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

REVISA ESTADÍSTICAS PARA CONOCER ESTADO DE LA ENERGÍA SOLAR

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

REVISA ESTADÍSTICAS PARA CONOCER ESTADO DE LA ENERGÍA EÓLICA

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

REVISA ESTADÍSTICAS PARA CONOCER ESTADO DE LA BIOENERGÍA

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

REVISA ESTADÍSTICAS PARA CONOCER ESTADO DE LA ENERGÍA DE LOS MARES

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.

REVISA ESTADÍSTICAS PARA CONOCER ESTADO DE LA MINIHIDRO

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.

REVISA ESTADÍSTICAS PARA CONOCER ESTADO DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA

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)

REVISA ESTADÍSTICAS PARA CONOCER ESTADO DE DEL ALMACENAMIENTO

Actualidad

Publicado el 10-02-2021
Con Networking de Innovación en las ERNC y Ruedas de Negocios, promueven el uso de las tecnologías de energías renovables

Ambas acciones se desarrollaron en el marco del Bien Público: ‘Soluciones Energéticas para la Industria de Tarapacá’, ejecutado por la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal (AII), cofinanciado por Corfo y el Gobierno Regional de Tarapacá, y con el apoyo de la Secretaría Regional Ministerial de Energía.

Con un conversatorio online, integrado por representantes del sector público, privado y la academia, se realizó un Networking de Innovación en torno a las ERNC, que tuvo por objetivo comunicar y dialogar sobre iniciativas enfocadas al uso de las energías renovables.

La actividad, contó con la participación de Marcos Gómez, gerente general del gremio; René Fredes, Subdirector Regional Corfo Tarapacá; José Aguilera, ejecutivo de proyectos y sustentabilidad de la AII; David Rau, Gerente General de Flux Solar, filial de Grupo Copec; Cristian Bowen, Director Ejecutivo de Infinity H2; Darío Morales, Director de Estudios de Acera; Lorna Madariaga, Ejecutivo de Proyectos Corfo Tarapacá; Alfonso Corbella, Área Manager de Arpa; Pedro García, Director del Centro de Recursos Energéticos Cere-Unap y Betzabé Torres, Investigadora del mismo centro.

El Bien Público comenzó en el año 2019, y tiene por objetivo promover soluciones y prácticas de eficiencia energética, a través de una plataforma de difusión que permita transferir modelos de gestión de energía para contribuir a mejorar la competitividad del sector en Tarapacá.

‘En la actividad que hoy nos convoca, buscamos informar y debatir en materia de innovación con energías renovables que nos permitan conocer la realidad local, porque podemos aprender de la experiencia, aprovechar las oportunidades y plantear nuevos desafíos para la industria’, expresó Marcos Gómez, gerente general de la entidad gremial.

Por su parte, René Fredes, Subdirector Regional Corfo Tarapacá, indicó que esta es una instancia relevante en el marco del bien público que está ejecutando la Asociación de Industriales, ‘ya que hoy nos permite reunir el ecosistema de innovación regional en la generación de soluciones innovadoras para poder dar respuesta a los requerimientos de la industria local y estamos convencidos de que este proyecto va a impactar de manera positiva en la competitividad del sector energético de nuestra región’.

NETWORKING

Entre los asistentes se realizó un panel de conversación dentro del cual se generaron ideas para iniciar procesos de colaboración entre las empresas para proveer mejores e innovadores servicios que aporten valor a la industria.

En ese sentido, David Rau, Gerente General de Flux Solar, filial de Grupo Copec, expresó que es fundamental crear valor con un fácil acceso para el cliente y que los proveedores dispongan de la solución de la forma más entendible para todos.

Por su parte, Cristian Bowen, Director Ejecutivo de Infinity H2, manifestó la importancia de entregar soluciones prácticas que permitan que la industria mejore, tenga mayor competitividad y contribuya a la sociedad.

Cuando se innova y agrega valor hay un riesgo que necesita el apoyo de fondos públicos o privados. ‘Hoy el atributo de sustentabilidad en todos los productos y servicios que ofrece el sector público y privado es cada vez más valorado por los usuarios y clientes, ofreciendo un valor agregado a los productos que vamos generando, sostuvo Darío Morales, Director de Estudios de Acera.

En ese contexto, Lorna Madariaga, Ejecutivo de Proyectos Corfo Tarapacá, destacó que Corfo apoya en todas las etapas de crecimiento a las empresas. ‘Contamos con instrumentos de apoyo, con las oportunidades para innovar y la información que necesitan para desarrollar sus proyectos’.

Asimismo, Alfonso Corbella, Área Manager de Arpa, expresó que hoy innovar en productos no es suficiente, sino que hacerlo en modelos de negocios que sean sostenibles en el tiempo.

‘La innovación es necesaria pero se debe hacer en todos los ámbitos de una manera transversal’. Por parte de la academia, el Director del Cere- Unap, Pedro García, señaló que el hidrógeno verde y la electromovilidad, son grandes oportunidades en energías renovables para desarrollar y mejorar la orientación de las carreras existentes hacia este tipo de temáticas. Y la Investigadora Betzabé Torres, indicó que hoy en la región se están planteando desafíos de investigación en torno al hidrógeno verde con el fin de promover el desarrollo regional.

RUEDA DE NEGOCIOS

Posteriormente, se realizó una Rueda de Negocios virtual con la participación de empresas del rubro de soluciones tecnológicas para la industria, con la finalidad de vincularlas con entidades locales, a través de reuniones, en las cuales se presentaron las tecnologías disponibles y sus posibilidades en las distintas áreas y procesos productivos que la industria lo requiera.

‘Esta actividad permite que las empresas regionales puedan ampliar el uso de energías renovables, incorporando tecnologías que funcionan en base a fuentes renovables que generan un impacto en la industria, tanto en el ámbito económico, energético y ambiental’, expresó José Aguilera, ejecutivo de proyectos y sustentabilidad de la AII.

Las empresas oferentes que participaron fueron Infinity H2 y Arpa, con quienes se generaron un total de 14 reuniones con las empresas Fransal, NorteLab, Aguas del Dragón, CMS, Constructora RGS, Cere- Unap, Agrícola Tamarugal, Corpesa y Camanchaca. El networking puedes verlo en el siguiente enlace: YOUTUBE

 

Fuente: El Longino de Iquique

X