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IIDEP

ENERGIAS RENOVABLES

IIDEP EJECUTA REALIZA Y  CONSULTA PROYECTOS EN ENERGIAS RENOVABLES:

BioDigestores
Mejoramiento de  agricultura ecològica y producciòn , mejoramiento de semillas naturales. 
Crianza ecològica de animales. 
Construcciones rurales (Casa y establo Ecològico) 
Canales de irrigaciòn ecològicos  ,riego sistemàtizado, prevenciòn de agua en època de sequìas .
Analisis de contaminaciòn en agua y tierras agrìcolas por exceso de agroquìmicos (pesticidas fertilizantes )
Centrales solares para generaciòn de electricidad rural ,generaciòn de calor , vapor,frìo en zonas agricolas  para industrias,No,contaminantes,electrificaciòn rural comunal
Mini Centrales Hidroelectricas
Plantas Geotermicas
Plantas Eòlicas.
Invernaderos climatizados  para huertos ecològicos con riego sistemàtico para frutas tropicales y otras plantas  en climas frios ,altura de sierra  ,costa y selva .
Orientaciòn gratuita  para mejoramieto de producciòn agrìcola y ganadera  en zonas pobres (Huancavelica ) 
E-Mail iidephuancayo@yahoo.com
 
LAS  ENERGIAS RENOVABLES
 


ENERGIA EOLICA
ENERGIA DE LA BIOMASA
ENERGIA HIDRAULICA
ENERGIA SOLAR
ENERGIA GEOTERMICA 
ENERGIA MAREOMOTRIZ
ENERGIA UNDIMOTRIZ


ENERGIAS ECOLOGICAS 

Energía Eólica

Producida por el viento. El viento es energía en movimiento, y este movimiento es posible trasladarlo a otros elementos que interesen al hombre para sus utilizaciones.

Tiene un gran potencial y muchas aplicaciones. Es considerada una energía limpia -con respecto al medio ambiente-, ya que no requiere de una combustión que produzca residuos contaminantes ni destrucción de los recursos naturales.

Su utilización ofrece una serie de ventajas:

  • No produce ningún tipo de alteración en los acuíferos ni por consumo, ni por contaminación por residuos o vertidos.

  • No origina emisiones a la atmósfera.

  • Requiere un tiempo de construcción inferior a medio año.

  • Los municipios que construyan parques eólicos reciben un beneficio económico.

  • Su instalación es compatible con otros muchos usos del suelo.

  • Genera puestos de trabajo.

  • Las instalaciones son móviles, lo que permite recuperar totalmente la zona.

  • Es una energía inagotable.

  • Es una energía limpia, no contamina.

  • No produce gases tóxicos.

  • No contribuye al efecto invernadero, ni a la destrucción de la capa de ozono.

  • Ayuda a cumplir los compromisos adquiridos por el Protocolo de Kioto

Pero no todo van a ser ventajas, también presenta unas pequeñas desventajas:

  • La instalación de un parque eólico genera una modificación del paisaje.

  • La avifauna se ve afectada por el choque de las aves contra las aspas de los molinos, produciendo unos efectos hasta hoy desconocidos sobre la modificación en el comportamiento habitual de migración y nidación.

  • Distancia superior a 200 m de las viviendas de la zona por el impacto sonoro que ocasiona el ruido del giro del rotor.

Las zonas más propias para la instalación de parques eólicos son aquellas áreas expuestas a vientos frecuentes, así como las comarcas costeras y las grandes estepas.

Energía Solar

España, gracias a su privilegiada situación y climatología, se ve particularmente favorecida con respecto al resto de los países europeos, ya que cada metro cuadrado de su suelo recibe al año unos 1.500 kilowatios/hora de energía solar.

La forma activa más importante de utilización de la energía solar es la conversión térmica, aprovechando la energía que transporta la radiación para aumentar la temperatura de algún sistema, pudiéndose aumentar el rendimiento de conversión concentrando la radiación solar mediante lentes o espejos.
+ sobre energía solar fotovoltaica

La conversión fotovoltaica es otra forma de aprovechamiento de la energía solar, permitiendo generar directamente corriente eléctrica a partir de la luz del Sol.

Es una de las energías renovables más limpia, sencilla en cuanto a producción y cara de elaborar desde el punto de vista de los medios de producción que necesita.

Energía Hidraulica

La energía hidroeléctrica es una de las energías más rentables. Aunque costes iniciales son bastante elevados, por contra, los gastos de explotación y mantenimiento son relativamente bajos.

Se obtiene de la caída del agua desde cierta altura a una cota inferior. Esta caída induce el movimiento de ruedas hidráulicas o turbinas.

Requiere una serie de condicionantes:

  • pluviosidades medias anuales favorables

  • lugar de emplazamiento, supeditado a las características y configuración del terreno por donde discurre la corriente de agua.

La hidroelectricidad es un recurso natural disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad de agua. Su desarrollo requiere la construcción de pantanos, presas, canales de derivación y la instalación de grandes turbinas y el equipamiento necesario para generar electricidad.

Presenta una serie de ventajas:

  • Disponibilidad

  • No contamina: no emite gases contaminantes

  • Produce trabajo a temperatura ambiente

  • Permite el aprovechamiento el almacenamiento de agua para regadíos

Pero también presenta una serie de desventajas:

  • Las presas son obstáculos insalvables

  • Contaminación del agua

  • Pérdida de la dinámica del río, especialmente curso abajo de la presa

Energía Geotérmica

Tiene su origen en el calor interno de la Tierra. Existe un gradiente térmico de manera que cada 100 m de profundidad la temperatura aumenta 3ºC (33ºC/Km), aunque este gradiente no es uniforme en todo el planea.

Para su uso en la generación de energía eléctrica, calefacción o proceso de secado industrial es necesario localizar las fuentes de manifestación del calor interno de la tierra en la superficie mediante yacimientos de agua caliente (geiseres, manantiales termales, fumarolas).

Las modernas perforaciones en los sistemas geotérmicos alcanzan reservas de agua y de vapor, calentados por magma mucho más profundo, que se pueden encontrar hasta en profundidades de 3000 m bajo el nivel del mar. El vapor se purifica en la boca del pozo antes de ser transportado en tubos grandes y aislados hasta las turbinas.

Este tipo de energía tiene un gran potencial. Se calcula, basándose en los sistemas hidrotérmicos conocidos con temperaturas superiores a los 150ºC, que EE UU podría producir 23000 MW en 30 años.

Ventajas

  • Producción de energía útil neta en caso de yacimientos grandes y de fácil acceso, y mucho menos dióxido de carbono por unidad de energía que los combustibles fósiles.

  • El costo de producir electricidad en plantas geotérmicas es menor que el de las plantas de carbón y mucho menor que el de las plantas nucleares nuevas.

Desventajas

  • Escasez de yacimientos de fácil acceso que pueden agotarse en pocas décadas si no son bien administrados.

  • En algunas áreas el desarrollo geotérmico pude destruir o degradar ecosistemas.

  • La producción de esta energía causa una infición entre moderada y elevada, por sulfuro de hidrógeno, amoniaco, mercurio y arsénico.

  • Puede producir problemas de ruido, olores y cambios climáticos locales.

  • Produce una contaminación entre moderada y alta del agua, por sólidos disueltos y escurrimiento de compuestos tóxicos de metales pesados como el mercurio.

Biomasa

Biomasa (masa biológica) es el conjunto de materia generada a partir del proceso de fotosíntesis o en la cadena biológica. El término se utiliza generalmente en temas relativos a la energía de biomasa, es decir, al combustible energético que se obtiene directa o indirectamente de recursos biológicos.

Toda la materia orgánica es, potencialmente, una fuente de energía y su aprovechamiento puede proporcionar agua caliente, calefacción, combustible e incluso energía eléctrica. Sin embargo, la biomasa es la única fuente renovable que a su vez puede almacenar energía, lo que la diferencia de la energía solar, eólica y otras fuentes que necesitan acumuladores artificiales.

La energía de biomasa que produce la madera, los residuos agrícolas y el estiércol, continua siendo la fuente principal de energía de zonas en desarrollo. En algunos casos, también es el recurso económico más importante.

Los combustibles derivados de la biomasa abarcan varias formas diferentes, entre ellas los combustibles de alcohol, el estiércol, y la leña. La leña y el estiércol siguen siendo combustibles importantes en países en vía de desarrollo y los elevados precios del petróleo están haciendo que los países desarrollados vuelvan a interesarse por ellos.

Existen diferentes tipos de residuos que se generan en diferentes actividades industriales, agrícolas y urbanas y que pueden ser utilizados como fuentes de biomasa:

  • Residuos de industrias forestales: ramas, cortezas, raíces, etc., cuyo origen proviene del mantenimiento y de la mejora de los montes y masas forestales.

  • Residuos agrícolas: el más utilizado es la paja de cereal en aquellos casos en que su retirada del campo no afecte especialmente a la fertilidad del suelo. Otros residuos agrícolas son las ramas obtenidas tras la poda de frutales y viñedos.

  • Residuos de industrias agrícolas y agroalimentarias: son residuos orgánicos que, en grandes cantidades, eliminan empresas de conservas vegetales, productos de aceites y vinos, frutos secos, etc.

  • Residuos biodegradables: residuos que se transforman mediante degradación anaerobia para convertirse en estado gaseoso.

Residuos agrícolas y forestales + residuos animales + residuos industriales agrícolas y forestales + residuos urbanos = BIOMASA.

La biomasa, como fuente de energía, ofrece una serie de ventajas:

  • El balance del CO2 emitido a la atmósfera es neutro

  • No emite contaminantes sulforados o nitrogenados

  • El aprovechamiento energético supone convertir un residuo en un recurso

  • La producción de biomasa es totalmente descentralizada

  • Los cultivos energéticos sustituirán a los cultivos excedentarios

  • Disminuye la dependencia externa del abastecimiento de combustible

  • Es un importante campo de innovación tecnológica.

Pero también presenta una serie de desventajas:

  • El rendimiento de las calderas de biomasa es inferior a los de las que usan combustible fósil.

  • Se necesita mayor cantidad de biomasa para conseguir la misma cantidad de energía que otras fuentes.

  • Canales de distribución de biomasa menos desarrollados que los de combustibles fósiles.


Las fuentes de energía renovables son distintas a las de combustibles fósiles o centrales nucleares debido a su diversidad y abundancia. Se considera que el Sol abastecerá estas fuentes de energía (radiación solar, viento, lluvia, etc.) durante los próximos cuatro mil millones de años. La primera ventaja de una cierta cantidad de fuentes de energía renovables es que no producen gases de efecto invernadero ni otras emisiones, contrariamente a lo que ocurre con los combustibles, sean fósiles o renovables. Algunas fuentes renovables no emiten dióxido de carbono adicional, salvo los necesarios para su construcción y funcionamiento, y no presentan ningún riesgo suplementario, tales como el riesgo nuclear.

No obstante, algunos sistemas de energía renovable generan problemas ecológicos particulares. Así pues, los primeros aerogeneradores eran peligrosos para los pájaros, pues sus aspas giraban muy deprisa, mientras que las centrales hidroeléctricas pueden crear obstáculos a la emigración de ciertos peces, un problema serio en muchos ríos del mundo (en los del noroeste de Norteamérica que desembocan en el Océano Pacífico, se redujo la población de salmones drásticamente
Naturaleza difusa

Batería de paneles solares.
 
Batería de paneles solares.

Un problema inherente a las energías renovables es su naturaleza difusa, con la excepción de la energía geotérmica la cual, sin embargo, sólo es accesible donde la corteza terrestre es fina, como las fuentes calientes y los géiseres.

Puesto que ciertas fuentes de energía renovable proporcionan una energía de una intensidad relativamente baja, distribuida sobre grandes superficies, son necesarias nuevos tipos de "centrales" para convertirlas en fuentes utilizables. Para 1.000 kWh de electricidad, consumo anual per cápita en los países occidentales, al propietario de una vivienda ubicada en una zona nublada de Europa debe instalar ocho metros cuadrados de paneles fotovoltaicos (suponiendo un rendimiento energético medio del 12,5%).

Sin embargo, con cuatro metros cuadrados de colector solar térmico, un hogar puede obtener gran parte de la energía necesaria para el agua caliente sanitaria aunque, debido al aprovechamiento de la simultanidad, los edificios de pisos pueden conseguir los mismos rendidmientos con menor superficie de colectores y, lo que es más importante, con mucha menor inversión por vivienda.

Irregularidad

La producción de energía eléctrica permanente exige fuentes de alimentación fiables o medios de almacenamiento (sistemas hidráulicos de almacenamiento por bomba, baterías, futuras pilas de combustible de hidrógeno, etc.). Así pues, debido al elevado coste del almacenamiento de la energía, un pequeño sistema autónomo resulta raramente económico, excepto en situaciones aisladas, cuando la conexión a la red de energía implica costes más elevados.

Fuentes renovables contaminantes

En lo que se refiere a la biomasa, es cierto que almacena activamente el carbono del dióxido de carbono, formando su masa con él y crece mientras libera el oxígeno de nuevo, al quemarse vuelve a combinar el carbono con el oxígeno, formando de nuevo dióxido de carbono. Teóricamente el ciclo cerrado arrojaría un saldo nulo de emisiones de dióxido de carbono, al quedar las emisiones fruto de la combustión fijadas en la nueva biomasa.

Por otro lado, también la biomasa no es realmente inagotable, aun siendo renovable. Su uso solamente puede hacerse en casos limitados. Existen dudas sobre la capacidad de la agricultura para proporcionar las cantidades de masa vegetal necesaria si esta fuente se populariza, lo que se está demostrando con el aumento de los precios de los cereales debido a su aprovechamiento para la producción de biocombustibles. Por otro lado, todos los biocombustibles producen mayor cantidad de dióxido de carbono por unidad de energía producida que los equivalentes fósiles.

La energía geotérmica no solo se encuentra muy restringida geográficamente sino que algunas de sus fuentes son consideradas contaminantes. Esto debido a que la extracción de agua subterránea a alta temperatura genera el arrastre a la superficie de sales y minerales no deseados y tóxicos. La principal planta geotérmica se encuentra en la Toscana, cerca de la ciudad de Pisa y es llamada Central Geotérmica de Larderello [1] [2]. Una imagen de la central en la parte central de un valle y la visión de kilómetros de cañerías de un metro de diámetro que van hacia la central térmica muestran el impacto paisajístico que genera.

En Argentina la principal central fue construida en la localidad de Copahue [3] y en la actualidad se encuentra fuera de funcionamiento la generación eléctrica. El surgente se utiliza para calefacción urbana, calefacción de calles y aceras y baños termales.

 

Diversidad geográfica

La diversidad geográfica de los recursos es también significativa. Algunos países y regiones disponen de recursos sensiblemente mejores que otros, en particular en el sector de la energía renovable. Algunos países disponen de recursos importantes cerca de los centros principales de viviendas donde la demanda de electricidad es importante. La utilización de tales recursos a gran escala necesita, sin embargo, inversiones considerables en las redes de transformación y distribución, así como en la propia producción.

 

Administración de las redes eléctricas

Si la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables se generalizase, los sistemas de distribución y transformación no serían ya los grandes distribuidores de energía eléctrica, pero funcionarían para equilibrar localmente las necesidades de electricidad de las pequeñas comunidades. Los que tienen energía en excedente venderían a los sectores deficitarios, es decir, la explotación de la red debería pasar de una "gestión pasiva" donde se conectan algunos generadores y el sistema es impulsado para obtener la electricidad "descendiente" hacia el consumidor, a una gestión "activa", donde se distribuyen algunos generadores en la red, debiendo supervisar constantemente las entradas y salidas para garantizar el equilibrio local del sistema. Eso exigiría cambios importantes en la forma de administrar las redes.

Sin embargo, el uso a pequeña escala de energías renovables, que a menudo puede producirse "in situ", disminuye la necesidad de disponer de sistemas de distribución de electricidad. Los sistemas corrientes, raramente rentables económicamente, revelaron que un hogar medio que disponga de un sistema solar con almacenamiento de energía, y paneles de un tamaño suficiente, sólo tiene que recurrir a fuentes de electricidad exteriores algunas horas por semana. Por lo tanto, los que abogan por la energía renovable piensan que los sistemas de distribución de electricidad deberían ser menos importantes y más fáciles de controlar.

La integración en el paisaje

Un inconveniente evidente de las energías renovables es su impacto visual en el ambiente local. Algunas personas odian la estética de los generadores eólicos y mencionan la conservación de la naturaleza cuando hablan de las grandes instalaciones solares eléctricas fuera de las ciudades. Sin embargo, todo el mundo encuentra encanto en la vista de los "viejos molinos a viento" que, en su tiempo, eran una muestra bien visible de la técnica disponible.

Otros intentan utilizar estas tecnologías de una manera eficaz y satisfactoria estéticamente: los captadores solares fijos pueden duplicar las barreras anti-ruido a lo largo de las autopistas, hay techos disponibles y podrían incluso ser sustituidos completamente por captadores solares, células fotovoltaicas amorfas que pueden emplearse para teñir las ventanas y producir energía, etc.

Las fuentes de energía renovables en la actualidad

Representan un 20% del consumo mundial de electricidad, siendo el 90% de origen hidráulico. El resto es muy marginal: biomasa 5,5%, geotérmica 1,5%, eólica 0,5% y solar 0,05%.

Alrededor de un 80% de las necesidades de energía en las sociedades industriales occidentales se centran en torno a la industria, la calefacción, la climatización de los edificios y el transporte (coches, trenes, aviones). Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones a gran escala de la energía renovable se concentra en la producción de electricidad.[sin referencias]

 

Producción de energía

Greenpeace presentó un informe[1] en el que sostiene que la utilización de energías renovables para producir el 100% de la energía es técnicamente viable y económicamente asumible, por lo que, según la organización ecologista, lo único que falta para que en España se dejen a un lado las energías sucias, es voluntad política. Para lograrlo, son necesarios dos desarrollos paralelos: de las energías renovables y de la eficiencia energética (eliminación del consumo superfluo)

Nuevas células solares de materia colorante a pocos pasos de su comercialización

La Universidad Leibniz de Hannover investiga en una alternativa económica a las costosas células solares de silicio

Farbstoffsolarzellen kurz vor Kommerzialisierung
© Universität Gifu, Japan

Hannover, 8.12.2006 - Células solares efectivas - pero también económicas en su fabricación: El Instituto para Química Física y Electroquímica de  de Hannover trabaja intensamente en la elaboración de una alternativa a las células solares convencionales para poder explotar más económicamente los recursos energéticos del sol. Las nuevas y tal llamadas células solares de material colorante que transforman la energía solar en corriente eléctrica a través de una capa de material colorante aplicada en su superficie, resultan considerablemente más económicas en su fabricación que las conocidas células solares basadas en silicio. El objetivo de los trabajos fomentados por  de Investigación (DFG) consiste en aumentar el nivel de rendimiento de las células solares de materia colorante a través de nuevos conceptos de fabricación, de modo que se vuelvan competitivas con las células de silicio. Los primeros prototipos están ahora disponibles para la venta. El grupo de investigadores se ha propuesto además la meta de desarrollar células solares de materia colorante de propiedad flexible, para permitir su aplicación por ejemplo en ropa o toldos. Esto permitiría en el futuro la utilización de equipos electrónicos sin baterías, al estar de viaje. Otro aspecto complementario que resulta sumamente atractivo en estas nuevas células solares consiste en la posibilidad de poder fabricarlos en una gran variedad de colores, por lo cual podrían volverse muy populares como un accesorio que aporta energía.

 

"Las células solares convencionales de silicio resultan eficientes en su uso, pero también muy costosas en su fabricación porque los procesos de alta temperatura requeridos de casi 2000 grados Celsius son sumamente consumidores de energía", explica el Director de Instituto, Prof. Jürgen Caro. En la fabricación de células solares de materia colorante se requiere una temperatura mínima de 450 grados Celsius. Los investigadores de Hannover buscan un método para reducir la temperatura de producción de las células a una temperatura de ambiente, mediante la separación electroquímica de las capas de dióxido de titanio y óxido de cinc. Para la fabricación de las células solares de materia colorante se aplican los óxidos semiconductores como película porosa sobre una superficie de propiedad conductiva. Sobre esta capa de óxido se coloca un colorante cuyas moléculas excitan los electrones a través de la luz solar. Los electrones excitados son transferidos al óxido semiconductor y difunden al contacto inverso conductor. A través del circuito eléctrico exterior llegan los electrones hacia el contraelectrodo y vuelven de allí, pasando por electrolito, a la materia colorante. Es así como se genera la fotocorriente.

 

jueves 5 de junio de 2008

 

ENERGIAS RENOVABLES

 

ENERGIAS RENOVABLES

LAS ENERGIAS RENOVABLES

ENERGIA EOLICA

ENERGIA DE LA BIOMASA

ENERGIA HIDRAULICA

ENERGIA SOLAR

ENERGIA GEOTERMICA

ENERGIA MAREOMOTRIZ

ENERGIA UNDIMOTRIZ

ENERGIAS ECOLOGICAS

ENERGIAS GRATUITAS


Energía Eólica
Producida por el viento. El viento es energía en movimiento, y este movimiento es posible trasladarlo a otros elementos que interesen al hombre para sus utilizaciones.
Tiene un gran potencial y muchas aplicaciones. Es considerada una energía limpia -con respecto al medio ambiente-, ya que no requiere de una combustión que produzca residuos contaminantes ni destrucción de los recursos naturales.
Su utilización ofrece una serie de ventajas:
No produce ningún tipo de alteración en los acuíferos ni por consumo, ni por contaminación por residuos o vertidos.
No origina emisiones a la atmósfera.
Requiere un tiempo de construcción inferior a medio año.
Los municipios que construyan parques eólicos reciben un beneficio económico.
Su instalación es compatible con otros muchos usos del suelo.
Genera puestos de trabajo.
Las instalaciones son móviles, lo que permite recuperar totalmente la zona.
Es una energía inagotable.
Es una energía limpia, no contamina.
No produce gases tóxicos.
No contribuye al efecto invernadero, ni a la destrucción de la capa de ozono.
Ayuda a cumplir los compromisos adquiridos por el Protocolo de Kioto
Pero no todo van a ser ventajas, también presenta unas pequeñas desventajas:
La instalación de un parque eólico genera una modificación del paisaje.
La avifauna se ve afectada por el choque de las aves contra las aspas de los molinos, produciendo unos efectos hasta hoy desconocidos sobre la modificación en el comportamiento habitual de migración y nidación.
Distancia superior a 200 m de las viviendas de la zona por el impacto sonoro que ocasiona el ruido del giro del rotor.
Las zonas más propias para la instalación de parques eólicos son aquellas áreas expuestas a vientos frecuentes, así como las comarcas costeras y las grandes estepas. Energía Solar
España, gracias a su privilegiada situación y climatología, se ve particularmente favorecida con respecto al resto de los países europeos, ya que cada metro cuadrado de su suelo recibe al año unos 1.500 kilowatios/hora de energía solar.
La forma activa más importante de utilización de la energía solar es la conversión térmica, aprovechando la energía que transporta la radiación para aumentar la temperatura de algún sistema, pudiéndose aumentar el rendimiento de conversión concentrando la radiación solar mediante lentes o espejos. + sobre energía solar fotovoltaica
La conversión fotovoltaica es otra forma de aprovechamiento de la energía solar, permitiendo generar directamente corriente eléctrica a partir de la luz del Sol.
Es una de las energías renovables más limpia, sencilla en cuanto a producción y cara de elaborar desde el punto de vista de los medios de producción que necesita. Energía Hidráulica
La energía hidroeléctrica es una de las energías más rentables. Aunque costes iniciales son bastante elevados, por contra, los gastos de explotación y mantenimiento son relativamente bajos.
Se obtiene de la caída del agua desde cierta altura a una cota inferior. Esta caída induce el movimiento de ruedas hidráulicas o turbinas.
Requiere una serie de condicionantes:
pluviosidades medias anuales favorables
lugar de emplazamiento, supeditado a las características y configuración del terreno por donde discurre la corriente de agua.
La hidroelectricidad es un recurso natural disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad de agua. Su desarrollo requiere la construcción de pantanos, presas, canales de derivación y la instalación de grandes turbinas y el equipamiento necesario para generar electricidad.
Presenta una serie de ventajas:
Disponibilidad
No contamina: no emite gases contaminantes
Produce trabajo a temperatura ambiente
Permite el aprovechamiento el almacenamiento de agua para regadíos
Pero también presenta una serie de desventajas:
Las presas son obstáculos insalvables
Contaminación del agua
Pérdida de la dinámica del río, especialmente curso abajo de la presa Energía Geotérmica
Tiene su origen en el calor interno de la Tierra. Existe un gradiente térmico de manera que cada 100 m de profundidad la temperatura aumenta 3ºC (33ºC/Km), aunque este gradiente no es uniforme en todo el planea.
Para su uso en la generación de energía eléctrica, calefacción o proceso de secado industrial es necesario localizar las fuentes de manifestación del calor interno de la tierra en la superficie mediante yacimientos de agua caliente (geiseres, manantiales termales, fumarolas).
Las modernas perforaciones en los sistemas geotérmicos alcanzan reservas de agua y de vapor, calentados por magma mucho más profundo, que se pueden encontrar hasta en profundidades de 3000 m bajo el nivel del mar. El vapor se purifica en la boca del pozo antes de ser transportado en tubos grandes y aislados hasta las turbinas.
Este tipo de energía tiene un gran potencial. Se calcula, basándose en los sistemas hidrotérmicos conocidos con temperaturas superiores a los 150ºC, que EE UU podría producir 23000 MW en 30 años.
Ventajas
Producción de energía útil neta en caso de yacimientos grandes y de fácil acceso, y mucho menos dióxido de carbono por unidad de energía que los combustibles fósiles.
El costo de producir electricidad en plantas geotérmicas es menor que el de las plantas de carbón y mucho menor que el de las plantas nucleares nuevas.
Desventajas
Escasez de yacimientos de fácil acceso que pueden agotarse en pocas décadas si no son bien administrados.
En algunas áreas el desarrollo geotérmico pude destruir o degradar ecosistemas.
La producción de esta energía causa una infición entre moderada y elevada, por sulfuro de hidrógeno, amoniaco, mercurio y arsénico.
Puede producir problemas de ruido, olores y cambios climáticos locales.
Produce una contaminación entre moderada y alta del agua, por sólidos disueltos y escurrimiento de compuestos tóxicos de metales pesados como el mercurio. Biomasa
Biomasa (masa biológica) es el conjunto de materia generada a partir del proceso de fotosíntesis o en la cadena biológica. El término se utiliza generalmente en temas relativos a la energía de biomasa, es decir, al combustible energético que se obtiene directa o indirectamente de recursos biológicos.
Toda la materia orgánica es, potencialmente, una fuente de energía y su aprovechamiento puede proporcionar agua caliente, calefacción, combustible e incluso energía eléctrica. Sin embargo, la biomasa es la única fuente renovable que a su vez puede almacenar energía, lo que la diferencia de la energía solar, eólica y otras fuentes que necesitan acumuladores artificiales.
La energía de biomasa que produce la madera, los residuos agrícolas y el estiércol, continua siendo la fuente principal de energía de zonas en desarrollo. En algunos casos, también es el recurso económico más importante.
Los combustibles derivados de la biomasa abarcan varias formas diferentes, entre ellas los combustibles de alcohol, el estiércol, y la leña. La leña y el estiércol siguen siendo combustibles importantes en países en vía de desarrollo y los elevados precios del petróleo están haciendo que los países desarrollados vuelvan a interesarse por ellos.
Existen diferentes tipos de residuos que se generan en diferentes actividades industriales, agrícolas y urbanas y que pueden ser utilizados como fuentes de biomasa:
Residuos de industrias forestales: ramas, cortezas, raíces, etc., cuyo origen proviene del mantenimiento y de la mejora de los montes y masas forestales.
Residuos agrícolas: el más utilizado es la paja de cereal en aquellos casos en que su retirada del campo no afecte especialmente a la fertilidad del suelo. Otros residuos agrícolas son las ramas obtenidas tras la poda de frutales y viñedos.
Residuos de industrias agrícolas y agroalimentarias: son residuos orgánicos que, en grandes cantidades, eliminan empresas de conservas vegetales, productos de aceites y vinos, frutos secos, etc.
Residuos biodegradables: residuos que se transforman mediante degradación anaerobia para convertirse en estado gaseoso.
Residuos agrícolas y forestales + residuos animales + residuos industriales agrícolas y forestales + residuos urbanos = BIOMASA.
La biomasa, como fuente de energía, ofrece una serie de ventajas:
El balance del CO2 emitido a la atmósfera es neutro
No emite contaminantes sulforados o nitrogenados
El aprovechamiento energético supone convertir un residuo en un recurso
La producción de biomasa es totalmente descentralizada
Los cultivos energéticos sustituirán a los cultivos excedentarios
Disminuye la dependencia externa del abastecimiento de combustible
Es un importante campo de innovación tecnológica.
Pero también presenta una serie de desventajas:
El rendimiento de las calderas de biomasa es inferior a los de las que usan combustible fósil.
Se necesita mayor cantidad de biomasa para conseguir la misma cantidad de energía que otras fuentes.
Canales de distribución de biomasa menos desarrollados que los de combustibles fósiles.
Las fuentes de energía renovables son distintas a las de combustibles fósiles o centrales nucleares debido a su diversidad y abundancia. Se considera que el Sol abastecerá estas fuentes de energía (radiación solar, viento, lluvia, etc.) durante los próximos cuatro mil millones de años. La primera ventaja de una cierta cantidad de fuentes de energía renovables es que no producen gases de efecto invernadero ni otras emisiones, contrariamente a lo que ocurre con los combustibles, sean fósiles o renovables. Algunas fuentes renovables no emiten dióxido de carbono adicional, salvo los necesarios para su construcción y funcionamiento, y no presentan ningún riesgo suplementario, tales como el riesgo nuclear.
No obstante, algunos sistemas de energía renovable generan problemas ecológicos particulares. Así pues, los primeros aerogeneradores eran peligrosos para los pájaros, pues sus aspas giraban muy deprisa, mientras que las centrales hidroeléctricas pueden crear obstáculos a la emigración de ciertos peces, un problema serio en muchos ríos del mundo (en los del noroeste de Norteamérica que desembocan en el Océano Pacífico, se redujo la población de salmones drásticamenteNaturaleza difusa [editar]

Batería de paneles solares.
Un problema inherente a las energías renovables es su naturaleza difusa, con la excepción de la energía geotérmica la cual, sin embargo, sólo es accesible donde la corteza terrestre es fina, como las fuentes calientes y los géiseres.
Puesto que ciertas fuentes de energía renovable proporcionan una energía de una intensidad relativamente baja, distribuida sobre grandes superficies, son necesarias nuevos tipos de "centrales" para convertirlas en fuentes utilizables. Para 1.000 kWh de electricidad, consumo anual per cápita en los países occidentales, al propietario de una vivienda ubicada en una zona nublada de Europa debe instalar ocho metros cuadrados de paneles fotovoltaicos (suponiendo un rendimiento energético medio del 12,5%).
Sin embargo, con cuatro metros cuadrados de colector solar térmico, un hogar puede obtener gran parte de la energía necesaria para el agua caliente sanitaria aunque, debido al aprovechamiento de la simultanidad, los edificios de pisos pueden conseguir los mismos rendidmientos con menor superficie de colectores y, lo que es más importante, con mucha menor inversión por vivienda.

Irregularidad
La producción de energía eléctrica permanente exige fuentes de alimentación fiables o medios de almacenamiento (sistemas hidráulicos de almacenamiento por bomba, baterías, futuras pilas de combustible de hidrógeno, etc.). Así pues, debido al elevado coste del almacenamiento de la energía, un pequeño sistema autónomo resulta raramente económico, excepto en situaciones aisladas, cuando la conexión a la red de energía implica costes más elevados.

Fuentes renovables contaminantes
En lo que se refiere a la biomasa, es cierto que almacena activamente el carbono del dióxido de carbono, formando su masa con él y crece mientras libera el oxígeno de nuevo, al quemarse vuelve a combinar el carbono con el oxígeno, formando de nuevo dióxido de carbono. Teóricamente el ciclo cerrado arrojaría un saldo nulo de emisiones de dióxido de carbono, al quedar las emisiones fruto de la combustión fijadas en la nueva biomasa.
Por otro lado, también la biomasa no es realmente inagotable, aun siendo renovable. Su uso solamente puede hacerse en casos limitados. Existen dudas sobre la capacidad de la agricultura para proporcionar las cantidades de masa vegetal necesaria si esta fuente se populariza, lo que se está demostrando con el aumento de los precios de los cereales debido a su aprovechamiento para la producción de biocombustibles. Por otro lado, todos los biocombustibles producen mayor cantidad de dióxido de carbono por unidad de energía producida que los equivalentes fósiles.
La energía geotérmica no solo se encuentra muy restringida geográficamente sino que algunas de sus fuentes son consideradas contaminantes. Esto debido a que la extracción de agua subterránea a alta temperatura genera el arrastre a la superficie de sales y minerales no deseados y tóxicos. La principal planta geotérmica se encuentra en la Toscana, cerca de la ciudad de Pisa y es llamada Central Geotérmica de Larderello [1] [2]. Una imagen de la central en la parte central de un valle y la visión de kilómetros de cañerías de un metro de diámetro que van hacia la central térmica muestran el impacto paisajístico que genera.
En Argentina la principal central fue construida en la localidad de Copahue [3] y en la actualidad se encuentra fuera de funcionamiento la generación eléctrica. El surgente se utiliza para calefacción urbana, calefacción de calles y aceras y baños termales.

Diversidad geográfica
La diversidad geográfica de los recursos es también significativa. Algunos países y regiones disponen de recursos sensiblemente mejores que otros, en particular en el sector de la energía renovable. Algunos países disponen de recursos importantes cerca de los centros principales de viviendas donde la demanda de electricidad es importante. La utilización de tales recursos a gran escala necesita, sin embargo, inversiones considerables en las redes de transformación y distribución, así como en la propia producción.

Administración de las redes eléctricas
Si la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables se generalizase, los sistemas de distribución y transformación no serían ya los grandes distribuidores de energía eléctrica, pero funcionarían para equilibrar localmente las necesidades de electricidad de las pequeñas comunidades. Los que tienen energía en excedente venderían a los sectores deficitarios, es decir, la explotación de la red debería pasar de una "gestión pasiva" donde se conectan algunos generadores y el sistema es impulsado para obtener la electricidad "descendiente" hacia el consumidor, a una gestión "activa", donde se distribuyen algunos generadores en la red, debiendo supervisar constantemente las entradas y salidas para garantizar el equilibrio local del sistema. Eso exigiría cambios importantes en la forma de administrar las redes.
Sin embargo, el uso a pequeña escala de energías renovables, que a menudo puede producirse "in situ", disminuye la necesidad de disponer de sistemas de distribución de electricidad. Los sistemas corrientes, raramente rentables económicamente, revelaron que un hogar medio que disponga de un sistema solar con almacenamiento de energía, y paneles de un tamaño suficiente, sólo tiene que recurrir a fuentes de electricidad exteriores algunas horas por semana. Por lo tanto, los que abogan por la energía renovable piensan que los sistemas de distribución de electricidad deberían ser menos importantes y más fáciles de controlar.

La integración en el paisaje

Aerogeneradores.
Un inconveniente evidente de las energías renovables es su impacto visual en el ambiente local. Algunas personas odian la estética de los generadores eólicos y mencionan la conservación de la naturaleza cuando hablan de las grandes instalaciones solares eléctricas fuera de las ciudades. Sin embargo, todo el mundo encuentra encanto en la vista de los "viejos molinos a viento" que, en su tiempo, eran una muestra bien visible de la técnica disponible.
Otros intentan utilizar estas tecnologías de una manera eficaz y satisfactoria estéticamente: los captadores solares fijos pueden duplicar las barreras anti-ruido a lo largo de las autopistas, hay techos disponibles y podrían incluso ser sustituidos completamente por captadores solares, células fotovoltaicas amorfas que pueden emplearse para teñir las ventanas y producir energía, etc.

Las fuentes de energía renovables en la actualidad

Central hidroeléctrica.
Representan un 20% del consumo mundial de electricidad, siendo el 90% de origen hidráulico. El resto es muy marginal: biomasa 5,5%, geotérmica 1,5%, eólica 0,5% y solar 0,05%.[sin referencias]
Alrededor de un 80% de las necesidades de energía en las sociedades industriales occidentales se centran en torno a la industria, la calefacción, la climatización de los edificios y el transporte (coches, trenes, aviones). Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones a gran escala de la energía renovable se concentra en la producción de electricidad.[sin referencias]

Producción de energía
Greenpeace presentó un informe[1] en el que sostiene que la utilización de energías renovables para producir el 100% de la energía es técnicamente viable y económicamente asumible, por lo que, según la organización ecologista, lo único que falta para que en España se dejen a un lado las energías sucias, es voluntad política. Para lograrlo, son necesarios dos desarrollos paralelos: de las energías renovables y de la eficiencia energética (eliminación del consumo superfluo)
Nuevas células solares de materia colorante a pocos pasos de su comercialización
La Universidad Leibniz de Hannover investiga en una alternativa económica a las costosas células solares de silicio

© Universität Gifu, Japan
Hannover, 8.12.2006 - Células solares efectivas - pero también económicas en su fabricación: El Instituto para Química Física y Electroquímica de de Hannover trabaja intensamente en la elaboración de una alternativa a las células solares convencionales para poder explotar más económicamente los recursos energéticos del sol. Las nuevas y tal llamadas células solares de material colorante que transforman la energía solar en corriente eléctrica a través de una capa de material colorante aplicada en su superficie, resultan considerablemente más económicas en su fabricación que las conocidas células solares basadas en silicio. El objetivo de los trabajos fomentados por de Investigación (DFG) consiste en aumentar el nivel de rendimiento de las células solares de materia colorante a través de nuevos conceptos de fabricación, de modo que se vuelvan competitivas con las células de silicio. Los primeros prototipos están ahora disponibles para la venta. El grupo de investigadores se ha propuesto además la meta de desarrollar células solares de materia colorante de propiedad flexible, para permitir su aplicación por ejemplo en ropa o toldos. Esto permitiría en el futuro la utilización de equipos electrónicos sin baterías, al estar de viaje. Otro aspecto complementario que resulta sumamente atractivo en estas nuevas células solares consiste en la posibilidad de poder fabricarlos en una gran variedad de colores, por lo cual podrían volverse muy populares como un accesorio que aporta energía.

"Las células solares convencionales de silicio resultan eficientes en su uso, pero también muy costosas en su fabricación porque los procesos de alta temperatura requeridos de casi 2000 grados Celsius son sumamente consumidores de energía", explica el Director de Instituto, Prof. Jürgen Caro. En la fabricación de células solares de materia colorante se requiere una temperatura mínima de 450 grados Celsius. Los investigadores de Hannover buscan un método para reducir la temperatura de producción de las células a una temperatura de ambiente, mediante la separación electroquímica de las capas de dióxido de titanio y óxido de cinc. Para la fabricación de las células solares de materia colorante se aplican los óxidos semiconductores como película porosa sobre una superficie de propiedad conductiva. Sobre esta capa de óxido se coloca un colorante cuyas moléculas excitan los electrones a través de la luz solar. Los electrones excitados son transferidos al óxido semiconductor y difunden al contacto inverso conductor. A través del circuito eléctrico exterior llegan los electrones hacia el contraelectrodo y vuelven de allí, pasando por electrolito, a la materia colorante. Es así como se genera la fotocorriente.


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MITO O REALIDAD???
OBTENCIÓN DE ENERGÍAS GRATUITAS
El objetivo de esta página es dar a conocer vías alternativas para la obtención de grandes cantidades de Energía Eléctrica en forma gratuita cosa que puede servir a las empresas generadoras a bajar sus costos o bien a los consumidores a independizarse totalmente de estas empresas y de posibles abusos tarifarios.
Se entiende aquí como energía gratuita a aquella que para obtenerla se necesita un mínimo de energía de activación inicial, supongamos un explosivo p. ej. , para liberar su energía necesitamos encender su mecha con muy poca energía, lo que no viola el principo de conservación de energía sino que se libera su energía almacenada. De esta forma simple se puede ver que de la misma forma la materia esconde una gran cantidad de energía dada por la famosa fórmula E= mc2 , por lo que basta encontrar un mecanismo práctico de activación. Se ha descubierto p. ej. que al aplicar al agua corrientes eléctricas de baja potencia y de alta frecuencia del orden de las decenas de kilo Hertz se empieza a liberar hidrógeno en forma considerable, siendo la energía comburente aprovechable del hidrógeno miles de veces más que la energía eléctrica usada para liberarlo por lo que hablamos de una amplificación de energía de varios miles o más, esto es muy práctico, y los experimentadores han desarrollado artefactos como soldadoras a agua y motores fuera de borda para botes con rendimientos impresionantes ya que la amplificación energética es enorme, esto sin mencionar otras amplificaciones logradas pero de menor rango en otras aplicaciones, este fenómeno ha sido llamado por los físicos como energía de punto cero, pero aún no tienen claro su mecanismo aunque ya hay artefactos funcionando como comento. Esto no tiene relación con el objetivo de lograr energía eléctrica gratuita porque lo que libera el agua en este caso es hidrógeno, este ejemplo lo pongo para justificar lo siguiente:
En base a lo anterior se han encontrado dos formas prácticas y factibles de obtener energía eléctrica gratuita, una es el efecto electro-luminiscente y la otra es la descarga ionosférica , el primero permite obtener una amplificación gradual y controlada con lo que puede obtenerse un volumen razonable de energía útil para aplicaciones caseras de los consumidores, y el segundo permite obtener volúmenes muy grandes de energía igual o mayor que el de una central o varias los que se explican a continuación:
1) Efecto Electro-Luminiscente:
La idea es aplicar un campo eléctrico alterno a una carga cualquiera, pero de muy alta frecuencia, del orden de los millones de Giga Hertz, o sea milones de veces más que las frecuencias de los micro-ondas de forma que los electrones de conducción del conductor emitan fotones de alta energía de modo que estos mismos fotones golpeen a otros electrones de conducción y emitan más fotones recombinándose, de tal modo que se logra una especie de reacción en cadena ya que los fotones no tienen carga eléctrica y pueden propagarse sin dificultades por el interior del conductor. Un símil de este fenómeno es lo que ocurre en un reactor nuclear en que los neutrones golpean los núcleos y liberan más neutrones lográndose la reacción en cadena de gran energía.


En la figura 1 se muestra resumido el proceso de amplificación en cuatro fases, en la fase 1 el campo eléctrico E saca un electrón de conducción del conductor, en la fase 2 el electrón arrancado emite un fotón de alta energía, en la fase 3 este fotón de alta energía arranca otro electrón de conducción de un átomo vecino, y en la fase 4 este electrón arrancado emite a su vez otro fotón de alta energía reiniciandose otro ciclo con los átomos vecinos, en esta figura los átomo o protones son de color azul, los electrones de color amarillo y los fotones de color rojo
Este fenómeno es práctico y factible de realizar, de hecho en Rusia hay referencias de su desarrollo, se energizó un generador de alta tensión y alta frecuencia que consumía poco, digamos 1 Watt, pero fue capaz de energizar por inducción más de 10 ampolletas de 100 Watt cada una a plena iluminación. En teoría, sin necesidad de entrar en densos cálculos de física de sólidos se puede lograr una gran amplificación en factores de miles o millones controlando la frecuencia del oscilador y la tensión porque la corriente aumenta aquí con la frecuencia del generador, no quiero entrar en detalles porque quizá el lector se canse con las fórmulas.
En la práctica, entonces, necesitamos un oscilador de baja potencia de muy alta frecuencia del orden de los miles de Giga Hertz y aplicarlo a una carga cualquiera, digamos que es factible con un generador que consuma 1 Watt alimentar una carga de 2 Kilowatt de nuestras casas , preferentemente cargas de calefacción y alumbrado, pero puede diseñarse un adaptador para otros electrodomésticos o motores
Personalmente he experimentado con osciladores de laboratorio de física y he adaptado algunos osciladores de microondas y he logrado hasta el momento amplificaciones del orden de 500 veces, por lo que aún el circuito final del prototipo terminado no lo he logrado, pero pronto publicaré una guía de armado general. Pero les puedo adelantar que basta sacar piezas de un horno a microondas normal y readaptarlas con otros componentes, el costo adicional con las piezas que he adaptado no supera los U$ 200
2) Descarga Ionosférica
Este método fue propuesto a fines del siglo 19 por el Sr. Nicola Tesla, y se trata de bajar energía desde la ionosfera, la ionosfera es una capa de la atmósfera que se extiende desde los 70 Km hasta 600 Km de altura o más, comprende cargas eléctricas de muy alta energía, electrones libres, y una corriente de electrones que la atraviesa llamada Electro-Jet , esta capa almacena la energía de partículas provenientes del espacio y del Sol por lo que es una fuente de energía en gran volumen e inagotable, a su vez esta energía eléctrica ionosférica oscila siempre a una frecuencia fija de aproximadamente 7 Hz. La ionosfera junto a la superficie terrestre forman un Condensador esférico.
Las energías involucradas son inmensas, piensen que el Sol emite simpre partículas cargadas hacia la Tierra que son atrapadas por el campo magnético terrestre y acumuladas en la ionosfera, y esa energía se descarga , mediante los fenómenos climáticos que conocemos, o sea, tormentas eléctricas constantes en todo el mundo, huracanes, etc.....
Para ser prácticos entonces debemos descargar la energía desde la ionosfera descargando el condensador mencionado anteriormente emitiendo vía antena una onda electromagnética de amplitud y frecuencia adecuada, la frecuencia de la onda a emitir debe ser del orden de los 7 Hz mencionados antes y lograr así una cavidad resonante y la amplitud debe ser tal que la componente de campo eléctrico de la onda sea como mínimo el de ruptura del aire normal, o sea de unos 3 Mega Volt / metro. No es mucha la potencia del transmisor como alguien podría sospechar, basta que sea un pulso inicial, porque una vez la onda abra el canal de descarga entre la ionosfera y la antena se logrará un enlace continuo de energía gratuito . Es decir en donde estemos, basta tengamos nuestra antena especial y recibiremos del cielo la energía gratis que queramos cuya magnitud se controla según la energía inicial emitida por la antena porque al abrirse un hueco en la ionosfera toda la energía que allí circula se desviará hacia la antena.
Los detalles generales de la antena, emisor y sus costos iniciales los detallo a continuación:
Primero que nada, la antena debe ser unidireccional a fin de que el pulso de alta potencia emitido no se vaya a otro lugar, en especial a algún artefacto o electrodoméstico o auto cercano porque podría causar daños considerables, por lo que el lector se dará cuenta que esta antena debe instalarse en un lugar apartado y alto tal como las torres de alta tensión, la forma de la antena entonces puede ser parabólica o del tipo dipolo unidireccional, si usamos una parabólica en desuso podemos aprovechar su plato, pero debemos cambiar el radiador original por una barra conductora que termine en forma esférica en el foco mismo, una vez hecho este cambio estamos listos para trabajar, lo ideal eso sí es que el plato sea lo más grande posible y el radiador lo más grueso posible a fin de que la capacidad parásita entre el radiador y el plato sea la máxima posible, acto seguido unimos cables al radiador y plato de la antena que soporten alta tensión, luego aplicamos alta tensión a los cables a fin de encontrar la tensión de ruptura de la antena que se encuentra cuando salten chispas entre el radiador y el plato, es aconsejable partir aplicando varios miles de volts, una vez encontrado el umbral de tensión de descarga está todo listo para comenzar a diseñar el sistema alimentador-oscilador de la antena.

Fig. 2
En la figura 2 se muestra un breve esquema de la antena, para este caso, parabólica, montada sobre una torre metálica aterrizada de altura h, diámetro de plato a , y altura del emisor del foco b, y el diagrama de circuito de la antena junto al alimentador, Vs es el voltaje de la fuente alterna de alta tensión que produce la descarga o chispa entre el emisor y el plato, Rg es la resistencia interna de la fuente, D es un diodo de alta tensión a fin de que la descarga no se vaya hacia la fuente, C es la capacidad parásita de la antena, Rs es la resistencia serie del canal de descarga que se puede medir usando un óhmetro entre la punta del emisor y el plato cortocircuitados que debe ser del orden de los mili-ohms o menos, y S modela el efecto de ruptura de descarga en el aire como un interruptor que se cierra cuando la tensión del condensador supera la crítica y se produce el cortocircuito de descarga. En la fórmula simple dada, P es la potencia del pulso electromagnético liberado en la descarga el que puede ser muy grande superando los miles de Mega Watts independiente de la potencia de la fuente.
El voltaje de la fuente de poder debe ser por lo menos el de ruptura anterior, si es alterna debe ponerse un diodo para facilitar la descarga en la antena y su potencia no tiene restricción pero ojalá sea la máxima posible, porque la potencia de radiación depende sólo del voltaje de ruptura y la resistencia del conductor de la parabólica en el canal de descarga y puede llegar a superar la potencia necesaria del orden de los miles de Mega Watt.
Los valores con los que he tenido buenos resultados son: h= 10 mts, a= 3 mts, b= 1.5 mts para la antena. El circuito de descarga lo he diseñado usando un generador en base a una simple batería de 12 Volt de automóvil, un circuito oscilador de potencia a 7 Hz y una bobina de encendido de alta tensión de automóvil de 8 KV y unos circuitos triplicadores para obtener a la salida una tensión de aprox. 24 KV y posteriormente conectado a un generador de impulsos para tener a la salida unos 6 Mega Volt para Vs. Uso una batería y no una red domiciliaria a fin de independizarse de la misma y no introducir interferencias a instalaciones vecinas y además que este sistema debe trabajar lejos de cables aéreos, la torre la instalé en una casa de campo que tengo donde no hay redes eléctricas.
No he mencionado nada sobre la forma de captar la energía bajada desde la ionosfera, bueno, se supone que después de enviar el pulso inicial y luego de un breve tiempo, se logra la descarga autosostenida entre la atmósfera y el emisor de la antena, incluso desconectando la batería, y bueno, la carga a alimentar entonces debe conectarse al emisor de la antena mediante un cable, básicamente es un transformador y un para rayos que bajan la alta tensión a un máximo de 220 V con control de tap.
He logrado la descarga autosostenida de mediana potencia y he alimentado cargas de iluminación y calefacción fuertes sin problemas ya que la amplitud y frecuencia no son estables, pero eso se puede corregir.
El Costo de armado es un detalle importante, lo más costoso son los condensadores del generador de impulsos y el transformador adaptador a las cargas, para cargas de 2 KW al límite de un consumo domiciliario normal me han dado un costo experimental de aprox U$ 1000.Fig. 2
Cabe destacar también que mayores antecedentes específicos sobre los desarrollos de Tesla no existen, pues sus patentes fueron confizcadas por el gobierno de USA, pues se consideró peligroso que esos inventos fuesen mal usados y a su vez constituían un cambio revolucionario para la sociedad de ese tiempo, incluso hoy, pues esta energía puede usarse para impulsar vehículos terrestres y aéreos en forma indeterminada, sin necesidad de abastecimiento, como los trolebuses eléctricos, pero sin cable, sólo una antena que capte energía ionosférica. Aunque una de las patentes de Tesla fue usada por el gobierno de USA, se trata del proyecto guerra de las galaxias conocido por todos, se trata de captar las partículas cargadas de la alta atmósfera mediante aceleradores especiales y descargar esta energía en forma de rayo láser a los misiles intercontinentales enemigos, es quizá el proyecto de Tesla más cercano al citado.
Por otro lado, a fines de los 80, uno de los trasbordadores de la NASA intentó mediante una antena, rozar las capas de la ionosfera a fin de obtener energía, y se les quemó la antena debido a la gran energía captada, la foto la vi en un diario por ahí.
Para los que estan deseosos de más información, les cuento de que actualmente en Canadá se está realizando el proyecto HAARP, el que mediante ondas VLF generadas por grandes antenas tratan de bajar energía también, pero no con los fines antes mencionados, si no mas bien militares o de efectos en el clima terrestre, pero contiene información útil de la ionosfera y sus características útiles para los fines acá citados, el sitio de este proyecto está en:
http://www.fortunecity.com/banners/interstitial.html?http://www.haarp.alaska.edu/
Cualquier consulta sobre estos temas o mayores detalles, porque lo que he publicado aquí es general y superficial para todo nivel de personas que conocen algo de estos temas las pueden hacer a mis correos::
jam70@123mail.cl
jarayam@latinmail.com


ENERGIAS GRATUITAS
ENERGIA RADIANTE DE NIKOLA TESLA El Transmisor Amplificador de Nikola Tesla, el dispositivo de energía radiante de T. Henry Moray, el motor EMA de Edwin Gray y la máquina Testatika de Paul Baumann, funcionan todos con la denominada "energía radiante". Esta forma natural de energía (erróneamente denominada "electricidad estática") se puede extraer directamente del ambiente o de la electricidad ordinaria, por el método llamado "de fraccionamiento".ENERGIAS MAGNETICA Que es la energia libre o energia del punto cero?.
En terminos cortos la energía libre o del punto cero es producida atravez de la repulsión magnética de los imanes, lo que produce un movimiento perpetúo, es decir, es una fuente energética abundante, limpia y infinta (siempre y cuando exista campos magnéticos)
Aunque suene increíble y novedoso esto, esta alternativa es vieja, el genio y inventor desconocido Nikola Tesla* ya trabajaba con esta fuente de energía a comienzos del siglo XX. ENERGIA DE LA ELECTROLISIS DEL AGUA ENERGIA DE LOS MOTORES DE IMPLOSION VORTEXENERGIA DE LA FUSION FRIA
Empresa irlandesa dice haber superado el reto de "energía libre"

DUBLÍN (Reuters) - Una empresa tecnológica irlandesa desafío el viernes a la comunidad científica internacional para que dé su veredicto sobre una tecnología que dice hace pedazos una de las leyes básicas de la física al producir "energía libre".

Steorn afirmó que había colocado un anuncio en el periódico The Economist buscando 12 científicos sobresalientes para examinar la tecnología - que se basa en la interacción de campos magnéticos - y publicar sus resultados.

"Aceptamos plenamente que se van a realizar sarcasmos sobre esto, pero lo que estamos diciendo al mundo científico es que venga y demuestre que estamos equivocados", aseguró el consejero delegado de Steorn Sean McCarthy.

"La respuesta a la pregunta que estamos planteando es demasiado importante para no tenerla en cuenta", añadió.

El concepto de "energía libre" - que contradice la primera ley de la termodinámica que, en lenguaje llano, afirma que no puedes conseguir más energía de un sistema de la que aplicas en él - ha dividido a la comunidad científica durante décadas.

Internet está llena de informaciones que aseguran haber resuelto el problema usando imanes, alambres e incluso cristales.

McCarthy, fundador de Steorn en 2000, declaró que la compañía descubrió la tecnología mientras utilizaba imanes para intentar diseñar generadores de viento más eficientes y le ha llevado los últimos tres años terminar de desarrollarla.

"Pusimos una pequeña cantidad de energía mecánica y conseguimos mucha (...) pero hasta que esto sea validado por la ciencia no comerciaremos con ello", declaró.
Después de ver esto uno se preguntará ¿por que hasta el día de hoy aún se usa como elemento básico de combustible y de eléctricidad el petróleo? La respuesta es que la energía libre es incoveniente para la gente poderosa que controla el cartel energético mundial como es el caso de las petroleras que por ningún motivo querrán perder sus riquezas y por este afan codicioso de no querrer perder su dinero y poder han provocado que el avance del campo energético mundial se haya estancado y con su consiguiente daño tanto para el ser humano como el medio ambiente. Lo peor de todo esto es que el cartel tiene influencia en los gobiernos como es el caso de USA, que solo en este país muchos inventores de generadores de energía alternativas nunca han visto que sus aparatos salgan a la luz ya que o les compran la patente y no la comercializan o le destruyen su laboratorios o en el peor de los casos los asesinan en "lamentables accidentes" (en USA se tiene el registro de más de 100 inventores de energía alternativa que van desde motor a agua hasta de imanes).
Es por esto que es de viltal importancia presionar por este tipo de energía, fomentar su desarrolllo y aplicación ya que es la única via que tiene nuestra civilización para poder superar la crisis energética y de una vez por toda dejar de usar el petróleo y no tener que recurrir a la estúpidez de los biocombustibles.
Saludos..
Para más información:
Existen dos compañias que estan comercializando motores magnéticos que son Steorn y Penderev
* Nikola Tesla (inventor de la corriente alterna, del generador hidroelectrico y del teléfono) fue un gran pionero en cuanto al estudio del electromagnetismo, lo que le permitio crear aparatos demasiado avanzado para la época como la Tesla Coil, la tecnología inalámbrica que abarca desde dispositivos radiocontrolados hasta el generador eléctrico sin cables y lo más increible de todo que esto fue desarrollado a comienzo del siglo XX. Lamentablemente Tesla se vio perjudicado por la falta de financiación y al boicot ya que sus inventos al ser con un fin altruista interferia con los negocios de otras personas, como la General Electric y los banqueros Rockefeller y Morgan. Tesla murió solo y pobre en su apartamento en 1943 a la edad de 87 años y los más extraño que 30 minutos despúes de su muerte militares de la US Army confiscarón todo sus investigaciones y hasta el día de hoy no han sido desclasificados.
Unos videos de Tesla Coil Funcionando
Aca les dejo unos Videos de estos generadores en acción.

Este extraño personaje que fue Nikola Tesla se adelantó tanto a su tiempo, sus inventos fueron tan extraordinarios y sus contactos extraterrestres tan increíbles, que muchos creyeron ver en él a un ser venido de otro planeta, más precisamente, de Venus.
Nikola Tesla nació en la zona de los Alpes, en Croacia el 9 de julio de 1856. Hijo de un pastor de la Iglesia y de una mujer muy famosa en la región por su extraordinaria inteligencia, una mujer que -por ejemplo- tenía una memoria fotográfica y recitaba de memoria miles de poemas servios y pasajes bíblicos.
Nikola Tesla murió en 1943, a los 87 años de edad.
Este extraordinario inventor fue básicamente un “descubridor de nuevos principios”. Fue el inventor de los generadores de corriente alterna multifásica que hoy iluminan todas las ciudades del mundo.
Fue el inventor original de la radio, hecho que registró en papeles y demostró públicamente cinco años antes que Marconi. También a comienzos de éste siglo discutía la factibilidad de lograr la televisión tal como la concebimos hoy y que apareció masivamente después de su muerte.
Creó también un desintegrador atómico capaz de evaporar rubíes y diamantes.
Construyó lámparas de neón sin hilos, que daban más luz que las actuales.
Entre sus fabricaciones se cuentan también los precursores de los actuales microscopios electrónicos, las fotografías láser y lo que el llamó las “sombragrafías” que no eran otra cosa que las placas logradas con Rayos X, que mando en 1895 a Roentgen, el descubridor de estos rayos, quien pudo constatar la similitud de las placas que había logrado, con las que mucho tiempo antes Tesla usaba.
También 75 años antes de que el gran investigador Kirliam diera su nombre a la máquina capaz de fotografiar el cuerpo energético de seres vivos y plantas, Nikola Tesla experimentaba con ella.
Todos estos excelentes inventos los logró antes del 1900.
Trabajo muy cerca de Thomas Edison, vendió sus patentes en un millón de dólares a George Westinghouse, fue gran amigo del escritor Mark Twain y contó con el apoyo financiero de J.P. Morgan, el magnate de su época; pero aún así, muy poca gente ha escuchado hablar de él; incluso se lo conoce más por la literatura ocultista que por sus inventos.
Y cuando hablo de su relación con el ocultismo, me refiero específicamente a la versión de su nacimiento venusino, apoyada esta creencia en la capacidad psíquica de Tesla, su celibato y sus contactos extraterrestres registrados en 1900; además de su capacidad inventiva adelantada a su tiempo.
Después de su muerte, en 1956, la escritora Margaret Storm en su libro “Retorno del Ave” y refiriéndose a Tesla decía que fue un hombre que “cayó a la Tierra” con la misión de iluminar a la humanidad y traer la automatización.
Tesla, por su parte, se reía de la parapsicología y el espiritismo y afirmaba que el hombre es una máquina. Atendía su cuerpo con lo que llamaba “principios de ingeniería”, seguía una dieta vegetariana y dormía solamente tres horas diarias.
Entre las proezas, se cuenta que miles de voltios eléctricos pasaron por su cuerpo para encender lámparas, explotar discos de plomo y derretir trozos de metal que sostenía en su mano, mientras la electricidad actuaba en él.
Creó también un disparador de 135 pies con ruido de trueno incluido, además de inventar el robot de control remoto, mucho antes que Marconi experimentara con ondas de radio, en 1890.
Nikola Tesla almacenaba todo en su cerebro. Ya en la escuela se destacaba porque resolvía los problemas matemáticos siempre en forma mental y ya de adulto, diseñaba sus inventos visualizándolos, y llevándolos a la práctica muchos años después directamente, sin bosquejos previos.
En determinado momento de su vida, debido a su tozudez en finalizar todos los proyectos que había iniciado, su sistema nervioso decayó y sufrió un colapso físico total.
Su supersensibilidad magnificaba su poder receptivo miles de veces. Fue así que sus agotados nervios se estremecían a la vista de la luz solar o ante el ruido del tráfico; incluso no soportaba el zumbido de las moscas o el tic-tac de un reloj ubicado en una habitación vecina, ya que esos pequeños ruidos, en su cerebro, retumbaban como puede retumbar en nuestras cabezas una gran explosión.
En ese momento de gran sensibilidad aseguraba que podía encontrar objetos en la oscuridad con la ayuda de una luz en su mente.
Luego, ya repuesto de este colapso, mientras realizaba una de sus primeras caminatas junto a un amigo, cayó en trance mientras recitaba el Fausto de Goethe. Cuando salió de su trance, se encontraba en un estado de completo éxtasis, ya que había descubierto el secreto para conducir la corriente alterna.
Su amigo y autor de la única biografía de Tesla, el Premio Pulitzer John O’Neill relata que en el momento del descubrimiento, Nikola Tesla le decía al amigo que lo acompañaba: ”Estoy hablando de mi motor eléctrico. He resuelto el problema. ¿No lo ves, aquí delante mío, marchado silenciosamente?. Es el campo magnético rotativo lo que lo mueve. ¿No es hermoso? Y tan simple!. Mi motor liberará al hombre, haciendo todo el trabajo del mundo” (Por supuesto que la visualización del invento era solamente de él, que tenía grandes dificultades, para separar sus imágenes interiores de la realidad).
En 1884 Nikola Tesla llegó a Nueva York con menos de un dólar en el bolsillo (ya que le habían robado el equipaje), un libro con sus poemas y una carta de recomendación.
En esa época Edison era ya famoso mundialmente, y Nikola Tesla ansiaba trabajar junto a él, lo que consiguió; pero lo que no pudo, fue convencerlo de que usara su motor de corriente alterna, en vez del pesado motor de corriente continua que vendía la compañía.
Como Edison no estaba dispuesto a renunciar al uso de su descubrimiento, aunque la aplicación de la corriente alterna de Tesla (que es, recordemos, la que usamos hoy) fuese más efectiva, hubo un choque de personalidades que terminó con el trabajo en conjunto.
Con el correr del tiempo, Nikola Tesla se fue popularizando en los medios científicos y técnicos. Daba elegantes cenas en el Waldorf Astoria, supervisando personalmente la cocina y luego invitaba a sus comensales a visitar su laboratorio y ver sus recientes inventos. Su biógrafo O’Neill describe así su laboratorio: “Es un lugar consistente en una serie de fuerzas, aparentemente ultraterrenas, que con dedos invisibles ponen objetos en movimiento y hacen brillar con colores raros y resplandecientes a los tubos de ensayo, transformando la habitación oscura en otra distinta, llena de sibilantes llamas generadas en monstruosos calderos”.
Tenía un dispositivo inalámbrico para producir electricidad por medio de vibración sincronizada.
Presentó, por ejemplo, un barco de juguete accionado por control remoto en el Madison Square Garden, adelantándose en 50 años a las bombas alemanas V-1 y V-2 accionadas por control remoto.
Nikola Tesla, un hombre de gran visión, pensaba que si podía iluminar por inducción una lámpara a una distancia de 3 o 4 metros; también podía repetir la experiencia en gran escala, poniendo a toda la Tierra en oscilación, logrando así que la luz y la energía mundial fuesen gratuitas para toda la Humanidad, por medio de sincronizadores similares a nuestras actuales radios de transistores.
En 1893, en la Asociación Nacional de Energía Eléctrica, Nikola Tesla decía: “La idea de transmitir información en forma inalámbrica es la consecuencia directa de los más recientes logros ... Ahora sabemos que las vibraciones eléctricas pueden transmitirse a través de un solo conductor. ¿Porqué no tratamos entonces de servirnos de la Tierra con ese propósito?. Un punto de importancia sería saber cual es la capacidad inductiva de la Tierra y que carga tendría al electrificarse”.
En 1891 inventó una lámpara que usaba la misma cantidad de corriente que la de Edison (de filamento incandescente), pero daba veinte veces más luz.
Su lámpara era un tubo de vidrio con un trozo de carbón fijado a un alambre, en el centro. Adentro había aire rarificado. Al electrificarse el carbón las moléculas de aire eran repelidas por el botón central, rebotaban contra la esfera y volvían nuevamente al centro; el carbón se calentaba, volviéndose incandescente.
De esta manera lograba las altas temperaturas con la que logró derretir rubíes y diamantes y que fue el principio para que años más tarde creara lo que el denominó “el rayo de la muerte” que según Tesla, podía hacer rebotar un rayo en la Luna y hoy sabemos que era el antecesor del Rayo Láser.
Viéndo a la Tierra como a una gran lámpara, Nikola Tesla realizó el experimento más increíble de la historia registrado antes de 1945. Usando sus generadores y transformadores logró producir energía con un exceso de 4.000.000 de voltios.
Enviando alto voltaje a un mástil de 70 mts. creó el equivalente de docenas de rayos con un ruido ensordecedor. No solo fabricó un Polo Sur artificial en el lado opuesto de la Tierra; produciendo las oscilaciones mundiales que había previsto, sino que logró encender lámparas ubicadas a 40 kms. de su laboratorio. Este experimento hizo volar la usina de Colorado, lo que lo alejó de la comunidad, que lo empezó a mirar como a un ser peligroso.
Pero lo que lo convirtió en un alienado para la sociedad, fueron sus contactos extraterrestres. Cierto día, mientras se encontraba solo en su laboratorio, sus equipos recibieron una señal codificada; como aún no existían las estaciones de radio, la única explicación era una comunicación interplanetaria, que Tesla juzgó provenía de Marte o de Venus.
En 1901 escribió un artículo titulado “Hablando con los planetas”.
Cuando se inicia el siglo XX , Nikola Tesla volvió a Nueva York con una decisión tomada: Su plan de distribución gratuita a nivel mundial de energía.
Diseñó gigantescas emisoras, suponiendo que seis de ellas bastarían para proveer de electricidad inalámbrica y transmisión telefónica a todo el mundo.
Pero para este colosal emprendimiento necesitaba forzosamente un caudal importante de dinero, por lo que negoció con J.P. Morgan, quien le dio a Tesla u$s 150.000 a cambio del 51% de todas las patentes de su invención y las futuras estarían a nombre de Morgan y como Tesla estaba decidido a dar forma a su proyecto sacrificó sus ansias de fama y dinero en pos de su altruista plan.
Fue así que comenzó la construcción de Wardenclyffe en Long Island, el 3 de julio de 1901, cuando estaba por cumplir sus 45 años de edad.
La obra fue dirigida por Stanford White, el diseñador del Arco de Washington. Estaba prevista una torre de 65 mts. con una terminal esférica de 20 mts. de diámetro encima; pero los altos costos llevaron a no poder continuar la obra.
Entre octubre de 1903 y febrero de 1906 escribió más de 10 cartas a Morgan pidiéndole dinero para completar el proyecto; pero el magnate se ajustó a lo estipulado en el contrato firmado y le negó la ayuda económica.
Así fue que el quebranto económico y el mísero contrato firmado con Morgan no le permitieron completar la construcción de Wardenclyffe y lo privaron de su meta de entregar a la Humanidad toda, la energía necesaria, totalmente gratis.
No hay dudas que Nikola Tesla era un psíquico. Su memoria fotográfica, sus posibilidades de visualización y su fisiología supersensible lo ubican en una categoría única. Cuando viajó a Europa en 1890 por la muerte de su madre tuvo la oportunidad de mantener interesantes charlas con el famoso parapsicólogo Williams Crookes y esos diálogos lo llevaron a creer en la telepatía y en la vida después de la muerte; pero ni siquiera la visión de la aparición de su madre el día en que murió le cambió (ni siquiera en el último minuto de vida) su “racionalismo científico”. A pesar de que sus inventos le llegaban como revelaciones, nunca se creyó metapsíquico.
Su contacto extraterrestre le dio fama entre los ocultistas y se tejieron leyendas sobre su nacimiento en una nave espacial y una herencia venusina.
La semana de su muerte tuvo una visión de su amigo Mark Twain e insistió en que se encontraba vivo, a pesar de haber muerto 25 años antes.
Aunque su patria natal le proveía una pensión de u$s 7.500 anuales y lo proclamó héroe nacional, Nikola Tesla murió en la extrema pobreza.
Su amigo John O’Neill autor de su biografía “Genio Prohibido” cuenta que Nikola Tesla murió en soledad y pobreza, pero interiormente satisfecho consigo mismo.
Sus obras sacaron a la humanidad del primitivismo y dieron al hombre una libertad tecnológica que nadie pensaba se podía lograr.
Lamentablemente, la avaricia ajena y los prejuicios de su época entorpecieron su gran proyecto, su meta altruista que hubiera permitido a toda la Humanidad contar con energía gratuita y permanente en todos los rincones del planeta.
Hoy nadie recuerda y muy pocos conocen a este ser, adelantado a su época, a quien le debemos muchos de los elementos que hoy disfrutamos.
Nikola Tesla, tal vez, un ser no-humano que llegó para cumplir una importante misión, como fue brindar a la Humanidad adelantos técnicos y utopías que todavía se pueden realizar.-

Generador de alta tensión
Este dispositivo, que bien podríamos llamarlo una bobina de efecto tesla de estado sólido, permite obtener hasta 40000 voltios partiendo de 24Vca. El equipo se alimenta de la red eléctrica aunque de forma aislada ya que el primer transformador (de 220 a 24) aísla la red al tiempo que reduce la tensión de entrada.
Usamos en esta oportunidad un fly-back viejo obtenido de un televisor en desuso. Es mejor utilizar uno del tipo primitivo, sin triplicador ni diodo de alto voltaje. Este tipo de transformadores originalmente permitían obtener tensiones del orden de los diez mil voltios fácilmente.
Primero deberemos deshacer el primario original del fly-back y construir sobre el núcleo el nuevo. Si el fly-back tiene todo un recubrimiento plástico es indicio de triplicador incorporado, en cuyo caso nos convendría conseguir otro mas antiguo.
El bobinado de potencia (formado entre los puntos C y D) está compuesto por diez espiras de alambre AWG18 con una toma central (o sea, cinco espiras, la toma central y otras cinco espiras mas).
El bobinado de control (formado entre los puntos A y B) está compuesto por cuatro espiras de alambre AWG22 con una toma central (lo que sería igual a dos espiras, la toma central y otras dos espiras mas).
Los transistores deberán estar debidamente disipados térmicamente a fin de evitar problemas por sobre temperatura. Las resistencias son de calentar mucho, así que a no asustarse si queman.
Podemos convertir este dispositivo en portátil tan solo reemplazando la fuente de CA-CC por dos baterías de auto en serie.
Es posible colocar un triplicador de TV en la salida para multiplicar la tensión obtenida.
Chispa sin triplicador
Chispa con triplicador
Otra prueba interesante es tomar un tubo fluorescente con la mano y acercarse de a poco al fly-back. Mucho antes de hacer contacto la electricidad estática hará que el tubo brille con fuerza.


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LAS ENERGIAS RENOVABLES ENERGIA EOLICA ENERGIA DE LA BIOMASA ENERGIA HIDRAULICA ENERGIA SOLAR ENERGIA GEOTERMICA ENERGIA MAREOMOTRIZ ENERGIA UNDIMOTRIZ ENERGIAS ECOLOGICAS

Energía Eólica
Producida por el viento. El viento es energía en movimiento, y este movimiento es posible trasladarlo a otros elementos que interesen al hombre para sus utilizaciones.
Tiene un gran potencial y muchas aplicaciones. Es considerada una energía limpia -con respecto al medio ambiente-, ya que no requiere de una combustión que produzca residuos contaminantes ni destrucción de los recursos naturales.
Su utilización ofrece una serie de ventajas:
No produce ningún tipo de alteración en los acuíferos ni por consumo, ni por contaminación por residuos o vertidos.
No origina emisiones a la atmósfera.
Requiere un tiempo de construcción inferior a medio año.
Los municipios que construyan parques eólicos reciben un beneficio económico.
Su instalación es compatible con otros muchos usos del suelo.
Genera puestos de trabajo.
Las instalaciones son móviles, lo que permite recuperar totalmente la zona.
Es una energía inagotable.
Es una energía limpia, no contamina.
No produce gases tóxicos.
No contribuye al efecto invernadero, ni a la destrucción de la capa de ozono.
Ayuda a cumplir los compromisos adquiridos por el Protocolo de Kioto
Pero no todo van a ser ventajas, también presenta unas pequeñas desventajas:
La instalación de un parque eólico genera una modificación del paisaje.
La avifauna se ve afectada por el choque de las aves contra las aspas de los molinos, produciendo unos efectos hasta hoy desconocidos sobre la modificación en el comportamiento habitual de migración y nidación.
Distancia superior a 200 m de las viviendas de la zona por el impacto sonoro que ocasiona el ruido del giro del rotor.
Las zonas más propias para la instalación de parques eólicos son aquellas áreas expuestas a vientos frecuentes, así como las comarcas costeras y las grandes estepas. Energía Solar
España, gracias a su privilegiada situación y climatología, se ve particularmente favorecida con respecto al resto de los países europeos, ya que cada metro cuadrado de su suelo recibe al año unos 1.500 kilowatios/hora de energía solar.
La forma activa más importante de utilización de la energía solar es la conversión térmica, aprovechando la energía que transporta la radiación para aumentar la temperatura de algún sistema, pudiéndose aumentar el rendimiento de conversión concentrando la radiación solar mediante lentes o espejos. + sobre energía solar fotovoltaica
La conversión fotovoltaica es otra forma de aprovechamiento de la energía solar, permitiendo generar directamente corriente eléctrica a partir de la luz del Sol.
Es una de las energías renovables más limpia, sencilla en cuanto a producción y cara de elaborar desde el punto de vista de los medios de producción que necesita. Energía Hidráulica
La energía hidroeléctrica es una de las energías más rentables. Aunque costes iniciales son bastante elevados, por contra, los gastos de explotación y mantenimiento son relativamente bajos.
Se obtiene de la caída del agua desde cierta altura a una cota inferior. Esta caída induce el movimiento de ruedas hidráulicas o turbinas.
Requiere una serie de condicionantes:
pluviosidades medias anuales favorables
lugar de emplazamiento, supeditado a las características y configuración del terreno por donde discurre la corriente de agua.
La hidroelectricidad es un recurso natural disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad de agua. Su desarrollo requiere la construcción de pantanos, presas, canales de derivación y la instalación de grandes turbinas y el equipamiento necesario para generar electricidad.
Presenta una serie de ventajas:
Disponibilidad
No contamina: no emite gases contaminantes
Produce trabajo a temperatura ambiente
Permite el aprovechamiento el almacenamiento de agua para regadíos
Pero también presenta una serie de desventajas:
Las presas son obstáculos insalvables
Contaminación del agua
Pérdida de la dinámica del río, especialmente curso abajo de la presa Energía Geotérmica
Tiene su origen en el calor interno de la Tierra. Existe un gradiente térmico de manera que cada 100 m de profundidad la temperatura aumenta 3ºC (33ºC/Km), aunque este gradiente no es uniforme en todo el planea.
Para su uso en la generación de energía eléctrica, calefacción o proceso de secado industrial es necesario localizar las fuentes de manifestación del calor interno de la tierra en la superficie mediante yacimientos de agua caliente (geiseres, manantiales termales, fumarolas).
Las modernas perforaciones en los sistemas geotérmicos alcanzan reservas de agua y de vapor, calentados por magma mucho más profundo, que se pueden encontrar hasta en profundidades de 3000 m bajo el nivel del mar. El vapor se purifica en la boca del pozo antes de ser transportado en tubos grandes y aislados hasta las turbinas.
Este tipo de energía tiene un gran potencial. Se calcula, basándose en los sistemas hidrotérmicos conocidos con temperaturas superiores a los 150ºC, que EE UU podría producir 23000 MW en 30 años.
Ventajas
Producción de energía útil neta en caso de yacimientos grandes y de fácil acceso, y mucho menos dióxido de carbono por unidad de energía que los combustibles fósiles.
El costo de producir electricidad en plantas geotérmicas es menor que el de las plantas de carbón y mucho menor que el de las plantas nucleares nuevas.
Desventajas
Escasez de yacimientos de fácil acceso que pueden agotarse en pocas décadas si no son bien administrados.
En algunas áreas el desarrollo geotérmico pude destruir o degradar ecosistemas.
La producción de esta energía causa una infición entre moderada y elevada, por sulfuro de hidrógeno, amoniaco, mercurio y arsénico.
Puede producir problemas de ruido, olores y cambios climáticos locales.
Produce una contaminación entre moderada y alta del agua, por sólidos disueltos y escurrimiento de compuestos tóxicos de metales pesados como el mercurio. Biomasa
Biomasa (masa biológica) es el conjunto de materia generada a partir del proceso de fotosíntesis o en la cadena biológica. El término se utiliza generalmente en temas relativos a la energía de biomasa, es decir, al combustible energético que se obtiene directa o indirectamente de recursos biológicos.
Toda la materia orgánica es, potencialmente, una fuente de energía y su aprovechamiento puede proporcionar agua caliente, calefacción, combustible e incluso energía eléctrica. Sin embargo, la biomasa es la única fuente renovable que a su vez puede almacenar energía, lo que la diferencia de la energía solar, eólica y otras fuentes que necesitan acumuladores artificiales.
La energía de biomasa que produce la madera, los residuos agrícolas y el estiércol, continua siendo la fuente principal de energía de zonas en desarrollo. En algunos casos, también es el recurso económico más importante.
Los combustibles derivados de la biomasa abarcan varias formas diferentes, entre ellas los combustibles de alcohol, el estiércol, y la leña. La leña y el estiércol siguen siendo combustibles importantes en países en vía de desarrollo y los elevados precios del petróleo están haciendo que los países desarrollados vuelvan a interesarse por ellos.
Existen diferentes tipos de residuos que se generan en diferentes actividades industriales, agrícolas y urbanas y que pueden ser utilizados como fuentes de biomasa:
Residuos de industrias forestales: ramas, cortezas, raíces, etc., cuyo origen proviene del mantenimiento y de la mejora de los montes y masas forestales.
Residuos agrícolas: el más utilizado es la paja de cereal en aquellos casos en que su retirada del campo no afecte especialmente a la fertilidad del suelo. Otros residuos agrícolas son las ramas obtenidas tras la poda de frutales y viñedos.
Residuos de industrias agrícolas y agroalimentarias: son residuos orgánicos que, en grandes cantidades, eliminan empresas de conservas vegetales, productos de aceites y vinos, frutos secos, etc.
Residuos biodegradables: residuos que se transforman mediante degradación anaerobia para convertirse en estado gaseoso.
Residuos agrícolas y forestales + residuos animales + residuos industriales agrícolas y forestales + residuos urbanos = BIOMASA.
La biomasa, como fuente de energía, ofrece una serie de ventajas:
El balance del CO2 emitido a la atmósfera es neutro
No emite contaminantes sulforados o nitrogenados
El aprovechamiento energético supone convertir un residuo en un recurso
La producción de biomasa es totalmente descentralizada
Los cultivos energéticos sustituirán a los cultivos excedentarios
Disminuye la dependencia externa del abastecimiento de combustible
Es un importante campo de innovación tecnológica.
Pero también presenta una serie de desventajas:
El rendimiento de las calderas de biomasa es inferior a los de las que usan combustible fósil.
Se necesita mayor cantidad de biomasa para conseguir la misma cantidad de energía que otras fuentes.
Canales de distribución de biomasa menos desarrollados que los de combustibles fósiles.
Las fuentes de energía renovables son distintas a las de combustibles fósiles o centrales nucleares debido a su diversidad y abundancia. Se considera que el Sol abastecerá estas fuentes de energía (radiación solar, viento, lluvia, etc.) durante los próximos cuatro mil millones de años. La primera ventaja de una cierta cantidad de fuentes de energía renovables es que no producen gases de efecto invernadero ni otras emisiones, contrariamente a lo que ocurre con los combustibles, sean fósiles o renovables. Algunas fuentes renovables no emiten dióxido de carbono adicional, salvo los necesarios para su construcción y funcionamiento, y no presentan ningún riesgo suplementario, tales como el riesgo nuclear.
No obstante, algunos sistemas de energía renovable generan problemas ecológicos particulares. Así pues, los primeros aerogeneradores eran peligrosos para los pájaros, pues sus aspas giraban muy deprisa, mientras que las centrales hidroeléctricas pueden crear obstáculos a la emigración de ciertos peces, un problema serio en muchos ríos del mundo (en los del noroeste de Norteamérica que desembocan en el Océano Pacífico, se redujo la población de salmones drásticamenteNaturaleza difusa


Batería de paneles solares.
Un problema inherente a las energías renovables es su naturaleza difusa, con la excepción de la energía geotérmica la cual, sin embargo, sólo es accesible donde la corteza terrestre es fina, como las fuentes calientes y los
géiseres.
Puesto que ciertas fuentes de energía renovable proporcionan una energía de una intensidad relativamente baja, distribuida sobre grandes superficies, son necesarias nuevos tipos de "centrales" para convertirlas en fuentes utilizables. Para 1.000
kWh de electricidad, consumo anual per cápita en los países occidentales, al propietario de una vivienda ubicada en una zona nublada de Europa debe instalar ocho metros cuadrados de paneles fotovoltaicos (suponiendo un rendimiento energético medio del 12,5%).
Sin embargo, con cuatro metros cuadrados de colector solar térmico, un hogar puede obtener gran parte de la energía necesaria para el agua caliente sanitaria aunque, debido al aprovechamiento de la simultanidad, los edificios de pisos pueden conseguir los mismos rendidmientos con menor superficie de colectores y, lo que es más importante, con mucha menor inversión por vivienda.

Irregularidad
La producción de
energía eléctrica permanente exige fuentes de alimentación fiables o medios de almacenamiento (sistemas hidráulicos de almacenamiento por bomba, baterías, futuras pilas de combustible de hidrógeno, etc.). Así pues, debido al elevado coste del almacenamiento de la energía, un pequeño sistema autónomo resulta raramente económico, excepto en situaciones aisladas, cuando la conexión a la red de energía implica costes más elevados.

Fuentes renovables contaminantes
En lo que se refiere a la biomasa, es cierto que almacena activamente el carbono del
dióxido de carbono, formando su masa con él y crece mientras libera el oxígeno de nuevo, al quemarse vuelve a combinar el carbono con el oxígeno, formando de nuevo dióxido de carbono. Teóricamente el ciclo cerrado arrojaría un saldo nulo de emisiones de dióxido de carbono, al quedar las emisiones fruto de la combustión fijadas en la nueva biomasa.
Por otro lado, también la biomasa no es realmente inagotable, aun siendo renovable. Su uso solamente puede hacerse en casos limitados. Existen dudas sobre la capacidad de la agricultura para proporcionar las cantidades de masa vegetal necesaria si esta fuente se populariza, lo que se está demostrando con el aumento de los precios de los cereales debido a su aprovechamiento para la producción de biocombustibles. Por otro lado, todos los biocombustibles producen mayor cantidad de dióxido de carbono por unidad de energía producida que los equivalentes fósiles.
La
energía geotérmica no solo se encuentra muy restringida geográficamente sino que algunas de sus fuentes son consideradas contaminantes. Esto debido a que la extracción de agua subterránea a alta temperatura genera el arrastre a la superficie de sales y minerales no deseados y tóxicos. La principal planta geotérmica se encuentra en la Toscana, cerca de la ciudad de Pisa y es llamada Central Geotérmica de Larderello [1] [2]. Una imagen de la central en la parte central de un valle y la visión de kilómetros de cañerías de un metro de diámetro que van hacia la central térmica muestran el impacto paisajístico que genera.
En
Argentina la principal central fue construida en la localidad de Copahue [3] y en la actualidad se encuentra fuera de funcionamiento la generación eléctrica. El surgente se utiliza para calefacción urbana, calefacción de calles y aceras y baños termales.

Diversidad geográfica
La diversidad geográfica de los recursos es también significativa. Algunos países y regiones disponen de recursos sensiblemente mejores que otros, en particular en el sector de la energía renovable. Algunos países disponen de
recursos importantes cerca de los centros principales de viviendas donde la demanda de electricidad es importante. La utilización de tales recursos a gran escala necesita, sin embargo, inversiones considerables en las redes de transformación y distribución, así como en la propia producción.

Administración de las redes eléctricas
Si la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables se generalizase, los sistemas de distribución y transformación no serían ya los grandes distribuidores de energía eléctrica, pero funcionarían para equilibrar localmente las necesidades de electricidad de las pequeñas comunidades. Los que tienen
energía en excedente venderían a los sectores deficitarios, es decir, la explotación de la red debería pasar de una "gestión pasiva" donde se conectan algunos generadores y el sistema es impulsado para obtener la electricidad "descendiente" hacia el consumidor, a una gestión "activa", donde se distribuyen algunos generadores en la red, debiendo supervisar constantemente las entradas y salidas para garantizar el equilibrio local del sistema. Eso exigiría cambios importantes en la forma de administrar las redes.
Sin embargo, el uso a pequeña escala de energías renovables, que a menudo puede producirse "in situ", disminuye la necesidad de disponer de sistemas de distribución de electricidad. Los sistemas corrientes, raramente rentables económicamente, revelaron que un hogar medio que disponga de un sistema solar con almacenamiento de energía, y paneles de un tamaño suficiente, sólo tiene que recurrir a fuentes de electricidad exteriores algunas horas por semana. Por lo tanto, los que abogan por la energía renovable piensan que los sistemas de
distribución de electricidad deberían ser menos importantes y más fáciles de controlar.

La integración en el paisaje

Aerogeneradores.
Un inconveniente evidente de las energías renovables es su
impacto visual en el ambiente local. Algunas personas odian la estética de los generadores eólicos y mencionan la conservación de la naturaleza cuando hablan de las grandes instalaciones solares eléctricas fuera de las ciudades. Sin embargo, todo el mundo encuentra encanto en la vista de los "viejos molinos a viento" que, en su tiempo, eran una muestra bien visible de la técnica disponible.
Otros intentan utilizar estas tecnologías de una manera eficaz y satisfactoria estéticamente: los
captadores solares fijos pueden duplicar las barreras anti-ruido a lo largo de las autopistas, hay techos disponibles y podrían incluso ser sustituidos completamente por captadores solares, células fotovoltaicas amorfas que pueden emplearse para teñir las ventanas y producir energía, etc.

Las fuentes de energía renovables en la actualidad

Central hidroeléctrica.
Representan un 20% del consumo mundial de electricidad, siendo el 90% de origen hidráulico. El resto es muy marginal: biomasa 5,5%, geotérmica 1,5%, eólica 0,5% y solar 0,05%.[
sin referencias]
Alrededor de un 80% de las necesidades de energía en las sociedades industriales occidentales se centran en torno a la industria, la calefacción, la climatización de los edificios y el transporte (coches, trenes, aviones). Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones a gran escala de la energía renovable se concentra en la producción de electricidad.[
sin referencias]

Producción de energía
Greenpeace presentó un informe[1] en el que sostiene que la utilización de energías renovables para producir el 100% de la energía es técnicamente viable y económicamente asumible, por lo que, según la organización ecologista, lo único que falta para que en España se dejen a un lado las energías sucias, es voluntad política. Para lograrlo, son necesarios dos desarrollos paralelos: de las energías renovables y de la eficiencia energética (eliminación del consumo superfluo)
Nuevas células solares de materia colorante a pocos pasos de su comercialización
La Universidad Leibniz de Hannover investiga en una alternativa económica a las costosas células solares de silicio

© Universität Gifu, Japan
Hannover, 8.12.2006 - Células solares efectivas - pero también económicas en su fabricación: El Instituto para Química Física y Electroquímica de de Hannover trabaja intensamente en la elaboración de una alternativa a las células solares convencionales para poder explotar más económicamente los recursos energéticos del sol. Las nuevas y tal llamadas células solares de material colorante que transforman la energía solar en corriente eléctrica a través de una capa de material colorante aplicada en su superficie, resultan considerablemente más económicas en su fabricación que las conocidas células solares basadas en silicio. El objetivo de los trabajos fomentados por de Investigación (DFG) consiste en aumentar el nivel de rendimiento de las células solares de materia colorante a través de nuevos conceptos de fabricación, de modo que se vuelvan competitivas con las células de silicio. Los primeros prototipos están ahora disponibles para la venta. El grupo de investigadores se ha propuesto además la meta de desarrollar células solares de materia colorante de propiedad flexible, para permitir su aplicación por ejemplo en ropa o toldos. Esto permitiría en el futuro la utilización de equipos electrónicos sin baterías, al estar de viaje. Otro aspecto complementario que resulta sumamente atractivo en estas nuevas células solares consiste en la posibilidad de poder fabricarlos en una gran variedad de colores, por lo cual podrían volverse muy populares como un accesorio que aporta energía.

"Las células solares convencionales de silicio resultan eficientes en su uso, pero también muy costosas en su fabricación porque los procesos de alta temperatura requeridos de casi 2000 grados Celsius son sumamente consumidores de energía", explica el Director de Instituto, Prof. Jürgen Caro. En la fabricación de células solares de materia colorante se requiere una temperatura mínima de 450 grados Celsius. Los investigadores de Hannover buscan un método para reducir la temperatura de producción de las células a una temperatura de ambiente, mediante la separación electroquímica de las capas de dióxido de titanio y óxido de cinc. Para la fabricación de las células solares de materia colorante se aplican los óxidos semiconductores como película porosa sobre una superficie de propiedad conductiva. Sobre esta capa de óxido se coloca un colorante cuyas moléculas excitan los electrones a través de la luz solar. Los electrones excitados son transferidos al óxido semiconductor y difunden al contacto inverso conductor. A través del circuito eléctrico exterior llegan los electrones hacia el contraelectrodo y vuelven de allí, pasando por electrolito, a la materia colorante. Es así como se genera la fotocorriente.

 

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Cualquier consulta sobre estos temas o mayores detalles, porque lo que he publicado aquí es general y superficial para todo nivel de personas que conocen algo de estos temas las pueden hacer a mis correos::
jam70@123mail.cl
jarayam@latinmail.com

¿ECONOMIA MUNDIAL A BASE DE PETROLEO?
OBTENCIÓN DE ENERGÍAS GRATUITAS
El objetivo de esta página es dar a conocer vías alternativas para la obtención de grandes cantidades de Energía Eléctrica en forma gratuita cosa que puede servir a las empresas generadoras a bajar sus costos o bien a los consumidores a independizarse totalmente de estas empresas y de posibles abusos tarifarios.
Se entiende aquí como energía gratuita a aquella que para obtenerla se necesita un mínimo de energía de activación inicial, supongamos un explosivo p. ej. , para liberar su energía necesitamos encender su mecha con muy poca energía, lo que no viola el principo de conservación de energía sino que se libera su energía almacenada. De esta forma simple se puede ver que de la misma forma la materia esconde una gran cantidad de energía dada por la famosa fórmula E= mc2 , por lo que basta encontrar un mecanismo práctico de activación. Se ha descubierto p. ej. que al aplicar al agua corrientes eléctricas de baja potencia y de alta frecuencia del orden de las decenas de kilo Hertz se empieza a liberar hidrógeno en forma considerable, siendo la energía comburente aprovechable del hidrógeno miles de veces más que la energía eléctrica usada para liberarlo por lo que hablamos de una amplificación de energía de varios miles o más, esto es muy práctico, y los experimentadores han desarrollado artefactos como soldadoras a agua y motores fuera de borda para botes con rendimientos impresionantes ya que la amplificación energética es enorme, esto sin mencionar otras amplificaciones logradas pero de menor rango en otras aplicaciones, este fenómeno ha sido llamado por los físicos como energía de punto cero, pero aún no tienen claro su mecanismo aunque ya hay artefactos funcionando como comento. Esto no tiene relación con el objetivo de lograr energía eléctrica gratuita porque lo que libera el agua en este caso es hidrógeno, este ejemplo lo pongo para justificar lo siguiente:
En base a lo anterior se han encontrado dos formas prácticas y factibles de obtener energía eléctrica gratuita, una es el efecto electro-luminiscente y la otra es la descarga ionosférica , el primero permite obtener una amplificación gradual y controlada con lo que puede obtenerse un volumen razonable de energía útil para aplicaciones caseras de los consumidores, y el segundo permite obtener volúmenes muy grandes de energía igual o mayor que el de una central o varias los que se explican a continuación:
1) Efecto Electro-Luminiscente:
La idea es aplicar un campo eléctrico alterno a una carga cualquiera, pero de muy alta frecuencia, del orden de los millones de Giga Hertz, o sea milones de veces más que las frecuencias de los micro-ondas de forma que los electrones de conducción del conductor emitan fotones de alta energía de modo que estos mismos fotones golpeen a otros electrones de conducción y emitan más fotones recombinándose, de tal modo que se logra una especie de reacción en cadena ya que los fotones no tienen carga eléctrica y pueden propagarse sin dificultades por el interior del conductor. Un símil de este fenómeno es lo que ocurre en un reactor nuclear en que los neutrones golpean los núcleos y liberan más neutrones lográndose la reacción en cadena de gran energía.


En la figura 1 se muestra resumido el proceso de amplificación en cuatro fases, en la fase 1 el campo eléctrico E saca un electrón de conducción del conductor, en la fase 2 el electrón arrancado emite un fotón de alta energía, en la fase 3 este fotón de alta energía arranca otro electrón de conducción de un átomo vecino, y en la fase 4 este electrón arrancado emite a su vez otro fotón de alta energía reiniciandose otro ciclo con los átomos vecinos, en esta figura los átomo o protones son de color azul, los electrones de color amarillo y los fotones de color rojo
Este fenómeno es práctico y factible de realizar, de hecho en Rusia hay referencias de su desarrollo, se energizó un generador de alta tensión y alta frecuencia que consumía poco, digamos 1 Watt, pero fue capaz de energizar por inducción más de 10 ampolletas de 100 Watt cada una a plena iluminación. En teoría, sin necesidad de entrar en densos cálculos de física de sólidos se puede lograr una gran amplificación en factores de miles o millones controlando la frecuencia del oscilador y la tensión porque la corriente aumenta aquí con la frecuencia del generador, no quiero entrar en detalles porque quizá el lector se canse con las fórmulas.
En la práctica, entonces, necesitamos un oscilador de baja potencia de muy alta frecuencia del orden de los miles de Giga Hertz y aplicarlo a una carga cualquiera, digamos que es factible con un generador que consuma 1 Watt alimentar una carga de 2 Kilowatt de nuestras casas , preferentemente cargas de calefacción y alumbrado, pero puede diseñarse un adaptador para otros electrodomésticos o motores
Personalmente he experimentado con osciladores de laboratorio de física y he adaptado algunos osciladores de microondas y he logrado hasta el momento amplificaciones del orden de 500 veces, por lo que aún el circuito final del prototipo terminado no lo he logrado, pero pronto publicaré una guía de armado general. Pero les puedo adelantar que basta sacar piezas de un horno a microondas normal y readaptarlas con otros componentes, el costo adicional con las piezas que he adaptado no supera los U$ 200
2) Descarga Ionosférica
Este método fue propuesto a fines del siglo 19 por el Sr. Nicola Tesla, y se trata de bajar energía desde la ionosfera, la ionosfera es una capa de la atmósfera que se extiende desde los 70 Km hasta 600 Km de altura o más, comprende cargas eléctricas de muy alta energía, electrones libres, y una corriente de electrones que la atraviesa llamada Electro-Jet , esta capa almacena la energía de partículas provenientes del espacio y del Sol por lo que es una fuente de energía en gran volumen e inagotable, a su vez esta energía eléctrica ionosférica oscila siempre a una frecuencia fija de aproximadamente 7 Hz. La ionosfera junto a la superficie terrestre forman un Condensador esférico.
Las energías involucradas son inmensas, piensen que el Sol emite simpre partículas cargadas hacia la Tierra que son atrapadas por el campo magnético terrestre y acumuladas en la ionosfera, y esa energía se descarga , mediante los fenómenos climáticos que conocemos, o sea, tormentas eléctricas constantes en todo el mundo, huracanes, etc.....
Para ser prácticos entonces debemos descargar la energía desde la ionosfera descargando el condensador mencionado anteriormente emitiendo vía antena una onda electromagnética de amplitud y frecuencia adecuada, la frecuencia de la onda a emitir debe ser del orden de los 7 Hz mencionados antes y lograr así una cavidad resonante y la amplitud debe ser tal que la componente de campo eléctrico de la onda sea como mínimo el de ruptura del aire normal, o sea de unos 3 Mega Volt / metro. No es mucha la potencia del transmisor como alguien podría sospechar, basta que sea un pulso inicial, porque una vez la onda abra el canal de descarga entre la ionosfera y la antena se logrará un enlace continuo de energía gratuito . Es decir en donde estemos, basta tengamos nuestra antena especial y recibiremos del cielo la energía gratis que queramos cuya magnitud se controla según la energía inicial emitida por la antena porque al abrirse un hueco en la ionosfera toda la energía que allí circula se desviará hacia la antena.
Los detalles generales de la antena, emisor y sus costos iniciales los detallo a continuación:
Primero que nada, la antena debe ser unidireccional a fin de que el pulso de alta potencia emitido no se vaya a otro lugar, en especial a algún artefacto o electrodoméstico o auto cercano porque podría causar daños considerables, por lo que el lector se dará cuenta que esta antena debe instalarse en un lugar apartado y alto tal como las torres de alta tensión, la forma de la antena entonces puede ser parabólica o del tipo dipolo unidireccional, si usamos una parabólica en desuso podemos aprovechar su plato, pero debemos cambiar el radiador original por una barra conductora que termine en forma esférica en el foco mismo, una vez hecho este cambio estamos listos para trabajar, lo ideal eso sí es que el plato sea lo más grande posible y el radiador lo más grueso posible a fin de que la capacidad parásita entre el radiador y el plato sea la máxima posible, acto seguido unimos cables al radiador y plato de la antena que soporten alta tensión, luego aplicamos alta tensión a los cables a fin de encontrar la tensión de ruptura de la antena que se encuentra cuando salten chispas entre el radiador y el plato, es aconsejable partir aplicando varios miles de volts, una vez encontrado el umbral de tensión de descarga está todo listo para comenzar a diseñar el sistema alimentador-oscilador de la antena.

Fig. 2
En la figura 2 se muestra un breve esquema de la antena, para este caso, parabólica, montada sobre una torre metálica aterrizada de altura h, diámetro de plato a , y altura del emisor del foco b, y el diagrama de circuito de la antena junto al alimentador, Vs es el voltaje de la fuente alterna de alta tensión que produce la descarga o chispa entre el emisor y el plato, Rg es la resistencia interna de la fuente, D es un diodo de alta tensión a fin de que la descarga no se vaya hacia la fuente, C es la capacidad parásita de la antena, Rs es la resistencia serie del canal de descarga que se puede medir usando un óhmetro entre la punta del emisor y el plato cortocircuitados que debe ser del orden de los mili-ohms o menos, y S modela el efecto de ruptura de descarga en el aire como un interruptor que se cierra cuando la tensión del condensador supera la crítica y se produce el cortocircuito de descarga. En la fórmula simple dada, P es la potencia del pulso electromagnético liberado en la descarga el que puede ser muy grande superando los miles de Mega Watts independiente de la potencia de la fuente.
El voltaje de la fuente de poder debe ser por lo menos el de ruptura anterior, si es alterna debe ponerse un diodo para facilitar la descarga en la antena y su potencia no tiene restricción pero ojalá sea la máxima posible, porque la potencia de radiación depende sólo del voltaje de ruptura y la resistencia del conductor de la parabólica en el canal de descarga y puede llegar a superar la potencia necesaria del orden de los miles de Mega Watt.
Los valores con los que he tenido buenos resultados son: h= 10 mts, a= 3 mts, b= 1.5 mts para la antena. El circuito de descarga lo he diseñado usando un generador en base a una simple batería de 12 Volt de automóvil, un circuito oscilador de potencia a 7 Hz y una bobina de encendido de alta tensión de automóvil de 8 KV y unos circuitos triplicadores para obtener a la salida una tensión de aprox. 24 KV y posteriormente conectado a un generador de impulsos para tener a la salida unos 6 Mega Volt para Vs. Uso una batería y no una red domiciliaria a fin de independizarse de la misma y no introducir interferencias a instalaciones vecinas y además que este sistema debe trabajar lejos de cables aéreos, la torre la instalé en una casa de campo que tengo donde no hay redes eléctricas.
No he mencionado nada sobre la forma de captar la energía bajada desde la ionosfera, bueno, se supone que después de enviar el pulso inicial y luego de un breve tiempo, se logra la descarga autosostenida entre la atmósfera y el emisor de la antena, incluso desconectando la batería, y bueno, la carga a alimentar entonces debe conectarse al emisor de la antena mediante un cable, básicamente es un transformador y un para rayos que bajan la alta tensión a un máximo de 220 V con control de tap.
He logrado la descarga autosostenida de mediana potencia y he alimentado cargas de iluminación y calefacción fuertes sin problemas ya que la amplitud y frecuencia no son estables, pero eso se puede corregir.
El Costo de armado es un detalle importante, lo más costoso son los condensadores del generador de impulsos y el transformador adaptador a las cargas, para cargas de 2 KW al límite de un consumo domiciliario normal me han dado un costo experimental de aprox U$ 1000.Fig. 2
Cabe destacar también que mayores antecedentes específicos sobre los desarrollos de Tesla no existen, pues sus patentes fueron confizcadas por el gobierno de USA, pues se consideró peligroso que esos inventos fuesen mal usados y a su vez constituían un cambio revolucionario para la sociedad de ese tiempo, incluso hoy, pues esta energía puede usarse para impulsar vehículos terrestres y aéreos en forma indeterminada, sin necesidad de abastecimiento, como los trolebuses eléctricos, pero sin cable, sólo una antena que capte energía ionosférica. Aunque una de las patentes de Tesla fue usada por el gobierno de USA, se trata del proyecto guerra de las galaxias conocido por todos, se trata de captar las partículas cargadas de la alta atmósfera mediante aceleradores especiales y descargar esta energía en forma de rayo láser a los misiles intercontinentales enemigos, es quizá el proyecto de Tesla más cercano al citado.
Por otro lado, a fines de los 80, uno de los trasbordadores de la NASA intentó mediante una antena, rozar las capas de la ionosfera a fin de obtener energía, y se les quemó la antena debido a la gran energía captada, la foto la vi en un diario por ahí.
Para los que estan deseosos de más información, les cuento de que actualmente en Canadá se está realizando el proyecto HAARP, el que mediante ondas VLF generadas por grandes antenas tratan de bajar energía también, pero no con los fines antes mencionados, si no mas bien militares o de efectos en el clima terrestre, pero contiene información útil de la ionosfera y sus características útiles para los fines acá citados, el sitio de este proyecto está en:

 


ENERGIAS GRATUITAS

NIKOLA TESLA UNA MAQUINA DEL FUTURO ?

http://www.youtube.com/watch?v=pwkA9IH5tlE&feature=related


ENERGIA RADIANTE DE NIKOLA TESLA El Transmisor Amplificador de Nikola Tesla, el dispositivo de energía radiante de T. Henry Moray, el motor EMA de Edwin Gray y la máquina Testatika de Paul Baumann, funcionan todos con la denominada "energía radiante". Esta forma natural de energía (erróneamente denominada "electricidad estática") se puede extraer directamente del ambiente o de la electricidad ordinaria, por el método llamado "de fraccionamiento".ENERGIAS MAGNETICA Que es la energia libre o energia del punto cero?.
En terminos cortos la energía libre o del punto cero es producida atravez de la repulsión magnética de los imanes, lo que produce un movimiento perpetúo, es decir, es una fuente energética abundante, limpia y infinta (siempre y cuando exista campos magnéticos)
Aunque suene increíble y novedoso esto, esta alternativa es vieja, el genio y inventor desconocido Nikola Tesla* ya trabajaba con esta fuente de energía a comienzos del siglo XX. ENERGIA DE LA ELECTROLISIS DEL AGUA ENERGIA DE LOS MOTORES DE IMPLOSION VORTEX ENERGIA DE LA FUSION FRIA
Empresa irlandesa dice haber superado el reto de "energía libre"

DUBLÍN (Reuters) - Una empresa tecnológica irlandesa desafío el viernes a la comunidad científica internacional para que dé su veredicto sobre una tecnología que dice hace pedazos una de las leyes básicas de la física al producir "energía libre".

Steorn afirmó que había colocado un anuncio en el periódico The Economist buscando 12 científicos sobresalientes para examinar la tecnología - que se basa en la interacción de campos magnéticos - y publicar sus resultados.

"Aceptamos plenamente que se van a realizar sarcasmos sobre esto, pero lo que estamos diciendo al mundo científico es que venga y demuestre que estamos equivocados", aseguró el consejero delegado de Steorn Sean McCarthy.

"La respuesta a la pregunta que estamos planteando es demasiado importante para no tenerla en cuenta", añadió.

El concepto de "energía libre" - que contradice la primera ley de la termodinámica que, en lenguaje llano, afirma que no puedes conseguir más energía de un sistema de la que aplicas en él - ha dividido a la comunidad científica durante décadas.

Internet está llena de informaciones que aseguran haber resuelto el problema usando imanes, alambres e incluso cristales.

McCarthy, fundador de Steorn en 2000, declaró que la compañía descubrió la tecnología mientras utilizaba imanes para intentar diseñar generadores de viento más eficientes y le ha llevado los últimos tres años terminar de desarrollarla.

"Pusimos una pequeña cantidad de energía mecánica y conseguimos mucha (...) pero hasta que esto sea validado por la ciencia no comerciaremos con ello", declaró.
Después de ver esto uno se preguntará ¿por que hasta el día de hoy aún se usa como elemento básico de combustible y de eléctricidad el petróleo? La respuesta es que la energía libre es incoveniente para la gente poderosa que controla el cartel energético mundial como es el caso de las petroleras que por ningún motivo querrán perder sus riquezas y por este afan codicioso de no querrer perder su dinero y poder han provocado que el avance del campo energético mundial se haya estancado y con su consiguiente daño tanto para el ser humano como el medio ambiente. Lo peor de todo esto es que el cartel tiene influencia en los gobiernos como es el caso de USA, que solo en este país muchos inventores de generadores de energía alternativas nunca han visto que sus aparatos salgan a la luz ya que o les compran la patente y no la comercializan o le destruyen su laboratorios o en el peor de los casos los asesinan en "lamentables accidentes" (en USA se tiene el registro de más de 100 inventores de energía alternativa que van desde motor a agua hasta de imanes).
Es por esto que es de viltal importancia presionar por este tipo de energía, fomentar su desarrolllo y aplicación ya que es la única via que tiene nuestra civilización para poder superar la crisis energética y de una vez por toda dejar de usar el petróleo y no tener que recurrir a la estúpidez de los biocombustibles.
Saludos..
Para más información:
Existen dos compañias que estan comercializando motores magnéticos que son
Steorn y Penderev
* Nikola Tesla (inventor de la corriente alterna, del generador hidroelectrico y del teléfono) fue un gran pionero en cuanto al estudio del electromagnetismo, lo que le permitio crear aparatos demasiado avanzado para la época como la Tesla Coil, la tecnología inalámbrica que abarca desde dispositivos radiocontrolados hasta el generador eléctrico sin cables y lo más increible de todo que esto fue desarrollado a comienzo del siglo XX. Lamentablemente Tesla se vio perjudicado por la falta de financiación y al boicot ya que sus inventos al ser con un fin altruista interferia con los negocios de otras personas, como la General Electric y los banqueros Rockefeller y Morgan. Tesla murió solo y pobre en su apartamento en 1943 a la edad de 87 años y los más extraño que 30 minutos despúes de su muerte militares de la US Army confiscarón todo sus investigaciones y hasta el día de hoy no han sido desclasificados.
Unos videos de Tesla Coil Funcionando
Aca les dejo unos Videos de estos generadores en acción.

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ENERGIA RADIANTE DE NIKOLA TESLA El Transmisor Amplificador de Nikola Tesla, el dispositivo de energía radiante de T. Henry Moray, el motor EMA de Edwin Gray y la máquina Testatika de Paul Baumann, funcionan todos con la denominada "energía radiante". Esta forma natural de energía (erróneamente denominada "electricidad estática") se puede extraer directamente del ambiente o de la electricidad ordinaria, por el método llamado "de fraccionamiento".ENERGIAS MAGNETICA Que es la energia libre o energia del punto cero?.
En terminos cortos la energía libre o del punto cero es producida atravez de la repulsión magnética de los imanes, lo que produce un movimiento perpetúo, es decir, es una fuente energética abundante, limpia y infinta (siempre y cuando exista campos magnéticos)
Aunque suene increíble y novedoso esto, esta alternativa es vieja, el genio y inventor desconocido Nikola Tesla* ya trabajaba con esta fuente de energía a comienzos del siglo XX. ENERGIA DE LA ELECTROLISIS DEL AGUA ENERGIA DE LOS MOTORES DE IMPLOSION VORTEXENERGIA DE LA FUSION FRIA
Empresa irlandesa dice haber superado el reto de "energía libre"

DUBLÍN (Reuters) - Una empresa tecnológica irlandesa desafío el viernes a la comunidad científica internacional para que dé su veredicto sobre una tecnología que dice hace pedazos una de las leyes básicas de la física al producir "energía libre".

Steorn afirmó que había colocado un anuncio en el periódico The Economist buscando 12 científicos sobresalientes para examinar la tecnología - que se basa en la interacción de campos magnéticos - y publicar sus resultados.

"Aceptamos plenamente que se van a realizar sarcasmos sobre esto, pero lo que estamos diciendo al mundo científico es que venga y demuestre que estamos equivocados", aseguró el consejero delegado de Steorn Sean McCarthy.

"La respuesta a la pregunta que estamos planteando es demasiado importante para no tenerla en cuenta", añadió.

El concepto de "energía libre" - que contradice la primera ley de la termodinámica que, en lenguaje llano, afirma que no puedes conseguir más energía de un sistema de la que aplicas en él - ha dividido a la comunidad científica durante décadas.

Internet está llena de informaciones que aseguran haber resuelto el problema usando imanes, alambres e incluso cristales.

McCarthy, fundador de Steorn en 2000, declaró que la compañía descubrió la tecnología mientras utilizaba imanes para intentar diseñar generadores de viento más eficientes y le ha llevado los últimos tres años terminar de desarrollarla.

"Pusimos una pequeña cantidad de energía mecánica y conseguimos mucha (...) pero hasta que esto sea validado por la ciencia no comerciaremos con ello", declaró.
Después de ver esto uno se preguntará ¿por que hasta el día de hoy aún se usa como elemento básico de combustible y de eléctricidad el petróleo? La respuesta es que la energía libre es incoveniente para la gente poderosa que controla el cartel energético mundial como es el caso de las petroleras que por ningún motivo querrán perder sus riquezas y por este afan codicioso de no querrer perder su dinero y poder han provocado que el avance del campo energético mundial se haya estancado y con su consiguiente daño tanto para el ser humano como el medio ambiente. Lo peor de todo esto es que el cartel tiene influencia en los gobiernos como es el caso de USA, que solo en este país muchos inventores de generadores de energía alternativas nunca han visto que sus aparatos salgan a la luz ya que o les compran la patente y no la comercializan o le destruyen su laboratorios o en el peor de los casos los asesinan en "lamentables accidentes" (en USA se tiene el registro de más de 100 inventores de energía alternativa que van desde motor a agua hasta de imanes).
Es por esto que es de viltal importancia presionar por este tipo de energía, fomentar su desarrolllo y aplicación ya que es la única via que tiene nuestra civilización para poder superar la crisis energética y de una vez por toda dejar de usar el petróleo y no tener que recurrir a la estúpidez de los biocombustibles.
Saludos..
Para más información:
Existen dos compañias que estan comercializando motores magnéticos que son
Steorn y Penderev
* Nikola Tesla (inventor de la corriente alterna, del generador hidroelectrico y del teléfono) fue un gran pionero en cuanto al estudio del electromagnetismo, lo que le permitio crear aparatos demasiado avanzado para la época como la Tesla Coil, la tecnología inalámbrica que abarca desde dispositivos radiocontrolados hasta el generador eléctrico sin cables y lo más increible de todo que esto fue desarrollado a comienzo del siglo XX. Lamentablemente Tesla se vio perjudicado por la falta de financiación y al boicot ya que sus inventos al ser con un fin altruista interferia con los negocios de otras personas, como la General Electric y los banqueros Rockefeller y Morgan. Tesla murió solo y pobre en su apartamento en 1943 a la edad de 87 años y los más extraño que 30 minutos despúes de su muerte militares de la US Army confiscarón todo sus investigaciones y hasta el día de hoy no han sido desclasificados.

http://www.youtube.com/watch?v=FY-AS13fl30&feature=related

 

http://www.youtube.com/watch?v=Zi4kXgDBFhw&eurl=http://iidep.es.tl/ENERGIAS-LIBRES-GRATUITAS.htm

 

 

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