Enerxía Xeotérmica

23
Enerxía Xeotérmica Enerxía Xeotérmica Miriam Andrés Paz e Antía González Rodríguez Miriam Andrés Paz e Antía González Rodríguez Ciencias para o mundo contemporáneo Ciencias para o mundo contemporáneo 1º Bacharelato 1º Bacharelato 2008- 2008- 2009 2009 IES Otero Pedrayo. Ourense IES Otero Pedrayo. Ourense Profesora: Carmen Cid Manzano

description

Enerxía Xeotérmica. Miriam Andrés Paz e Antía González Rodríguez Ciencias para o mundo contemporáneo 1º Bacharelato 2008-2009 IES Otero Pedrayo. Ourense. Profesora: Carmen Cid Manzano. Que é a enerxía xeotérmica?. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Enerxía Xeotérmica

Page 1: Enerxía Xeotérmica

Enerxía XeotérmicaEnerxía Xeotérmica

Miriam Andrés Paz e Antía González RodríguezMiriam Andrés Paz e Antía González Rodríguez

Ciencias para o mundo contemporáneo Ciencias para o mundo contemporáneo 1º Bacharelato 1º Bacharelato 2008-20092008-2009

IES Otero Pedrayo. OurenseIES Otero Pedrayo. Ourense

Profesora: Carmen Cid Manzano

Page 2: Enerxía Xeotérmica

Que é a enerxía xeotérmica?

É unha enerxía potencialmente renovable. Que se obtén aproveitando o calor interno da terra.

Na cortiza terrestre o gradiente xeotérmico medio é de 30ºC/km, o que supón aumento de 1ºC cada 30 metros de descenso.

O seu nome provén do grego: geo”terra” e themos “calor”, literalmente “calor da terra”

Page 3: Enerxía Xeotérmica

Pero a cortiza da Terra non é un envoltorio homoxéneo. Así, se a pauta é que a temperatura da Terra aumente entre 2 e 4ºC cada cen metros de profundidade, existen zonas nas que se poden rexistrar aumentos de máis de 30ºC en apenas cen metros. Estas áreas térmicas son as que presentan o maior interese desde o punto de vista do seu aproveitamento enerxético .

Sen embargo, ata os xacementos de moi baixa temperatura (15ºC) poden ser aproveitados, de maneira que practicamente todas as augas subterráneas do mundo son potenciais xacementos de enerxía.

Page 4: Enerxía Xeotérmica

O potencial xeotérmico almacenado nos dez quilómetros exteriores da cortiza terrestre supera en 2000 veces ás reservas mundiais de carbón, aínda que desta enorme riqueza enerxética só se utiliza unha parte mínima.

Page 5: Enerxía Xeotérmica

Xacementos xeotérmicos Estas enerxía atópase en xacementos xeotérmicos,

lugares onde se atopa unha cantidade de auga de maneira natural.

-Tipos:o Xacemento de alta temperatura: zonas activas da cortiza.

A súa temperatura comprende entre 150 e 400 grados.o Xacemento de temperatura media: entre 70 e 150 grados.o Xacemento de temperatura baixa: entre 50 e 60 grados.o Xacemento de temperatura baixa:entre 20 e 50 grados.

Page 6: Enerxía Xeotérmica

Para producir enerxía eléctrica é necesario que a temperatura desta auga estea entre 120 e 180 grados.

Page 7: Enerxía Xeotérmica

Na maioría dos casos a calor do interior da Terra quenta a auga da chuvia que penetra no subsolo polas rochas permeables.

Tamén pode quentar a auga introducida mediante tuberías.

Page 8: Enerxía Xeotérmica

Vantaxes e desvantaxesVantaxes:-Non produce contaminación.-Potencialmente renovable, o que significa que non

se debe abusar dela.-Actividades de lecer.Desvantaxes:-Só está dispoñible en lugares determinados.-Non se pode transportar.-Deterioro do paisaxe.-Contaminación térmica-Estes xacementos levan disoltos gases químicos, e

hai que evitar que contaminen a atmosfera.

Page 9: Enerxía Xeotérmica

Obxectivos MundiaisO mundo podría contar con 32.250 MW de orixen

xeotérmico para producir electricidade, o con 69.500 MW para fins térmicos, o que equivale a multiplicar por catro a potencia actual instalada. Os grandes protagonistas deste cambio serán Filipinas, Indonesia, México e os Estados Unidos. Dentro da UE, Italia proxecta contar con 946 MW de orixe xeotérmico, Portugal con 45 MW e Francia con 20 MW para enerxía eléctrica. En España, case non se utiliza a enerxía xeotérmica, representando o 0,05% no conxunto das enerxías renovables.

Page 10: Enerxía Xeotérmica

Orixe do termalismo en Galicia- Presencia de auga:procedente da infiltración deauga de chuvia nun lugarnon moi afastado do seuposterior nacemento.

- Vías de acceso: polaintensa rede de fracturas que afecta ós macizos de Galicia e a través das que a auga pode circular con certa liberdade.

- Focos térmicos en profundidade: que explican o quentamentoanómalo da auga (desintegración natural de

elementos radiativos presentes nas rochas graníticas).

Page 11: Enerxía Xeotérmica

A enerxía xeotérmica

en Ourense.

Page 12: Enerxía Xeotérmica

Tres zonas na provincia de Ourense:A zona central onde se encontra

a cidade de maiores temperaturas.

A zona do Carballiño con temperaturas un pouco menores.

É a zona de Verín e o barco onde a temperatura é significativamente menor.

Page 13: Enerxía Xeotérmica

Ourense Contamos cun xacemento

xeotérmico temperatura baixa entre 65- 85 grados.Que podemos atopar a 200-2000 m de profundidade.Cunha salinidade de 0.5-2 gr./l.Identificáronse un centenar de manifestacións termais na capital, 51 delas teñen propiedades interesantes pola súa temperatura ou composición, e outras 49 teñen algo que desaconsella o seu uso.

Pero aínda tendo este ben, a maior parte do líquido vai para o río sen ser aproveitado.

Page 14: Enerxía Xeotérmica

As Burgas

Situadas no centro de Ourense o redor destes manantiais foi crecendo a cidade na época romana. Están a 70 grados de temperatura e teñen un caudal de 300 l/min.

Page 15: Enerxía Xeotérmica

A lenda conta que os manantiais nacen debaixo da capela do santo cristo, na catedral.

A burga de abaixo foi construída a mediados do s.XIX e presenta máis caudal. A burga de arriba do s.XVII.

Descubriuse fai pouco unhas piscinas monumentais o lado das Burgas construídas no s.I polos romanos.

Page 16: Enerxía Xeotérmica

Algún proxectos de utilización da enerxía xeotérmica en Galiza

A calefacción xeotérmica que abastece o parlamento.

Calefacción de edificios e industrias.

Page 17: Enerxía Xeotérmica

http://www.lavozdegalicia.es/dinero/2008/02/16/0003_6571759.htm

Page 18: Enerxía Xeotérmica

O parlamento galego!O parlamento de Galiza é o primeiro edificio

con esta envergadura na comunidade e un dos poucos en España que instalaron un sistema de xeotermia destas características. Para extraer calor do subsolo, foi necesario para isto escavar 18 pozos de 125 m. de profundidade (case o dobre do que mide a catedral de Santiago) que xerarán máis de 100kw de potencia, isto suporá o 23% da calefacción do edificio. Así o parlamento supera as recomendacións feitas pola Comisión Europea .

Page 19: Enerxía Xeotérmica

http://www.googlenergy.com/castellano/auxiliar/UEG_prensa_1.pdf

Page 20: Enerxía Xeotérmica

http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=3233_16_192473__Ourense-campus-captara-energia-mediante-instalacion-geotermica-placas-solares

Page 21: Enerxía Xeotérmica

http://www.lavozdegalicia.es/deza/2008/09/07/0003_7119422.htm

Page 22: Enerxía Xeotérmica

Outras partes de España con enerxía xeotérmica:

Page 23: Enerxía Xeotérmica

Fontes de información http://www.igme.es/INTERNET/Geotermia/potencial%20geot

%E9rmic.htm

http://www.sotaventogalicia.com/area_divulgativa/galego/enlaces.php

http://www.enerxia.net/forum/forum.asp?FORUM_ID=5

http://www.fenercom.com/index.html

http://www.aproximate.es/entorno/medioambiente/

http://www.fcou.uvigo.es/

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9iser