoza 2008



DEBATE: ¿NUCLEAR O SOLAR?

Se abre el debate en contra o a favor de las energías nucleares, aquí hay diferentes puntos de vista.
Podeis comentar y dar vuestras opiniones e incluso pasarnos vuestras opiniones por vídeo a keka_uruguay@hotmail.com.






VÍDEO MUY INTERESANTE SOBRE LA ENERGÍA NUCLEAR:


domingo, 8 de mayo de 2011

ENERGIA NUCLEAR (para comprender el debate)



Que es, como funciona y que efectos produce 







Que es?


La energía nuclear es la energía que se libera en las reacciones nucleares. Sin embargo, también nos referimos a la energía nuclear como el aprovechamiento de dicha energía para otros fines como la obtención de energía eléctrica, térmica y/o mecánica partir de reacciones nucleares.

En resumen podríamos decir que es una rección fisico-quimica 



Como se produce esta reacción? 


Estas reacciones se dan en los núcleos de algunos isótopos de ciertos elementos químicos, siendo la más conocida la fisión del uranio-235 (235U), con la que funcionan los reactores nucleares, y la más habitual en la naturaleza, en el interior de las estrellas, la fusión del par deuterio-tritio (2H-3H). Sin embargo, para producir este tipo de energía aprovechando reacciones nucleares pueden ser utilizados muchos otros isótopos de varios elementos químicos, como el torio-232, el plutonio-239, elestroncio-90 o el polonio-210 (232Th, 239Pu, 90Sr, 210Po; respectivamente).



Los dos sistemas mas aprovechables son la fisión nuclear y fusión nuclear 


La fusión nuclear 

En 1962 se propuso otra técnica para alcanzar la fusión basada en el uso de láseres para conseguir una implosión en pequeñas cápsulas llenas de combustible nuclear (de nuevo núcleos de hidrógeno). Sin embargo hasta la década de los 70 no se desarrollaron láseres suficientemente potentes. Sus inconvenientes prácticos hicieron de esta una opción secundaria para alcanzar el objetivo de un reactor de fusión. Sin embargo, debido a los tratados internacionales que prohibían la realización de ensayos nucleares en la atmósfera, esta opción (básicamente microexplosiones termonucleares) se convirtió en un excelente laboratorio de ensayos para los militares, con lo que consiguió financiación para su continuación.
Esta energía se obtiene mediante un intenso calentamiento (igual que en las estrellas)




La fisión nuclear 


La fisión se puede conseguir también mediante partículas alfaprotones o deuterones.
En la fisión de un núcleo de uranio, no solo aparecen dos núcleos más ligeros resultado de la división del de uranio, sino que además se emiten 2 o 3 (en promedio 2,5 en el caso del 235U) neutrones a una alta velocidad (energía). Como el uranio es un núcleo pesado no se cumple la relación N=Z (igual número de protones que de neutrones) que sí se cumple para los elementos más ligeros, por lo que los productos de la fisión poseen un exceso de neutrones. Este exceso de neutrones hace inestables (radiactivos) a esos productos de fisión, que alcanzan la estabilidad al desintegrarse los neutrones excedentes por desintegración beta generalmente. La fisión del 235U puede producirse en más de 40 formas diferentes, originándose por tanto más de 80 productos de fisión distintos, que a su vez se desintegran formando cadenas de desintegración, por lo que finalmente aparecen cerca de 200 elementos a partir de la fisión del uranio.


Este proceso de fisión se hace a través de un reactor 



Imagen: esquema de un reactor 




TECNICA: GENERADORES TERMOELÉCTRICOS DE RADIOSÓTOPOS 



Otra técnica, empleada principalmente en pilas de mucha duración para sistemas que requieren poco consumo eléctrico, es la utilización de generadores termoeléctricos de radioisótopos (GTR, o RTG en inglés), en los que se aprovechan los distintos modos de desintegración para generar electricidad en sistemas de termopares a partir del calor transferido por una fuenteradiactiva.


Generador termoeléctrico 




VIDEOS FUNCIONAMIENTO CENTRAL NUCLEAR 













EL PROBLEMA DE LAS CENTRALES NUCLEARES: LA RADIOACTIVIDAD 



   La radiactividad, es la propiedad en virtud de la cual algunos elementos que se encuentran en la naturaleza, como el Uranio, se transforman, por emisión de partículas alfa (núcleos de Helio), beta (electrones), gamma (fotones), en otros elementos nuevos, que pueden ser o no, a su vez, radiactivos. La radiactividad es por tanto, un fenómeno natural al que el hombre ha estado siempre expuesto, aunque también están las radiaciones artificiales. Así pues, diferenciamos dos casos; radiación natural y radiación artificial:

  RADIACIÓN NATURAL:
Siempre ha existido, ya que procede de las materias existentes en todo el universo, y puede ser radiación visible (como por ejemplo la luz), o invisible (por ejemplo los rayos ultravioleta). Esta radiación, procede de las radiaciones cósmicas del espacio exterior (Sol y estrellas), pues ellos son gigantescos  reactores nucleares, aunque lejanos; también proceden estas radiaciones de los elementos naturales radiactivos (uranio, torio, radio) que existen de forma natural en el aire, agua, alimentos, o el propio cuerpo humano (potasio, carbono-14). Esta radiación natural, es del orden del 88% de la radiación total recibida por el ser humano, clasificándose de la siguiente manera:
    - Radiación cósmica                              :    15 %
    - Radiación de alimentos, bebidas, etc.,.:    17 %
    - Radiación de elementos naturales        :    56 % 



EL IMPACTO DE LA RADIOACTIVIDAD 





JAPÓN, VÍCTIMA DE LA RADIOACTIVIDAD 






INTERNATIONAL NEWS


Los núcleos de los reactores 1, 2 y 3 están afectados. Uno tras otro han fallado todos los planes de los ingenieros nucleares en su intento de evitar la fusión de los núcleos.
El riesgo letal es que se mantenga el sobrecalentamiento del núcleo de los reactores.
Las barras de uranio de la central deben estar permanentemente refrigeradas por agua. Al haber fallado todos los sistemas y generadores de emergencia tras el tsunami que golpeó la central, el uranio y todos los elementos metálicos se fundirían en un magma altamente radioactivo. Los edificios de contención están dañados y agrietados con lo que ese magma saldría al exterior y produciría la gran contaminación con nubes radiactivas.
Fracasó también un helicóptero del ejército cargado con agua salada que pretendía arrojarla desde el cielo sobre el reactor 4 que ha vuelto a incendiarse. Tuvo que retirarse ya que las radiaciones eran demasiado elevadas incluso para esa operación desesperada.
Todas las operaciones para enfriar los reactores 1, 2, 3 y 4 han fallado. Las unidades 5 y 6 estaban apagadas cuando tuvo lugar el maremoto, pero contienen piscinas con barras combustible atómico usado que pueden sobrecalentarse en caso de evaporarse el agua y emitir nubes radiactivas si se incendian.
El gobierno japonés intenta calmar a una población que incluye a más de cien mil niños desplazados. Pese a imposibilidad de controlar la planta de Fukushima, el Gobierno intenta convencer a los japoneses de que los niveles de radiactividad a más de de 30 kilómetros de la central no suponen aún un riesgo sanitario inmediato.
En la ciudad de Fukushima, a unos 70 kilómetros de la central, la radiación es más de cien veces superior a la habitual.











Propuesta urbanística

Nuestra propuesta consiste en la creación de una propuesta urbanística, con el objetivo de que podamos algún día llevarlo a cabo. Y poder tener en cada uno de los elementos que utilizamos en la calle, un sistema de retroalimentación. El cual permitiría el autofuncionamiento de elementos como paradas de autobuses, semáforos y otros elementos. Dando al año el ahorro del 50% de la energía utilizada para estos elementos.

Durante la investigación y desarrollo de la información descubrimos la necesidad urbanística y las posibilidades que existen para remediar esto. A partir de la investigación de las energías renovables vimos como mayor inconveniente de la utilización  de las energías, las dimensiones necesarias para la instalación de la producción de energías renovables.

Intentando solucionar este problema y teniendo en cuenta los hábitos ecológicos de España en una cuidad, hemos decidido escoger como la mas conveniente la energía solar.

A partir de aquí desarrollamos diferentes propuestas de urbanización, entre ellas, un banco, una farola y por último y la escogida una parada de autobús.

PRIMEROS ESBOZOS





Este nos permitía la adaptación rápida de unos paneles solares, es decir, que no hace falta hacer una construcción desde cero, sino reciclar una infraestructura antigua y aplicarle los elementos necesarios para la adaptación de unos paneles solares en el techo y unas baterías subterráneas.

ADAPTACIÓN TÉCNICA






REALIZACIÓN DE UNA TERCERA DIMENSIÓN






ENERGIAS RENOVABLES

ENERGIA SOLAR


La energía solar es la energía producida por el sol y que es convertida a energía útil por el ser humano. Cada año el sol arroja 4 mil veces más energía que la que consumimos, por lo que es una fuente de energia muy útil. Actualmente es una de las energías renovables más desarrolladas y usadas en etodo el mundo.


¿De qué manera convertimos la energía solar en energía útil para su uso cotidiano?

-       Energia solar térmica: sirver para calentar cosas como comida o agua.
-       Energia sola fotovoltaica: sirve para generar electricidad.

Principales aparatos que se usan para la energia solar: estufas solares y calentadores. 

Otros usos de la energía solar son:

  • Potabilizar agua
  • Estufas Solares
  • Secado
  • Evaporación
  • Destilación
  • Refrigeración


Las placas solares 

Los paneles fotovoltaicos: están formados por numerosas celdas que convierten la luz en electricidad. Las celdas a veces son llamadas células fotovoltaicas, del griego "fotos", luz. Estas celdas dependen del efecto fotovoltaico por el que la energía luminosa produce cargas positiva y negativa en dos semiconductores próximos de diferente tipo, produciendo así un campo eléctrico capaz de generar una corriente.






Intervención en el espacio público
Sombrillas a partir de placas solares



ENERGIA EÓLICA


Que es?


Energía eólica es la energía obtenida del viento, es decir, la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es transformada en otras formas útiles para las actividades humanas. 
Su utilización mas común es la de producir energía eléctrica a través de aereogeneradores. 


Que son los aerogeneradores


Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento (turbina eólica). Sus precedentes directos son los molinos de viento que se empleaban para la molienda y obtención de harina. En este caso, la energía eólica, en realidad la energía cinética del aire en movimiento, proporciona energía mecánica a un rotor hélice que, a través de un sistema de transmisión mecánico, hace girar el rotor de un generador, normalmente un alternador trifásico, que convierte la energía mecánica rotacional en energía eléctrica.


Esquema simplificado: 


Energia cinética(viento) ----> proporciona energia mecánica ----> un generador la convierte en ---> energia eléctrica




Esquema de una turbina eólica:
1. suelo
2. Conexión a la red eléctrica
3. Torre de contencion
4. Escalera de acceso
5. Sistema de orientación
6. Góndola
7. Generador
8. Anemómetro
9. Freno
10. Transmisión
11. Palas
12. Inclinación de la pala hacia la derecha
13. Buje











ENERGIA GEOTÉRMICA


Que es y como funciona


Se llama energía geotémica a la que se encuentra en el interior de la tierra en forma de calor, como resultado de:
  • La desintegración de elementos radiactivos.
  • El calor permanente que se originó en los primeros momentos de formación del planeta.

Conversión de la energía geotérmica en eléctrica.
La conversión de la energía geotérmica en electricidad consiste en la utilización de un vapor, que pasa a través de una turbina que está conectada a un generador, produciendo electricidad.
El principal problema es la corrosión de las tuberías que transportan el agua caliente.

El subsuelo mantiene una temperatura constante durante todo el año.




Esta energía tiene ventajas pero también inconvenientes 
Ventajas 
  • Es una fuente que evitaría la dependencia energética del exterior.
  • Los resuduos que produce son mínimos y ocasionan menor impacto ambiental que los originados por el petróleo, carbón..
  • Reduce la factura energética mensual
Inconvenientes 

  1. Emisión de ácido sulfídrico que se detecta por su olor a huevo podrido, pero que en grandes cantidades no se percibe y es letal.
  2. Emisión de CO2, con aumento de efecto invernadero.
  3. Contaminación de aguas proximas con sustancias como arsénico, amoniaco, etc



Imagen casa con sistema geotérmico






ENERGIA DE BIOMASA


La energía de la biomasa es un tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia orgánica e inorgánica formada en algún proceso biológico o mecánico, generalmente, de las sustancias que constituyen los seres vivos (plantas, ser humano, animales, entre otros), o sus restos y residuos.


Origen de la energia biomasa 


Una parte de la energía que llega a la Tierra procedente del Sol es absorbida por las plantas, a través de la fotosíntesis, y convertida en materia orgánica con un mayor contenido energético que las sustancias minerales.




ESQUEMAS EXPLICATIVOS DEL PROCESO





TIPOS DE BIOMASAS: 

La biomasa natural 
- Residual seca y húmeda 
- Los cultivos energéticos.

APLICACIÓN DE LA BIOMASA 


1.- Producción de Energía Térmica
Aprovechamiento convencional de la biomasa natural y residual(desechos como la basura). Los sistemas de combustión directa son aplicados para generar calor, el cual puede ser utilizado directamente. Este se puede aprovechar en la producción de vapor para procesos industriales y electricidad.

2.- Producción de Energía Eléctrica

Obtenida minoritariamente a partir de biomasa residual y principalmente a partir de cultivos energéticos leñosos, de crecimiento rápido y herbáceos. También se utiliza el biogás resultante de la fermentación de ciertos residuos para generar electricidad.


3.- Producción de Biocombustibles
Existe la posibilidad, ya legislada, de alimentar los motores de gasolina con bio alcoholes (obtenidos a partir de Remolacha, Maíz, Sorgo dulce, Caña de azúcar, Patata, Pataca,....) y los motores diesel con bio aceites.





Exposición París 2009,  coches que funcionan con Biomasa 









ENERGIA MAREOMOTRIZ 


La energía mareomotriz es aquella que es obtenida de las mareas, fuerza de las olas, gradientes térmicos y salinos, vientos oceánicos y corrientes marinas cuyo movimiento es aprovechado para girar una turbina de un generador eléctrico.

CAUSANTES: 
 Estos movimientos están provocados por la atracción gravitatoria del Sol y principalmente de la Luna

VENTAJAS: 

- Es renovable 
- No produce subproductos contaminantes gaseoso, líquidos ni sólidos.
- La fuente de energía primaria no se agota. 

INCONVENIENTES: 

La relación entre la cantidad de energía que se puede obtener con los medios actuales y el coste económico y ambiental de instalar los dispositivos para su proceso han impedido una proliferación notable de este tipo de energía.


LAS CENTRALES MAREOMOTRICES, FUNCIONAMIENTO 





El funcionamientobásico de una central mareomotriz se basa en llenar un embalse durante la marea alta o pleamar y en expulsar el agua durante la marea baja o bajamar. Se produce energía eléctrica cuando el agua pasa por unas turbinas instaladas en los conductos de llenado/vaciado del embalse. Cuando sube la marease llena el embalse. Cuando empieza a bajar la marea se cierra el embalse durante unas horas para obtener una adecuada diferencia de nivel entre el embalse y el mar abierto. Al abrir las compuertas el agua pasa por unas turbinas que generan la energía eléctrica.


Turbina bajo el agua


Sistema mareomotriz






LA RANCE, CENTRAL MAREOMOTRIZ DE FRANCIA 


En el estuario del río Rance, EDF instaló una central eléctrica con energía mareomotriz. Funciona desde el año 1967, produciendo electricidad para cubrir las necesidades de una ciudad como Rennes (el 9% de las necesidades de Bretaña). El coste del kwh resultó similar o más barato que el de una central eléctrica convencional, sin el coste de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera ni consumo de combustibles fósiles ni los riesgos de las centrales nucleares (13 metros de diferencia de marea).


Imagen de la central del río Rance