La Agencia Internacional de la Energía define la energía solar como aquella que se puede extraer de la luz solar que llega a la tierra y ser transformada en otras formas de energía útil, como energía térmica o eléctrica.

La luz solar puede ser convertida de manera directa en energía eléctrica, a través de celdas fotovoltaicas o bien en energía calórica a través de equipamiento de concentración solar.

En los sistemas de aprovechamiento térmico, el calor recogido en los colectores solares o concentradores puede destinarse a satisfacer numerosas necesidades como, por ejemplo, obtención de agua caliente para consumo doméstico o industrial, o bien para fines de calefacción, aplicaciones agrícolas, y la producción de electricidad a través de un proceso termoeléctrico.

Por su parte, los Paneles Fotovoltaicos, que constan de un conjunto de celdas solares, se utilizan para la producción de electricidad y constituyen una adecuada solución para el abastecimiento eléctrico tanto en áreas rurales como desérticas, que cuentan con un recurso solar abundante. La electricidad obtenida mediante los sistemas fotovoltaicos puede utilizarse en forma directa, o bien ser almacenada en baterías para utilizarla durante la noche.

Fuente: Internacional Energy Agency

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La energía eólica es aquella energía cinética que se encuentra disponible en una masa de aire en movimiento (viento). Según la Administración de Información de la Energía de los EE.UU. esta energía ha sido utilizada por el ser humano desde, al menos, el año 5.000 A.C.

Los aerogeneradores son dispositivos diseñados para transformar la energía cinética del viento en energía eléctrica. Producto de intensas actividades de investigación y desarrollo, su diseño aerodinámico ha tenido importantes variaciones desde sus orígenes a la fecha. En la actualidad, el diseño más común consiste en una turbina de tres palas) montadas sobre una torre. La turbina está acoplada mecánicamente a un generador eléctrico. La cantidad de energía que un aerogenerador puede transformar en electricidad dependerá, además de la velocidad del viento, de la altura de la torre y del largo de sus palas.

Fuente: EIA – U.S. Energy Information Administration

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La bioenergía se define como la energía contenida en la biomasa. La biomasa corresponde a cualquier materia orgánica que esté disponible de manera renovable, tales como residuos de animales, plantas, cultivos o deshechos orgánicos.

Dependiendo de la biomasa que se utilice, la bioenergía puede ser utilizada como energía térmica, a partir de la quema directa, o bien a partir de un proceso de transformación en un combustible gaseoso (biogás) o en un combustible líquido (biocombustible).

Fuente: Agencia Internacional de la Energía

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La Asociación Europea de la Energía Oceánica plantea que hay, al menos, cuatro formas de extraer el contenido energético disponible en los mares: tecnología undimotriz, mareomotriz, de gradiente térmico y de gradiente de salinidad.

La tecnología undimotriz extrae energía del movimiento de las olas, de igual forma, la tecnología mareomotriz aprovecha las mareas o corrientes marinas. Por su parte, la tecnología de gradiente térmico aprovecha las diferencias de temperatura entre la superficie y las aguas profundas, y, por último, está la tecnología gradiente de salinidad.

Chile es un país que tiene más de 4.500km de costa y una tradición naval importante, por lo que se estima que la energía de los mares puede jugar un rol, tanto a nivel de provisión de energía a la red como en aplicaciones descentralizadas. Con el propósito de aprovechar estas ventajas, nuestro país ha estado preparando sus capacidades tecnológicas poniendo en marcha una serie de iniciativas público-privadas, que buscan entender mejor el tipo de recurso de recurso y su disponibilidad en el territorio, evaluar los impactos ambientales y sociales, así como también preparar el capital humano necesario para facilitar la implantación de esta tecnología cuando esta esté en condiciones de competir en el mercado.

Fuente: Ocean Energy Europe

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La energía eléctrica producida a partir de la energía potencial contenida en un volumen de agua ubicado a una cierta altura se denomina energía hidroeléctrica. En Chile, se utilizan generalmente dos tipos de centrales, de embalse y de pasada.

Las centrales de embalse interrumpen el curso normal de un río con el propósito de controlar la acumulación o liberación del agua almacenada, lo que permite gestionar la cantidad de energía producida. Las centrales de pasada desvían momentáneamente una parte del caudal de un curso de agua, con el propósito de dejarla caer sobre una turbina que produce la electricidad. Una vez terminado el proceso, el agua es devuelta al cauce natural.

La energía hidroeléctrica es renovable y su disponibilidad depende principalmente de los ciclos hidrológicos. Es del caso señalar que la Ley General de Servicios Eléctricos, en su artículo 225, define que serán consideradas como Medios de Generación Renovables No Convencionales, aquellas centrales hidroeléctricas cuya potencia conectada sea inferior o igual a los 20 MW.

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La energía geotérmica de alta entalpía es aquella en forma de calor que está disponible bajo la superficie terrestre, a profundidades relativamente bajas, producto de la presencia de magma a alta temperatura.

Una forma de extraer esta energía es aprovechar yacimientos de agua o vapor subterráneo que estén cercanos a la fuente de calor.

El calor extraído en la superficie se utiliza para producir vapor a presión que alimenta a una turbina encargada de la producción de electricidad. Finalmente, en las centrales de ciclo cerrado, el agua es reinsertada al yacimiento con el propósito que absorba nuevamente la energía térmica disponible.

Por su parte, la energía geotérmica de baja entalpía aprovecha las propiedades de aislación térmica de la parte más superficial de la corteza terrestre. A unos pocos de metros bajo tierra, la temperatura se mantiene estable durante el año en algunas decenas de grados Celsius. Con el propósito de aprovechar este fenómeno, se instala un circuito de cañerías bajo tierra, y se hace circular lentamente un líquido caloportador que en la superficie está a temperatura ambiente. Independientemente de cuál sea la temperatura ambiente, el líquido, al circular por las cañerías, equilibra siempre su temperatura con de la tierra. Así, si la temperatura ambiente es menor a la del interior de la cañería, entonces el líquido absorbe temperatura, mientras que, si el ambiente tiene una temperatura superior, entonces baja su temperatura.

Existe una gran variedad de formas para aprovechar la geotermia de baja entalpía, tanto para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Una forma que ha probado ser eficiente es el uso de bombas de calor.

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Los sistemas de almacenamiento de energía no producen energía por sí mismos, sino que permiten absorber energía desde una fuente en un momento determinado, y entregarla en otro momento para su consumo.

Según lo indica el Centro de Sistemas Sustentables, de la Universidad de Michigan, las tecnologías de almacenamiento están siendo desarrolladas, al menos, desde la primera mitad del siglo XIX. No hay una única forma de clasificar los sistemas de almacenamiento, sin embargo, lo más común es hacerlo a partir de la forma de energía que es almacenada. Así, es posible distinguir los sistemas de almacenamiento eléctricos, químicos, electroquímicos, mecánicos, hidráulicos y térmicos.

A la fecha, los sistemas de almacenamiento de energía se han masificado en aplicaciones donde no se requieren altos volúmenes de energía. Sin embargo, la investigación y desarrollo en esta área tomó fuerza, primero con la crisis del petróleo en EE. UU. de los años 70s y, más recientemente, a partir del impulso dado por la industria de la movilidad eléctrica.

Desde la perspectiva de las aplicaciones en la red eléctrica, que requieren grandes volúmenes de energía, los sistemas de almacenamiento más comunes son los de bombeo. Estos emulan la operación de una central hidroeléctrica, ya que utilizan energía eléctrica para bombear grandes volúmenes de agua hacia un depósito ubicado a una cierta altura, almacenando la energía en forma de energía potencial. Para extraer la energía, se deja caer el agua sobre una turbina, la cual está acoplada a un generador eléctrico.

Con los últimos desarrollos tecnológicos, el almacenamiento electroquímico en formas de baterías ha ido aumentando la cantidad de energía almacenable, al mismo tiempo que ha reducido considerablemente sus costos de inversión.

El primer sistema de almacenamiento conectado a la red eléctrica instalado en Chile está en la Subestación Eléctrica Andes, y fue puesto en servicio en 2009.

Fuente: Center for Sustainable Systems (University of Michigan)

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Actualidad

Publicado el 07-09-2020
Con éxito finalizó el Desafío Inclusión Energética

El concurso Desafío Inclusión Energética es una iniciativa que se enmarca en el Programa Inclusión Energética impulsado por EBP Chile, Egea ONG y La Red de Pobreza Energética. Este llamado busca el escalamiento de soluciones innovadoras que permitan reducir la condición de pobreza o vulnerabilidad energética en familias de Chile, desde la perspectiva del acceso, calidad y equidad energética.

Para estos efectos se contó con el apoyo del Comité Solar e Innovación Energética de CORFO, con el cual a través de un trabajo colaborativo, se determinaron las principales problemáticas y desafíos en torno a la inclusión energética, los que fueron abordados en la convocatoria. Lo anterior, en el marco de la licitación “Levantamiento de soluciones innovadoras para mejorar la inclusión energética en viviendas”.

Por otra parte, cabe mencionar que la iniciativa cuenta con patrocinio del Powerhouse Energy Institute (Colorado State University), la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), Agencia de Sostenibilidad Energética (ASE), Asociación Gremial de Generadoras de Chile y la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas de Chile. Además de contar con el auspicio de ENEL, Generadora Metropolitana, COPEC y ENGIE.

El día 8 de agosto se recibieron un total de 35 proyectos postulantes, abarcando una gran diversidad territorial considerando 9 regiones de Chile y más de 30 comunas diferentes. Posteriormente, el miércoles 2 de septiembre se llevó a cabo el Webinar Desafío Inclusión Energética, evento público y transmitido en vivo a través del canal de YouTube del Programa, donde los 5 equipos preseleccionados presentaron sus propuestas frente a un comité evaluador conformado por expertos tales como Nicola Borregaard (Gerenta General de EBP Chile), Carlos Finat (Director Ejecutivo de ACERA), Mariana Pavón (Subdirectora de contenidos de la AgenciaSE), Antonella Pellegrini (Gerenta de Sostenibilidad de ENEL Chile), Claudio Seebach (Presidente Ejecutivo de Generadoras de Chile), Anahí Urquiza (Coordinadora de la REDPE) y Natalia Reyes (Jefa de Sustentabilidad del Centro Tecnológico para la Innovación).

Es importante destacar que la iniciativa consideró la participación de la ciudadanía en el proceso de selección, para lo cual se llevó a cabo una votación del público, logrando movilizar más de 6.400 votos a través de Instagram. El proyecto más votado “CERO: Reciclador inteligente” fue premiado con una bonificación de un 10% sobre su puntaje final. Por otra parte, se invitó a participar del evento a 3 potenciales usuarios de las propuestas, con el fin de realizar consultas a los finalistas. Se contó con la participación de Vivian Rojas de la comuna de Copiapó, Región de Atacama, Daniel González del Archipiélago de Juan Fernández y Gloria Jarmett comuna de San Joaquín, Región Metropolitana.

Los 7 miembros del comité evaluador llevaron a cabo la evaluación a través de una matriz, según los siguientes criterios y ponderaciones: Problema (10%), donde se evalúa el diagnóstico y problemas que aborda la propuesta, la/s causa/s que lo originan y los efectos que tienen sobre las personas y el entorno; Innovación de la solución (15%), en cuanto al componente diferenciador de la propuesta; Desafíos (25%), referido a la coherencia entre el diseño de la solución con los objetivos que busca el concurso y los desafíos que se buscan abordar; Escalabilidad (30%), evaluación de la potencialidad de la Propuesta de ser replicada en distintos contextos y territorios del país; Impactos (20%), en los ámbitos social, ambiental y económico, a través de indicadores concretos y coherentes.

Luego de este proceso, el comité evaluador seleccionó los siguientes 3 proyectos como ganadores que serán premiados con $3.000.000 cada uno para la implementación de sus propuestas:
1) CERO: Reciclador inteligente (Equipo “INTECSUS SPA”)
Objetivo: Validar el funcionamiento del prototipo, que permitirá valorizar residuos orgánicos y papeles generados en un hogar de bajo estrato socio económico, mediante la producción gratuita de combustible para calefactores a pellet; y contribuirá al mejoramiento de la calidad del aire en las ciudades del centro sur de Chile.

2) Plataforma de sistemas solares térmicos “Mi sistema solar” (Equipo “CERO POLVO SPA”)
Objetivo: Desarrollar una plataforma de sistemas solares térmicos para lograr interactuar oferta y demanda, mejorando la operación, el conocimiento e instalación de sistemas solares en sectores medios y vulnerables.

3) Aislante en base a vellón de oveja (Equipo “TIENDA VIRTUAL ANTONIETA CERDA VERGINE Y CIA LIMITADA”)
Objetivo: Introducir esta nueva opción de materialidad para ser utilizado como protección aislante y térmica que pueda ser incorporado en las viviendas.

Los próximos pasos del Desafío Inclusión Energética se materializan a través de un proceso de mentoría y acompañamiento a los 3 proyectos ganadores para su posterior implementación y monitoreo. Así mismo, el Programa de Inclusión Energética publicará y difundirá durante los próximos días los 35 proyectos postulados, con el objetivo de poder visibilizar todas las iniciativas para la generación de redes de apoyo y su potencial patrocinio por parte de empresas e instituciones interesadas. Desde ya, empresas auspiciadoras del concurso han expresado su interés en el patrocinio de seleccionados proyectos.

Esperamos como equipo del Programa Inclusión Energética seguir contando con el apoyo de instituciones públicas, privadas, academia y sociedad civil para seguir impulsando iniciativas que permitan una transición energética sustentable e inclusiva.

Fuente: Desafío Inclusión Energética

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