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Low emisson future

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La luz y el calor del sol y la energía del viento, del agua, de los minerales y de las plantas, pueden producir electricidad. La energía solar, eólica, hidrológica, geotérmica, de biomasa al igual que la energía undimotriz y mareomotriz son las principales fuentes de energía renovable. Algunas energías renovables se pueden generar en la medida en que se utilizan. sin la necesidad de líneas de transmisión. Los avances en tecnología renovable, significan que más energías de baja emisión 40 estarán disponibles para utilizarlas de una manera más barata. Los combustibles fósiles como el carbón o el gas estarán vigentes por mucho tiempo en el futuro para abastecer la mayor cantidad de las necesidades energéticas. Por ejemplo, el carbón es de bajo costo, abundante y accesible; es una fuente confiable para la generación de electricidad. También, el gas se puede extraer y utilizar de una manera rentable para generar energía. El desafío es encontrar maneras más limpias de utilizar estos combustibles fósiles. Al generar electricidad por medio de la incineración del carbón, se produce un gas de efecto invernadero denominado dióxido de carbono o CO2. Las nuevas tecnologías permiten que el CO2 pueda ser capturado antes que se escape a la atmósfera y regresarlo de donde vino, bajo la tierra. Esto se denomina captura y almacenamiento del carbono lo que es parte de la historia en el futuro de la energía de baja emisión. Entonces, ¿Cómo es que esto ocurre? Una manera es a través del uso de una captura de postcombustión el cual se puede retroalimentar a las centrales eléctricas existentes. En la captura de postcombustión, se captura el CO2 después de que se haya incinerado el carbón, los gases que se liberan de la caldera se enfrían y pasan a través de una solución absorbente que captura el CO2. El dióxido de carbono que ha sido capturado, luego es removido de la solución absorbente a través del vapor, lo que permite que la solución absorbente se pueda reutilizar. Finalmente el dióxido de carbono se comprime y se enfría, formando un líquido que está listo para ser transportado y almacenado. Otra tecnología que también se puede retroalimentar a las centrales eléctricas existentes, es la tecnología Oxi-combustible. La tecnología Oxi-combustible u Oxyfiring, puede lograr casi cero emisiones de dióxido de carbono a partir de la electricidad por combustión de carbón La combustión del Oxi-combustible incinera el carbón en mayor parte con oxígeno puro más que con aire normal, lo que produce un gas de combustión que está libre de nitrógeno y que principalmente está compuesto de vapor de agua y CO2. Esto hace que la captura del carbón sea más fácil, debido a que hay menos gas de combustión, y la concentración de CO2 es mucho mayor que una planta eléctrica por combustión de carbón normal. Se elimina el vapor de agua a través del enfriamiento y la contención del gas de combustión. El CO2 que aun permanece, se convierte en líquido para un posterior transporte y almacenamiento. La gasificación tiene un enfoque distinto que donde en que junto a la vapor y al oxígeno, 16 el carbón se asienta en un gasificador, donde es expuesto a altas temperaturas bajo presión. Luego se convierte en un gas, denominado Gas de Síntesis (SINTEGAS) el cual pasa a través de un proceso de purificación para eliminar substancias como el azufre. Ahora el SINTEGAS consta principalmente de monóxido de carbono e hidrógeno que se divide en dos componentes: dióxido de carbono e hidrógeno. El hidrógeno, un combustible rico en términos energéticos y de cero emisión, se utiliza como combustible para hacer funcionar una turbina a gas para generar electricidad o utilizarla como fuente de combustible para vehículos motorizados. El proceso de gasificación puede capturar sobre un 90% de las emisiones siendo el vapor de agua el principal producto de desecho. El dióxido de carbono que es capturado y comprimido, se transporta desde las centrales eléctricas a través de tuberías y se inyectan a 500 metros o más bajo la superficie, dentro de los estratos de rocas porosas como la arenisca. Este estrato rocoso está asentado debajo de una capa de rocas impermeables, por la cual los líquidos y gases no pueden pasar. En la medida en que el CO2 alcanza la parte superior de la arenisca, la capa impermeable impide que el CO2 continúe su ascenso. A esta profundidad y presión, el CO líquido queda atrapado entre las paredes de la arenisca. El CO2 reacciona gradual y permanentemente con otros minerales de ocurrencia natural, causando que se formen minerales estables tales como el carbonato de calcio. Una vez que tiene esta forma el CO2 no puede entrar al ciclo del carbón. Otro combustible fósil que se utiliza en la generación de electricidad es el gas natural. La energía impulsada por gas produce alrededor de la mitad de la emisión del gas invernadero que las plantas eléctricas impulsadas por combustión de carbón de tamaño equivalente. El gas de la veta del carbón o metano, que es una forma de gas natural, es atrapado en las capas de carbón por el agua y la presión subterránea. La extracción del gas abre las fracciones que están entre el carbón, denominadas “las juntas”, y lo que está dentro de los poros en el carbón, se denomina “la matriz”. Entonces se extrae el gas, perforando los pozos a una profundidad de 300 a 500 metros. Se moldea la sección de la superficie del pozo con acero y cemento, para prevenir la pérdida de agua de la fase acuosa. Se monta un aspa rotatoria especial en la sección profunda del pozo para perforar las cavidades en la veta de carbón. Esta zona de producción es alineada con una caja con placa de acero con ranuras alternadas. El agua liberada del carbón es bombeada del pozo. La presión del agua está así de profundo en la veta del carbón y permite que el gas se separe del carbón y fluya en el pozo. El gas y el agua ascienden a la superficie a través de conductos separados. Se trata el agua para reutilizarla o reinyectarla de regreso bajo la tierra. El gas pasa a través de un separador que está cerca de la parte superior del pozo, para eliminar cualquier rastro de agua antes de que sea conducido a la instalación de procesamiento, para comprimirlo y secarlo. También se puede llevar el gas directamente a los hogares y las industrias para calentar el agua y cocinar. Una vez seco, el gas es utilizado en planta impulsada con turbinas a gas, para hacer girar grandes turbinas eléctricas. Dos petajoules de gas, producen suficiente electricidad para abastecer 10 mil hogares. Para ayudar a suministrar la demanda energética del mundo, el gas también puede ser conducido por tuberías a una planta de gas natural licuado, desde donde es exportado a todo el mundo. Las nuevas tecnologías en producción energética son parte de la historia del futuro de baja emisión. A través de un ingenioso diseño de construcción energéticamente eficiente y la reducción de energía que se utiliza en hogares y empresas, los recursos de energía son conservados y las emisiones son reducidas. Ampolletas de ahorro de energía en los hogares, las fábricas y en las oficinas, paneles solares para calentar el agua y los aleros extendidos en las casas y fábricas para el enfriamiento, son solo algunas de las soluciones. Los minerales y la energía en las industrias, también cumplen un rol en la reducción de la conservación de la energía, a través del uso de equipos con eficiencia energética. Al rediseñar los contenedores de las líneas de arrastre que recogen las escorias en las minas de carbón, instalando motores más eficientes en los equipos de minería, utilizando la energía que es requerida y plantando árboles y césped para absorber el carbón. La energía renovable, las nuevas tecnologías de combustibles fósiles y la eficiencia energética, son los elementos esenciales en el futuro de energía de baja emisión. Francisco Cortés Julio Quiroga

Video Details

Duration: 8 minutes and 30 seconds
Country: United States
Language: Spanish (Spain)
Views: 140
Posted by: franciscocortes on Jun 29, 2010

Low emisson future

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