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Un isla del Amazonas tiene un proyecto pionero en smart grids


Un proyecto piloto se desarrolla en Paratins, en el estado de Amazonas, donde se despliega un formato que reúne varias tecnologías en un sólo concepto totalmente automatizado tanto para la red de distribución de energía eléctrica como también de comunicación.
Un isla del Amazonas tiene un proyecto pionero en smart grid
Paratins es una  ciudad ubicada en Tupinambarana, la segunda isla fluvial más grande del mundo, en el río Amazonas, en el norte del país, con poco más de cien mil habitantes. Su condición de aislamiento han tenido mucho que ver para que sea elegida para esta experiencia. 

Entre otras acciones, el llamado Proyecto Paratins, que desarrolla Eletrobras Amazonas Energia, permitirá el seguimiento de los datos facilitados por medidores inteligentes, de los que ya han sido distribuidos 3.400 unidades, y el objetivo es que se llegue a cerca de 15.000. Así, podrá conocerse el consumo horario y costo del kWh en diferentes momentos del día. 

De esta forma, la concesionaria de energía podrá trabajar con tarifas diferenciadas a lo largo de cada jornada, y también estimular el consumo fuera de los horarios de pico de demanda. Por lo mismo, los usuarios podrán contar con información para optar a un consumo fuera de esos picos de demanda.

También la ciudad pasa a tener una red de distribución de energía eléctrica totalmente automatizada, y redes más seguras compuestas de cables multiplexados que evitan los desvíos de energía.

En el plano de las comunicaciones, también se sigue un protocolo para hacer de Paratins una ciudad digital.

Más información:
www.amazonasenergia.gov.br

Japón construye el parque eólico marino más grande del mundo.



Adiós a la nuclear, hola a las renovables, Japón se prepara para construir el parque eólico marino más grande del mundo este             .
Para el 2020, el plan es construir un total de 143 aerogeneradores en plataformas 16 kilómetros afuera de la costa de Fukushima, el hogar del afectado reactor nuclear Daiichi que golpeó los titulares en marzo del 2011 cuando fue dañado por un terremoto y un tsunami.
El parque eólico, que generará 1GW de potencia una vez terminado, es parte de un plan nacional para aumentar los recursos de energías renovables tras el cierre post-tsunami de los 54 reactores nucleares del país. Desde entonces sólo dos han estado encendidos.
El proyecto es parte del plan Fukushima para ser completamente autosuficiente en energía para el año 2040, usando fuentes renovables solamente. La prefectura está lista para construir la planta solar más grande del país.
El parque eólico superará los 504 MW generado por 140 turbinas de la granja Greater Gabbard fuera de la costa de Suffolk, UK - actualmente la granja más grande del mundo. Este galardón pronto pasará al London Array en el estuario del Támesis, donde 175 turbinas producirán 630 MW de potencia al entrar en operación a finales de este año. La planta de Fukushima le ganará a esto, también.
Construcción masiva
La primera etapa del proyecto Fukushima será la construcción de una turbina de 2 MW, una subestación y la instalación de un cable submarino. La turbina se mantendrá a 200 metros de altura. Si tiene éxito, las turbinas adicionales serán construidas sujeto a la disponibilidad de fondos.
Para evitar el costo del anclaje de las turbinas al fondo del mar, estas deberán ser construidas marcos flotantes de acero que serán estabilizados con lastre y anclados a la plataforma continental a 200 metros de profundidad que rodea la costa japonesa a través de líneas de amarre.
Una vez que la granja esté funcionando a plena potencia, la intención es que está suministre electricidad a la red de potencia que las dos plantas nucleares de Fukushima estaban conectadas, reduciendo los costos de transmisión.
El Project Manager Takeshi Ishihara de la Universidad de Tokio insiste en que la actividad sísmica de la zona no será un problema para las turbinas. Su equipo ha llevado a cabo simulaciones por ordenador y pruebas en un tanque de agua para verificar la seguridad de las turbinas no sólo en el caso de un terremoto o un tsunami sino también en otras condiciones extremas como tifones. "Todas las condiciones extremas han sido tomadas en consideración en el diseño", dice.
Otro tema polémico es el impacto de la instalación sobre la industria pesquera, que ya fue golpeada por el accidente nuclear. Ishihara insiste que es posible convertir la granja en un "pasto marino" que haría atraer a los peces. Si bien hubo algunas objeciones al proyecto por la población local, Ishihara dice confiado en que las ha ganado todas. "Es un trabajo duro, pero será resuelto este mes," dice. "Este proyecto es importante - Creo que es imposible el uso de la energía nuclear en Fukushima otra vez."

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Motor de vórtice atmosférico crea tornados para generar electricidad


Los tornados generalmente evocan la destructiva fuerza de la naturaleza en su estado más impresionante.
Sin embargo, ¿qué pasaría si todo ese poder podría ser aprovechado para producir energía más barata y más eficiente? Esto es justo lo que el Ingeniero canadiense Louis Michaud propone alcanzar, con un invento denominado “Motor de Vórtice Atmosférico” (o AVE).
AVE trabaja introduciendo aire caliente dentro de una estación circular, con lo cual la diferencia entre este aire caliente y la atmósfera por encima crea un vórtice – o un tornado controlado, que a su vez mueve las turbinas eólicas múltiples con el fin de generar electricidad. El vórtice se puede apagar con sólo cerrar la fuente de aire caliente.
La empresa de Michaud, AVEtec Energy Corporation, reporta que el sistema no produce emisiones de carbono, ni requiere almacenamiento de energía para funcionar, y adicional a esto, el costo de la energía generada podría potencialmente ser tan bajo como U$S 0,03 por KWh.
“El poder de un tornado es indiscutible,” comentó entusiasmado Michaud. “Mi trabajo ha establecido los principios por los cuales podemos controlar y explotar ese poder para proporcionar energía limpia a una escala sin precedentes.
El calor requerido  para obtener el mini tornado al principio sería proporcionado por una fuente de calor temporal, tal como un calentador o vapor. Sin embargo, AVEtec afirma que una vez que el vórtice se ha establecido, el calor continuo podría entonces ser proporcionado por una fuente más sostenible –tales como calor residual industrial o agua de mar caliente. De acuerdo con cifras de la compañía, una central eléctrica funcional AVE con un diámetro de 100 metros es capaz de generar hasta 200 MW de energía eléctrica.
Aunque por ahora, los esfuerzos están enfocados en producir un prototipo de 8 metros de diámetro, lo que va a crear un vórtice de 40 metros de altura, con un diámetro de 30 centímetros. El vórtice encenderá una sola turbina de 1 metro y será fabricado en asociación con Lambton College, en Sarnia, Ontario. Este desarrollo será ayudado más adelante por una subvención concedida por Breakout Labs.
Los números de AVEtec pueden ser analizados en su totalidad a través del enlace de abajo.
Fuente: Vortex Engine via Clean Technica


Vortex Wind Funnel, otra buena y novedosa tecnología de generación mini-eólica


Aerogenerador Mini Vortex con su novedosa tecnología de múltiples aspas colocadas formando un embudo
La Vortex Wind Funnel es un nuevo tipo de turbina eólica que utiliza múltiples palas para convertir de manera muy eficiente el viento en electricidad limpia. Según sus diseñadores, puede generar tres veces más energía que un molino eólico convencional de similar tamaño.
La gran cantidad de palas, 30 realizadas en aluminio, y la forma en la que se han colocado (embudo), permite dirigir de manera óptima el viento hacia el mini-molino, por lo que es capaz de producir energía con bajas velocidades de viento a partir de 4,5 metros/segundo. El embudo ofrece unas cualidades dinámicas que permiten aumentar la potencia, la estabilidad, y la resistencia del dispositivo.
Además, esta revolucionaria forma provoca un original fenómeno, que los desarrolladores Master Flo Technology Inc. denominan “velocidad terminal de protección” (Terminal Protection Velocity), que limita la velocidad máxima de la turbina, eliminando la posibilidad de una aceleración excesiva incluso en caso de tormenta. En las rigurosas pruebas que han llevado a cabo han podido comprobar que el molino soporta velocidades de viento de hasta 130 kilómetros/hora sin sufrir daños.
Vista lateral del embudo y de las palas del molino eólico Mini Vortex
El diseño tipo turbofán del Vortex, similar al de un motor a reacción de aviación, ofrece muchos años de generación eléctrica, libre de problemas y prácticamente sin mantenimiento. Parece una buena tecnología para darle una oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta que si ahora los aviones más eficientes y rápidos utilizan ese tipo de dispositivos en lugar de las antiguas hélices de dos o tres palas, ¿por qué no debería ser igual de lógico utilizarla en los molinos eólicos?
El mini-molino eólico cuenta con la marca CE, lo que garantiza la calidad y seguridad de sus componentes. Su funcionamiento es silencioso, libre de vibraciones, y seguro para los pájaros, lo que permite su utilización incluso en barrios con alta densidad de población. Puede rotar 360 grados, por lo que admite vientos de cualquier dirección.
Disponen de tres modelos:
  • Mini Vortex on Grid: Con una potencia de 1.2 kW, un diámetro de 2,20 metros y un peso de 53 kilos. Incorpora inversor y controlador de carga, que permiten su conexión a la red eléctrica.
  • Mini Vortex off Grid: Cuenta con las mismas características mecánicas que el anterior, pero este modelo está especialmente diseñado para instalaciones fuera de la red. Gracias a su capacidad de producir más energía con más frecuencia, el dispositivo maximiza la vida útil de las baterías.
  • Vortex 20kW Wind Funnel: Diseñado para maximizar el retorno de la inversión a pequeños emprendedores eólicos. Está enfocado a propietarios de viviendas, empresarios, y agricultores, entre otros, que quieran independizarse de las compañías eléctricas.
Parte posterior del embudo de un aerogenerador Mini Vortex

Fuente e imágenes:  GeneraTuEnergía