SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 30
L'ENERGIA Miquel Clarós Laia Girbau Joan Preter Marta Puerto Àngela Sabaté Laura Salvador
QUÈ ÉS L'ENERGIA? En Física, l'energia és una quantitat continguda en qualsevol sistema físic. L'energia d'un sistema físic també és la seva capacitat per realitzar un treball. En el sistema internacional, es mesura en Joules. Es sol representar amb la lletra  E .
TIPUS D'ENERGIA Renovables: ,[object Object],[object Object],[object Object],Energia termosolar Energia fotovoltaica Energia termoelèctrica
[object Object],[object Object],TIPUS D'ENERGIA Renovables: Mars i oceans: Energia mareomotriu Vent:  Energia eòlica Rius i corrents   d’aigua dolça:  Energia hidràulica
TIPUS D'ENERGIA No renovables: ,[object Object],Petroli:  Energia petrolífera Central nuclear:  Energia nuclear   Carbó Centrals tèrmiques:  Energia tèrmica
ENERGIA SOLAR Hi han tres tipus d’aprofitar l´ energia solar; Fotovoltaica, Termosolar i Termoelèctrica. L’energia solar és obtinguda directament del sol gràcies a plaques solars. La radiació incident  al terra pot aprofitar-se per la seva capacitat per escalfar o directament a traves de l’aprofitament de la radiació en dispositius òptics o d’altres tipus. Termosolar:  Per Produir aigua calenta, de baixa temperatura, o per a ús domèstic, sanitari i calefacció. Fotovoltaica:  Per produir electricitat en plaques semiconductores que es posen en funcionament amb les radiacions solar. Termoelèctrica:  Per produir electricitat amb un cicle termodinàmic convencional a partir d’un fluid escalfat per el sol.
ENERGIA GEOTÈRMICA L'energia geotèrmica és una energia renovable obtinguda de la calor produïda a l'interior de la terra com a resultat de la desintegració d'elements radioactius i de la calor que es va originar en les primers moments de formació del planeta. Aquesta energia renovable es manifesta per mitjà de processos geològics: com ara volcans, guèisers que expulsen aigua calenta i aigües termals. Per a poder obtenir aquesta energia és necessària la presència de jaciments d‘aigua calenta prop d’aquestes zones. Es perfora el sòl i s’extreu el líquid, el qual sortirà en forma de vapor si la seva temperatura és suficientment alta i es podrà aprofitar per accionar una turbina que amb la seva rotació mou un generador que produeix energia elèctrica.
FUNCIONAMENT DE L'ENERGIA GEOTÈRMICA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ENERGIA EÒLICA L’energia eòlica és l’energia   produïda per la força de vent, produïda en un parc eòlic que són concentracions d’aerogeneradors. Hi han 2 tipus de parcs eòlics: - Situats sobre un serra. - Situats el plataformes en el mar.  Parts d’un Molí:  Aerogeneradors marins  Aerogeneradors  en una serra Pales Gòndola Torre
PARTS D'UN MOLÍ Pales:  Són les que reben el vent, i amb la força d’aquest giren i produeixen l’energia elèctrica que va directe cap a les centrals, i aquestes la posa a disposició.  Gòndola:  Aquesta és una de les parts més pesades, ja que té la mida d’un autobús, que conté un anemòmetre i un baròmetre, que gràcies això, la gòndola gira i és posa en posició de cara el vent, per poder captar més energia. Torre:  Bàsicament, és la que aguanta tot el pes de les pales i de la gòndola amb una altura de 70-80 metres,
FUNCIONAMENT DE L'ENERGIA EÒLICA Després que el vent faci rodar les pales,  l’energia entra a la gòndola i a través d’un multiplicador, fa que amb poques voltes, fabriqui el doble d’energia. Després, un generador, transforma l’energia eòlica en electricitat, i per mitjà de cables, i torres d’alta tensió, es distribueix a les ciutats i pobles.
ENERGIA HIDRÀULICA
BIOMASSA La biomassa és la massa total de la matèria viva per una banda d'un organisme, població o ecosistema. En general es dóna en termes de matèria seca per unitat d'àrea. A la pluviselva de l'Amazones pot haver-hi una biomassa de plantes de 1.100 tones per cada hectàrea de terra. En termes energètics, s'utilitza com energia renovable, com és el cas de la llenya, dels olis per produir biodièsel, del bioalcohol, del biogàs i del bloc sòlid combustible. La biomassa podria proporcionar energies substitutives gràcies a biocarburants tant líquids com sòlids, com el biodièsel o el bioetanol. La biomassa es pot produir o obtenir a partir de subproductes o residus. Alguns científics argumenten que produir biomassa necessitaria moltes hectàrees de plantacions que caldria llevar a cultius per a aliments, o acaparar més terreny salvatge.
ESQUEMA DEL FUNCIONAMENT DE LA BIOMASSA
Un reactor nuclear és un aparell on una reacció de fissió nuclear o fusió nuclear en cadena és iniciada, controlada, i sostinguda de forma controlada. Si bé el terme "reactor nuclear" pot fer referència a un reactor de fusió, aquest mot normalment s'usa per designar un aparell de fissió nuclear. CENTRAL NUCLEAR El primer reactor nuclear va ser dissenyat i posat en marxa pel premi Nobel de Física Enrico Fermi sota les grades del camp de rugbi de la Universitat de Chicago el 2 de desembre de 1942.
FUNCIONAMENT D'UNA CENTRAL NUCLEAR
[object Object],[object Object],CENTRAL TÈRMICA Foto d’una central tèrmica
FUNCIONAMENT D'UNA CENTRAL TÈRMICA
FUNCIONAMENT DE LES CENTRALS ELÈCTRIQUES DE CARBÓ
El funcionament d'una central termoelèctrica de carbó, com la representada en la figura, és la següent: el combustible està emmagatzemat en els parcs adjacents de la central, des d'on, mitjançant cintes transportadores  (1),  és conduït al molí  (3)  per a ser triturat. Una vegada polvoritzat, s'injecta, barrejat amb aire calent a pressió, en la caldera  (4)  per a la seva combustió.  Dintre de la caldera es produeix el vapor que acciona els àleps dels cossos de les turbines d'alta pressió  (12),  mitja pressió  (13)  i baixa pressió  (14),  fent girar el rotor de la turbina que es mou solidàriament amb el rotor del generador  (19),  on es produeix energia elèctrica, la qual és transportada mitjançant línies de transporta a alta tensió  (20)  als centres de consum. FUNCIONAMENT DE LES CENTRALS ELÈCTRIQUES DE CARBÓ
Després d'accionar les turbines, el vapor passa a la fase líquida en el condensador  (15) . L'aigua obtinguda per la condensació del vapor se sotmet a diverses etapes d'escalfament  (16)  i s'injecta de nou en la caldera en les condicions de pressió i temperatura més adequades per a obtenir el màxim rendiment del cicle.  El sistema d'aigua de circulació que refrigera el condensador pot operar-se en circuit tancat, traslladant la calor extreta del condensador a l'atmosfera mitjançant torres de refrigeració  (17),  o descarregant aquesta calor directament al mar o al riu.  Per a minimitzar els efector de la combustió de carbó sobre el medi ambient, la central posseeix una xemeneia  (11)  de gran altura -les hi ha de més de 300 metres-, que dispersa els contaminants en les capes altes de l'atmosfera, i precipitadors  (10)  que retenen bona part dels mateixos en l'interior de la pròpia central. FUNCIONAMENT DE LES CENTRALS ELÈCTRIQUES DE CARBÓ
Aigua calenta Cotxe solar ENERGIA SOLAR APLICADA A LA VIDA DIÀRIA
¿Com funciona una casa  amb energia solar?
 
1.Col·lectors o plaques captadores El seu funcionament es basa en l´  efecte hivernacle, els col·lectors estan formats per diferents “capes”.  2.Cobertura protectora transparent   3.Placa absorbidora (normalment de coure) Capta la màxima radiació i emet la mínima a l´ exterior. Conté els tubs pels que circula el líquid, normalment aigua amb anticongelant.  4.Làmina reflectint   5.Aïllament tèrmic per reduir les pèrdues   6.Acumulador La seva funció és emmagatzemar l ´aigua de consum ACS. També pot acumular aigua de recoltzament al sistema de calefacció. El consum estimat per persona i dia és de 40 litres a 45ºC
7.Suport energètic En els moments en els quals no es disposa d'energia solar, fa falta un sistema de suport basat en energies convencionals. Se solen emprar sistemes elèctrics (una resistència dintre del tanc) o de gas-oil o gas (es pot aprofitar un sistema ja existent). La corrosió s'evita introduint en l'interior del diposito un ànode que ha de canviar-se periòdicament.  8.Sistema de control Comprova la temperatura en diferents parts de la instal·lació per a connectar o desconnectar els sistemes de suport i les bombes quan sigui necessari.
FORMES DE L'ENERGIA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],TIPUS D'ENERGIA
ENERGIA HIDRÀULICA És una energia renovable, en la que s’extreu energia elèctrica mitjançant la força de l’aigua amb l’ajuda de turbines i molins d’aigua. Molí d’aigua Per poder produïr energia elèctrica  mitjançant l’aigua han de fer un circuït hidràulic, en un riu, en el que formin un obra de presa que fa de barrera de l’aigua i dels canals, fent que entri per un conducte on hi ha la turbina i aquesta giri els alternadors per porduïr l’energia elèctrica. Turbina Exemple de obra de presa
ENERGIA MAREOMATRIU És l’energia renovable, en la que l’energia elèctrica s’extreu gràcies a les marees i onades, degudes a les forces gravitatòries de la Lluna, la Terra i el Sol. Estuari És convenient col·locar-les en  badies o un estuari on l’aigua i penetri. Badia Funcionament: Quan la marea puja, les comportes dels dics s'obren i l'aigua entra a l'embassament.  Una vegada l'aigua arriba al seu màxim nivell, les comportes es tanquen.  La força de l'aigua mou l'hèlix de la turbina i aquesta en girar acciona un generador que té acoblat, que és el que produeix l'electricitat.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Energia geotèrmica
Energia geotèrmicaEnergia geotèrmica
Energia geotèrmicamjtecno
 
Energia electrica
Energia electricaEnergia electrica
Energia electricanuriarcea
 
Centrals Productores d'Energia
Centrals Productores d'EnergiaCentrals Productores d'Energia
Centrals Productores d'EnergiaCristina Rodon
 
Ud 02. producció i distribució d'energia elèctrica
Ud 02. producció i distribució d'energia elèctricaUd 02. producció i distribució d'energia elèctrica
Ud 02. producció i distribució d'energia elèctricaMiguel_Angel_Marin
 
Centrales Termoeléctricas de Cogeneración
Centrales Termoeléctricas de CogeneraciónCentrales Termoeléctricas de Cogeneración
Centrales Termoeléctricas de CogeneraciónGimetronco
 
Centrals Electriques
Centrals ElectriquesCentrals Electriques
Centrals ElectriquesCreu
 
Bat1 tema2 produc electricitatv3
Bat1 tema2 produc electricitatv3Bat1 tema2 produc electricitatv3
Bat1 tema2 produc electricitatv3mjtecno
 
Centrals
CentralsCentrals
Centralsjavim
 
Energies alternatives
Energies alternativesEnergies alternatives
Energies alternativesaula20_2012
 
Unitat 2. producció i distribució d'energia elèctrica
Unitat 2. producció i distribució d'energia elèctricaUnitat 2. producció i distribució d'energia elèctrica
Unitat 2. producció i distribució d'energia elèctricasmartinselles
 
Unitat 2 producció i distribució d'energia elèctrica
Unitat 2 producció i distribució d'energia elèctricaUnitat 2 producció i distribució d'energia elèctrica
Unitat 2 producció i distribució d'energia elèctricadavidsanz50
 
Treball Tecnologia
Treball TecnologiaTreball Tecnologia
Treball Tecnologiarrrrroci
 
Generació d’electricitat a partir de l’energia nuclear
Generació d’electricitat a partir de l’energia nuclearGeneració d’electricitat a partir de l’energia nuclear
Generació d’electricitat a partir de l’energia nuclearjanavivo11
 

Mais procurados (20)

Presentació Centrals ElèCtriques
Presentació Centrals ElèCtriquesPresentació Centrals ElèCtriques
Presentació Centrals ElèCtriques
 
Energia geotèrmica
Energia geotèrmicaEnergia geotèrmica
Energia geotèrmica
 
Energia electrica
Energia electricaEnergia electrica
Energia electrica
 
Centrals Productores d'Energia
Centrals Productores d'EnergiaCentrals Productores d'Energia
Centrals Productores d'Energia
 
Ud 02. producció i distribució d'energia elèctrica
Ud 02. producció i distribució d'energia elèctricaUd 02. producció i distribució d'energia elèctrica
Ud 02. producció i distribució d'energia elèctrica
 
Centrales Termoeléctricas de Cogeneración
Centrales Termoeléctricas de CogeneraciónCentrales Termoeléctricas de Cogeneración
Centrales Termoeléctricas de Cogeneración
 
Energia EóLica
Energia EóLicaEnergia EóLica
Energia EóLica
 
Centrals Electriques
Centrals ElectriquesCentrals Electriques
Centrals Electriques
 
Producció i consum d'energia
Producció i consum d'energiaProducció i consum d'energia
Producció i consum d'energia
 
Bat1 tema2 produc electricitatv3
Bat1 tema2 produc electricitatv3Bat1 tema2 produc electricitatv3
Bat1 tema2 produc electricitatv3
 
8centrals energ
8centrals energ8centrals energ
8centrals energ
 
Power point energies
Power point energiesPower point energies
Power point energies
 
Centrals
CentralsCentrals
Centrals
 
Energies alternatives
Energies alternativesEnergies alternatives
Energies alternatives
 
Tecnologia blanca i jord an
Tecnologia blanca i jord anTecnologia blanca i jord an
Tecnologia blanca i jord an
 
Unitat 2. producció i distribució d'energia elèctrica
Unitat 2. producció i distribució d'energia elèctricaUnitat 2. producció i distribució d'energia elèctrica
Unitat 2. producció i distribució d'energia elèctrica
 
Unitat 2 producció i distribució d'energia elèctrica
Unitat 2 producció i distribució d'energia elèctricaUnitat 2 producció i distribució d'energia elèctrica
Unitat 2 producció i distribució d'energia elèctrica
 
Treball Tecnologia
Treball TecnologiaTreball Tecnologia
Treball Tecnologia
 
Generació d’electricitat a partir de l’energia nuclear
Generació d’electricitat a partir de l’energia nuclearGeneració d’electricitat a partir de l’energia nuclear
Generació d’electricitat a partir de l’energia nuclear
 
C. termica
C. termicaC. termica
C. termica
 

Semelhante a MOSTRA DE RECERCA. VORAMAR 08

La producció i consum d’energia
La producció i consum d’energiaLa producció i consum d’energia
La producció i consum d’energiaAlbert Hernandez
 
Energies renovables
Energies renovablesEnergies renovables
Energies renovablesjllcervera
 
Power Poit Tecnologia Sanchez
Power Poit Tecnologia SanchezPower Poit Tecnologia Sanchez
Power Poit Tecnologia Sanchezdiego1244
 
Les fonts de l'energia
Les fonts de l'energiaLes fonts de l'energia
Les fonts de l'energiaCarlos Cardelo
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1nanu0506
 
Tema 3 producció i distribució energia. 2 eso
Tema 3 producció i distribució energia. 2 esoTema 3 producció i distribució energia. 2 eso
Tema 3 producció i distribució energia. 2 esoIolanda Mallorques
 
Energies2
Energies2Energies2
Energies2mcomasb
 
PresentacióN1
PresentacióN1PresentacióN1
PresentacióN1nanu0506
 
Producció i consum d'energia final
Producció i consum d'energia finalProducció i consum d'energia final
Producció i consum d'energia finaliplademunt
 
L'energia3
L'energia3L'energia3
L'energia3mflore22
 
CENTRALS NO RENOVABLES O CONVENCIONALES.pptx
CENTRALS NO RENOVABLES O CONVENCIONALES.pptxCENTRALS NO RENOVABLES O CONVENCIONALES.pptx
CENTRALS NO RENOVABLES O CONVENCIONALES.pptxjbarbrod
 
Geotèrmica mareomotriu
Geotèrmica mareomotriuGeotèrmica mareomotriu
Geotèrmica mareomotriudeptecnolo
 

Semelhante a MOSTRA DE RECERCA. VORAMAR 08 (20)

La producció i consum d’energia
La producció i consum d’energiaLa producció i consum d’energia
La producció i consum d’energia
 
Treball de Nadal
Treball de NadalTreball de Nadal
Treball de Nadal
 
Energies renovables
Energies renovablesEnergies renovables
Energies renovables
 
Salvaa
SalvaaSalvaa
Salvaa
 
Power Poit Tecnologia Sanchez
Power Poit Tecnologia SanchezPower Poit Tecnologia Sanchez
Power Poit Tecnologia Sanchez
 
Les fonts de l'energia
Les fonts de l'energiaLes fonts de l'energia
Les fonts de l'energia
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Tema 3 producció i distribució energia. 2 eso
Tema 3 producció i distribució energia. 2 esoTema 3 producció i distribució energia. 2 eso
Tema 3 producció i distribució energia. 2 eso
 
Energies2
Energies2Energies2
Energies2
 
PresentacióN1
PresentacióN1PresentacióN1
PresentacióN1
 
Producció i consum d'energia final
Producció i consum d'energia finalProducció i consum d'energia final
Producció i consum d'energia final
 
Energia geotermica
Energia geotermicaEnergia geotermica
Energia geotermica
 
Energia geotermica
Energia geotermicaEnergia geotermica
Energia geotermica
 
Energíes Renovables
Energíes RenovablesEnergíes Renovables
Energíes Renovables
 
L'energia3
L'energia3L'energia3
L'energia3
 
CENTRALS NO RENOVABLES O CONVENCIONALES.pptx
CENTRALS NO RENOVABLES O CONVENCIONALES.pptxCENTRALS NO RENOVABLES O CONVENCIONALES.pptx
CENTRALS NO RENOVABLES O CONVENCIONALES.pptx
 
Les Energies2
Les Energies2Les Energies2
Les Energies2
 
Energies Alternatives I Energia Solar
Energies Alternatives I Energia SolarEnergies Alternatives I Energia Solar
Energies Alternatives I Energia Solar
 
Centralstermiques
CentralstermiquesCentralstermiques
Centralstermiques
 
Geotèrmica mareomotriu
Geotèrmica mareomotriuGeotèrmica mareomotriu
Geotèrmica mareomotriu
 

Mais de JOSEP ROMERO

Pràctiques electrònica i robòtica amb arduino
Pràctiques electrònica i robòtica amb arduinoPràctiques electrònica i robòtica amb arduino
Pràctiques electrònica i robòtica amb arduinoJOSEP ROMERO
 
ELS ROBOTS EXPERIMENTEM
ELS ROBOTS EXPERIMENTEMELS ROBOTS EXPERIMENTEM
ELS ROBOTS EXPERIMENTEMJOSEP ROMERO
 
ELS PINGÜINS TREBALLEN "L'ESPAI"
ELS PINGÜINS TREBALLEN "L'ESPAI"ELS PINGÜINS TREBALLEN "L'ESPAI"
ELS PINGÜINS TREBALLEN "L'ESPAI"JOSEP ROMERO
 
MOSTRA DE RECERCA. ESCOLA VORAMAR \'08 (II)
MOSTRA DE RECERCA. ESCOLA VORAMAR \'08 (II)MOSTRA DE RECERCA. ESCOLA VORAMAR \'08 (II)
MOSTRA DE RECERCA. ESCOLA VORAMAR \'08 (II)JOSEP ROMERO
 
Les meduses. Escola Voramar 08
Les meduses. Escola Voramar 08Les meduses. Escola Voramar 08
Les meduses. Escola Voramar 08JOSEP ROMERO
 
Els pops. Escola Voramar 08
Els pops. Escola Voramar 08Els pops. Escola Voramar 08
Els pops. Escola Voramar 08JOSEP ROMERO
 
2n ESO: ELS POSTRES
2n ESO: ELS POSTRES2n ESO: ELS POSTRES
2n ESO: ELS POSTRESJOSEP ROMERO
 
Aparell respiratori
Aparell respiratoriAparell respiratori
Aparell respiratoriJOSEP ROMERO
 
Aparell circulatori
Aparell circulatoriAparell circulatori
Aparell circulatoriJOSEP ROMERO
 

Mais de JOSEP ROMERO (15)

Pràctiques electrònica i robòtica amb arduino
Pràctiques electrònica i robòtica amb arduinoPràctiques electrònica i robòtica amb arduino
Pràctiques electrònica i robòtica amb arduino
 
MESUREM
MESUREMMESUREM
MESUREM
 
COMPRAR I VENDRE
COMPRAR I VENDRECOMPRAR I VENDRE
COMPRAR I VENDRE
 
ELS ROBOTS EXPERIMENTEM
ELS ROBOTS EXPERIMENTEMELS ROBOTS EXPERIMENTEM
ELS ROBOTS EXPERIMENTEM
 
EL NOSTRE PATI
EL NOSTRE PATIEL NOSTRE PATI
EL NOSTRE PATI
 
ELS PINGÜINS TREBALLEN "L'ESPAI"
ELS PINGÜINS TREBALLEN "L'ESPAI"ELS PINGÜINS TREBALLEN "L'ESPAI"
ELS PINGÜINS TREBALLEN "L'ESPAI"
 
La Construcció
La ConstruccióLa Construcció
La Construcció
 
MOSTRA DE RECERCA. ESCOLA VORAMAR \'08 (II)
MOSTRA DE RECERCA. ESCOLA VORAMAR \'08 (II)MOSTRA DE RECERCA. ESCOLA VORAMAR \'08 (II)
MOSTRA DE RECERCA. ESCOLA VORAMAR \'08 (II)
 
Les meduses. Escola Voramar 08
Les meduses. Escola Voramar 08Les meduses. Escola Voramar 08
Les meduses. Escola Voramar 08
 
Els pops. Escola Voramar 08
Els pops. Escola Voramar 08Els pops. Escola Voramar 08
Els pops. Escola Voramar 08
 
2n ESO: ELS POSTRES
2n ESO: ELS POSTRES2n ESO: ELS POSTRES
2n ESO: ELS POSTRES
 
Aparell excretor
Aparell excretorAparell excretor
Aparell excretor
 
Aparell respiratori
Aparell respiratoriAparell respiratori
Aparell respiratori
 
Aparell circulatori
Aparell circulatoriAparell circulatori
Aparell circulatori
 
Aparell Digestiu
Aparell DigestiuAparell Digestiu
Aparell Digestiu
 

MOSTRA DE RECERCA. VORAMAR 08

  • 1. L'ENERGIA Miquel Clarós Laia Girbau Joan Preter Marta Puerto Àngela Sabaté Laura Salvador
  • 2. QUÈ ÉS L'ENERGIA? En Física, l'energia és una quantitat continguda en qualsevol sistema físic. L'energia d'un sistema físic també és la seva capacitat per realitzar un treball. En el sistema internacional, es mesura en Joules. Es sol representar amb la lletra E .
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6. ENERGIA SOLAR Hi han tres tipus d’aprofitar l´ energia solar; Fotovoltaica, Termosolar i Termoelèctrica. L’energia solar és obtinguda directament del sol gràcies a plaques solars. La radiació incident al terra pot aprofitar-se per la seva capacitat per escalfar o directament a traves de l’aprofitament de la radiació en dispositius òptics o d’altres tipus. Termosolar: Per Produir aigua calenta, de baixa temperatura, o per a ús domèstic, sanitari i calefacció. Fotovoltaica: Per produir electricitat en plaques semiconductores que es posen en funcionament amb les radiacions solar. Termoelèctrica: Per produir electricitat amb un cicle termodinàmic convencional a partir d’un fluid escalfat per el sol.
  • 7. ENERGIA GEOTÈRMICA L'energia geotèrmica és una energia renovable obtinguda de la calor produïda a l'interior de la terra com a resultat de la desintegració d'elements radioactius i de la calor que es va originar en les primers moments de formació del planeta. Aquesta energia renovable es manifesta per mitjà de processos geològics: com ara volcans, guèisers que expulsen aigua calenta i aigües termals. Per a poder obtenir aquesta energia és necessària la presència de jaciments d‘aigua calenta prop d’aquestes zones. Es perfora el sòl i s’extreu el líquid, el qual sortirà en forma de vapor si la seva temperatura és suficientment alta i es podrà aprofitar per accionar una turbina que amb la seva rotació mou un generador que produeix energia elèctrica.
  • 8.
  • 9. ENERGIA EÒLICA L’energia eòlica és l’energia produïda per la força de vent, produïda en un parc eòlic que són concentracions d’aerogeneradors. Hi han 2 tipus de parcs eòlics: - Situats sobre un serra. - Situats el plataformes en el mar. Parts d’un Molí: Aerogeneradors marins Aerogeneradors en una serra Pales Gòndola Torre
  • 10. PARTS D'UN MOLÍ Pales: Són les que reben el vent, i amb la força d’aquest giren i produeixen l’energia elèctrica que va directe cap a les centrals, i aquestes la posa a disposició. Gòndola: Aquesta és una de les parts més pesades, ja que té la mida d’un autobús, que conté un anemòmetre i un baròmetre, que gràcies això, la gòndola gira i és posa en posició de cara el vent, per poder captar més energia. Torre: Bàsicament, és la que aguanta tot el pes de les pales i de la gòndola amb una altura de 70-80 metres,
  • 11. FUNCIONAMENT DE L'ENERGIA EÒLICA Després que el vent faci rodar les pales, l’energia entra a la gòndola i a través d’un multiplicador, fa que amb poques voltes, fabriqui el doble d’energia. Després, un generador, transforma l’energia eòlica en electricitat, i per mitjà de cables, i torres d’alta tensió, es distribueix a les ciutats i pobles.
  • 13. BIOMASSA La biomassa és la massa total de la matèria viva per una banda d'un organisme, població o ecosistema. En general es dóna en termes de matèria seca per unitat d'àrea. A la pluviselva de l'Amazones pot haver-hi una biomassa de plantes de 1.100 tones per cada hectàrea de terra. En termes energètics, s'utilitza com energia renovable, com és el cas de la llenya, dels olis per produir biodièsel, del bioalcohol, del biogàs i del bloc sòlid combustible. La biomassa podria proporcionar energies substitutives gràcies a biocarburants tant líquids com sòlids, com el biodièsel o el bioetanol. La biomassa es pot produir o obtenir a partir de subproductes o residus. Alguns científics argumenten que produir biomassa necessitaria moltes hectàrees de plantacions que caldria llevar a cultius per a aliments, o acaparar més terreny salvatge.
  • 14. ESQUEMA DEL FUNCIONAMENT DE LA BIOMASSA
  • 15. Un reactor nuclear és un aparell on una reacció de fissió nuclear o fusió nuclear en cadena és iniciada, controlada, i sostinguda de forma controlada. Si bé el terme "reactor nuclear" pot fer referència a un reactor de fusió, aquest mot normalment s'usa per designar un aparell de fissió nuclear. CENTRAL NUCLEAR El primer reactor nuclear va ser dissenyat i posat en marxa pel premi Nobel de Física Enrico Fermi sota les grades del camp de rugbi de la Universitat de Chicago el 2 de desembre de 1942.
  • 17.
  • 19. FUNCIONAMENT DE LES CENTRALS ELÈCTRIQUES DE CARBÓ
  • 20. El funcionament d'una central termoelèctrica de carbó, com la representada en la figura, és la següent: el combustible està emmagatzemat en els parcs adjacents de la central, des d'on, mitjançant cintes transportadores (1), és conduït al molí (3) per a ser triturat. Una vegada polvoritzat, s'injecta, barrejat amb aire calent a pressió, en la caldera (4) per a la seva combustió. Dintre de la caldera es produeix el vapor que acciona els àleps dels cossos de les turbines d'alta pressió (12), mitja pressió (13) i baixa pressió (14), fent girar el rotor de la turbina que es mou solidàriament amb el rotor del generador (19), on es produeix energia elèctrica, la qual és transportada mitjançant línies de transporta a alta tensió (20) als centres de consum. FUNCIONAMENT DE LES CENTRALS ELÈCTRIQUES DE CARBÓ
  • 21. Després d'accionar les turbines, el vapor passa a la fase líquida en el condensador (15) . L'aigua obtinguda per la condensació del vapor se sotmet a diverses etapes d'escalfament (16) i s'injecta de nou en la caldera en les condicions de pressió i temperatura més adequades per a obtenir el màxim rendiment del cicle. El sistema d'aigua de circulació que refrigera el condensador pot operar-se en circuit tancat, traslladant la calor extreta del condensador a l'atmosfera mitjançant torres de refrigeració (17), o descarregant aquesta calor directament al mar o al riu. Per a minimitzar els efector de la combustió de carbó sobre el medi ambient, la central posseeix una xemeneia (11) de gran altura -les hi ha de més de 300 metres-, que dispersa els contaminants en les capes altes de l'atmosfera, i precipitadors (10) que retenen bona part dels mateixos en l'interior de la pròpia central. FUNCIONAMENT DE LES CENTRALS ELÈCTRIQUES DE CARBÓ
  • 22. Aigua calenta Cotxe solar ENERGIA SOLAR APLICADA A LA VIDA DIÀRIA
  • 23. ¿Com funciona una casa amb energia solar?
  • 24.  
  • 25. 1.Col·lectors o plaques captadores El seu funcionament es basa en l´ efecte hivernacle, els col·lectors estan formats per diferents “capes”. 2.Cobertura protectora transparent 3.Placa absorbidora (normalment de coure) Capta la màxima radiació i emet la mínima a l´ exterior. Conté els tubs pels que circula el líquid, normalment aigua amb anticongelant. 4.Làmina reflectint 5.Aïllament tèrmic per reduir les pèrdues 6.Acumulador La seva funció és emmagatzemar l ´aigua de consum ACS. També pot acumular aigua de recoltzament al sistema de calefacció. El consum estimat per persona i dia és de 40 litres a 45ºC
  • 26. 7.Suport energètic En els moments en els quals no es disposa d'energia solar, fa falta un sistema de suport basat en energies convencionals. Se solen emprar sistemes elèctrics (una resistència dintre del tanc) o de gas-oil o gas (es pot aprofitar un sistema ja existent). La corrosió s'evita introduint en l'interior del diposito un ànode que ha de canviar-se periòdicament. 8.Sistema de control Comprova la temperatura en diferents parts de la instal·lació per a connectar o desconnectar els sistemes de suport i les bombes quan sigui necessari.
  • 27.
  • 28.
  • 29. ENERGIA HIDRÀULICA És una energia renovable, en la que s’extreu energia elèctrica mitjançant la força de l’aigua amb l’ajuda de turbines i molins d’aigua. Molí d’aigua Per poder produïr energia elèctrica mitjançant l’aigua han de fer un circuït hidràulic, en un riu, en el que formin un obra de presa que fa de barrera de l’aigua i dels canals, fent que entri per un conducte on hi ha la turbina i aquesta giri els alternadors per porduïr l’energia elèctrica. Turbina Exemple de obra de presa
  • 30. ENERGIA MAREOMATRIU És l’energia renovable, en la que l’energia elèctrica s’extreu gràcies a les marees i onades, degudes a les forces gravitatòries de la Lluna, la Terra i el Sol. Estuari És convenient col·locar-les en badies o un estuari on l’aigua i penetri. Badia Funcionament: Quan la marea puja, les comportes dels dics s'obren i l'aigua entra a l'embassament. Una vegada l'aigua arriba al seu màxim nivell, les comportes es tanquen. La força de l'aigua mou l'hèlix de la turbina i aquesta en girar acciona un generador que té acoblat, que és el que produeix l'electricitat.