Clase 1 2 -3

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Energía.

En física, «energía» se define como la capacidad para realizar un trabajo. En tecnología y economía, «energía» se refiere a un recurso natural (incluyendo a su tecnología asociada) para extraerla, transformarla, y luego darle un uso industrial o económico.

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La energía es una propiedad asociada a los

objetos y sustancias, ésta se manifiesta en las transformaciones que ocurren en la naturaleza como en los cambios físicos, por ejemplo, al elevar un objeto, transportarlo, deformarlo o calentarlo.

Esta también está presente en los cambios

químicos, como al quemar un trozo de madera o en la descomposición de agua mediante la corriente eléctrica.

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La energía puede manifestarse de diferentes maneras: en forma de movimiento (cinética), de posición (potencial), de calor, de electricidad, de radiaciones electromagnéticas, etc. Según sea el proceso, la energía se denomina:

• Energía térmica

• Energía eléctrica

• Energía radiante

• Energía química

• Energía nuclear (fisión y de fusión)

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Uso de la energía en la antigüedad

• El uso por el ser humano de fuentes de energía ajenas a su propia capacidad física se inicia con el descubrimiento del fuego.

• Existen evidencias de su uso ya por parte del Homo erectus hace cerca de 1.000.000 de años

• Posteriormente el ser humano aprendió a controlarlo definitivamente cuando consiguió encenderlo a su capricho. Fundamentalmente mediante dos sistemas: frotamiento y percusión.

Fuente: Energia y Desarrollo UNED.

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Usos de la energía en la actualidad i.

Las sociedades industrializadas actuales demandan y utilizan cantidades ingentes de energía destinadas a hacer funcionar las máquinas, transportar mercancías y personas, producir luz, calor o refrigeración.

Todo el sistema de vida moderno está basado en la disposición de abundante energía a bajo coste.

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Usos de la energía en la actualidad ii. Su consumo ha ido creciendo continuamente

paralelamente a los cambios de los hábitos de vida y las formas de organización social.

Existe un abismo entre las demandas energéticas de los individuos de las primeras comunidades primitivas que se dedicaban a la caza y a la recolección y los ciudadanos de las sociedades hipertecnológicas actuales de los países desarrollados.

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Usos de la energía en la actualidad iii

Por otro lado, es patente la evidente desigualdad existente en el mundo en lo que respecta a la producción y el consumo de recursos energéticos. Este desequilibrio entre países pobres y ricos, entre productores y consumidores, es fuente de continua inestabilidad que se manifiesta en modo creciente en forma de conflictos, tal y como las dos últimas Guerras del Golfo han puesto en evidencia.

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Uso de la energía en la agricultura

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Consumo energético actual (Mundial)

• Matriz Energética, (mundialmente, predomina la de origen fósil)

• El consumo energético mundial actual es de aproximadamente 11700 tep

• Se proyecta en el 2030 unos 17690 tep.

• 1 tep son unos 107 Kcal.

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Consumo energético (Nacional)

En Paraguay, el consumo final de energía se distribuye de la manera siguiente:

Industria 32%

Transporte 30%

Residencial y comercial 36%

Otros 2%

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Consumo final de Energía (Nacional)

Industria 32 %

Transporte 30 %

Residencial y comercial 36 %

Otros 2 %

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Conceptos generales

• Que es un julio?

• Que es una caloría?

• Poder calorífico (superior e inferior)

• Intensidad energética

• Huella ecológica

• Energía primaria

• Energía final

• Vector energético

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Julio: El julio o joule (símbolo J) es la unidad derivada del Sistema Internacional utilizada para medir energía, trabajo y calor.

En el SI (Sistema Internacional de Unidades) la unidad de energía es el julio. Se define como el trabajo realizado cuando una fuerza de 1 newton desplaza su punto de aplicación 1 metro.

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Caloría: Se define la caloría como la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar un grado centígrado la temperatura de un gramo de agua pura, desde 14,5 °C a 15,5 °C, a una presión normal de una atmósfera.

Una caloría (cal) equivale exactamente a 4,1868 julios (J), mientras que una kilocaloría (kcal) es exactamente 4,1868 kilojulios (kJ).

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Poder Calorífico Superior: Es la cantidad total de calor desprendido en la combustión completa de 1 Kg de combustible cuando el vapor de agua originado en la combustión está condensado y se contabiliza, por consiguiente, el calor desprendido en este cambio de fase. También es llamado poder calórico neto

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Poder Calorífico Inferior: Es la cantidad total de calor desprendido en la combustión completa de 1 kg de combustible sin contar la parte correspondiente al calor latente del vapor de agua de la combustión, ya que no se produce cambio de fase, y se expulsa como vapor.

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Intensidad energética: Es la Energía primaria necesaria para producir una unidad de PIB.

Indica el grado de eficiencia de una nación, altas cantidades de energía para producir un producto o climatizar un edificio, dan como resultado bajos niveles de eficiencia.

Es un indicador asociado al desarrollo sostenible de un país.

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Huella ecológica: La huella ecológica es un indicador que mide el impacto de todas nuestras actividades (consumo de materiales o energía, consumo de recursos naturales como agua, papel o madera, producción de desechos, etc.) expresado en número de hectáreas de ecosistemas productivos.

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Energía primaria: Es la energía que se obtiene directamente de la naturaleza o mediante procesos de extracción, sin haber sufrido procesos de transformación.

Biomasa, petróleo, gas, radiación solar, nuclear, eólica, etc.

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Energía Final: Es la energía tras haber sido procesada por el hombre es apta para satisfacer sus necesidades.

Gas Natural (Canalizado), calor domestico, electricidad, carbón, combustibles derivados del petróleo, biomasa (procesada)

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Vector energético: En ocasiones se utiliza este concepto para hablar de la energía que no es almacenable, utilizable o transportable en su forma primaria y ha de ser transformada en un vector para su posterior uso.

Ejemplo: Eólica……….hidrogeno

Petróleo……derivados

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Fuentes de Energía Convencionales.

• Energía Hidráulica (Grandes embalses)

• Energía proveniente de derivados del petróleo.

• Energía proveniente del carbón.

• Energía nuclear

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Fuentes de Energía Renovables.

• Energía eólica

• Energía solar

• Energía de la biomasa

• Energía geotérmica

• Energía hidráulica (pequeñas)

• Otras: Energía mareomotriz, energía undimotriz,etc.

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Puntos a tener en cuenta:

La energía esta para utilizarla, no para malgastarla.

No solo es interesante generar energía limpias, sino también, saber utilizarlas.

Cualquier Proyecto a implementar sobre energías limpias debe ser viable y rentable.

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Un pequeño ejemplo de que podemos hacer para que seamos un poco más eficientes…..

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