PRINCIPALES CENTRALES ELÉCTRICAS EN COLOMBIA
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS:
-CHIVOR: Santa María-Boyaca. Tecnología Pelton - 8.
-GUAVIO: Ubala-Cundinamarca. Tecnología Pelton - 5.
-PARAISO: La mesa-Cundinamarca. Tecnología Pelton - 3.
-GUACA: La mesa-Cundinamarca. Tecnología Pelton - 3.
-SAN CARLOS: San Carlos-Antioquia. Tecnología Pelton - 8.
-GUATAPE: Guatape-Antioquia. Tecnología Pelton - 8.
-BETANIA: Yaguara-Huila. Tecnología Francis - 3.
-ALTO ANCHICAYA: Bienaventura-Valle. Tecnología Francis - 3.
+Bajo Anchicaya 1 y 2: Bienaventura-Valle. Tecnología Francis - 2.
+Bajo Anchicaya 3 y 4: Bienaventura-Valle. Tecnología Francis - 2.
CENTRALES TÉRMICAS A GAS:
-GUAJIRA: Riohacha-Guajira. Tecnología térmico a gas - 2.
-TEBSA: Barranquilla-Atlántico. Tecnología turbo a gas-vapor- 4.
+Tebsa ST: Barranquilla-Atlántico. Tecnología turbo a gas-vapor- 2.
-FLORES I GI: Barranquilla-Atlántico. Tecnología turbo a gas-vapor- 1.
+Flores I G2: Barranquilla-Atlántico. Tecnología turbo a gas-vapor- 1.
+Flores II: Barranquilla-Atlántico. Tecnología turbo a gas-vapor- 1.
+Flores III: Barranquilla-Atlántico. Tecnología turbo a gas-vapor- 1.
CENTRALES TÉRMICAS A CARBÓN:
-PAIPA I: Paipa-Boyaca. Tecnología térmica carbón- vapor.
+Paipa II: Paipa-Boyaca. Tecnología térmica carbón- vapor.
+Paipa III: Paipa-Boyaca. Tecnología térmica carbón- vapor.
+Paipa IV: Paipa-Boyaca. Tecnología térmica carbón- vapor.
-ZIPA II: Tocancipa-Cundinamarca. Tecnología térmica carbón- vapor- 2.
+Zipa III y IV: Tocancipa-Cundinamarca. Tecnología térmica carbón- vapor.
+Zipa V: Tocancipa-Cundinamarca. Tecnología térmica carbón- vapor.
-TASAJERO: Cucuta-Norte de Santander. Tecnología térmica carbón- vapor.
CENTRAL EÓLICA:
-JEPIRACHI: Uribia-Guajira. Tecnología eólica.
Centrales Eléctricas de Colombia
martes, 2 de abril de 2019
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA CENTRAL ELÉCTRICA
VENTAJAS DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS
-La energía eléctrica es muy fácil de transportar.
-Satisface las necesidades de tener luz en los hogares o trabajos.
-Llega a lugares muy alejados.

-Ilumina las calles y hace que los aparatos eléctricos funcionen.
-Permite la comunicación alrededor del mundo.

DESVENTAJAS DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS
-Necesita utilizar altas temperaturas en los procesos.
-Cuando se hace el proceso con la quema del carbón, se liberan subproductos tóxicos para la salud.
-Se destruyen muchos hábitats naturales.

-Cuando se utiliza la electricidad de forma exagerada, no ayuda al medio ambiente.

-En caso de que la energía eléctrica desapareciera, causaría desorden y confusión, gracias a la dependencia que se ha creado.
-Satisface las necesidades de tener luz en los hogares o trabajos.
-Llega a lugares muy alejados.
-Ilumina las calles y hace que los aparatos eléctricos funcionen.
-Permite la comunicación alrededor del mundo.
DESVENTAJAS DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS
-Necesita utilizar altas temperaturas en los procesos.
-Se destruyen muchos hábitats naturales.
-Cuando se utiliza la electricidad de forma exagerada, no ayuda al medio ambiente.
-En caso de que la energía eléctrica desapareciera, causaría desorden y confusión, gracias a la dependencia que se ha creado.
TIPOS DE CENTRALES ELÉCTRICAS
TIPOS DE CENTRALES ELÉCTRICAS
CENTRALES CON TURBINA DE VAPOR:
Este funciona de tal manera que se introduce el vapor a una presión determinada y la expansión del vapor hace que la turbina que esta unida al rotor, gire. En la salida del vapor, este tiene menos temperatura y presión.

CENTRALES CON TURBINA DE GAS:
Son muy parecidas a las de vapor, pero en lugar de hacer vapor, queman flujo contante de gas y con este impulsan su diseño casi igual al del vapor.

CENTRALES CON CICLO COMBINADO:
Necesitan un ciclo de vapor y otro de gas. La energía eléctrica se produce por el proceso de gas del cual pasa directamente a un alternador. Los gases de escape son recuperados por el proceso de vapor e incluso alimentan a este generador.

CENTRALES NUCLEARES:
Este funciona parecido a una central con ciclo simple, pero a diferencia de estas, la nuclear desata los átomos, como cuando se hace el proceso de hervir agua.

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS:
A diferencia de las anteriores, las centrales hidroeléctricas no utilizan energía calorífica para mover las turbinas, sino esta diseñada con grandes turbinas de agua que conectan a un generador directamente. Debe haber un río y un hormigón detrás, para que mientras el río fluya, la turbina gire.

CENTRALES CON TURBINA DE VAPOR:
Este funciona de tal manera que se introduce el vapor a una presión determinada y la expansión del vapor hace que la turbina que esta unida al rotor, gire. En la salida del vapor, este tiene menos temperatura y presión.

CENTRALES CON TURBINA DE GAS:
Son muy parecidas a las de vapor, pero en lugar de hacer vapor, queman flujo contante de gas y con este impulsan su diseño casi igual al del vapor.
CENTRALES CON CICLO COMBINADO:
Necesitan un ciclo de vapor y otro de gas. La energía eléctrica se produce por el proceso de gas del cual pasa directamente a un alternador. Los gases de escape son recuperados por el proceso de vapor e incluso alimentan a este generador.

CENTRALES NUCLEARES:
Este funciona parecido a una central con ciclo simple, pero a diferencia de estas, la nuclear desata los átomos, como cuando se hace el proceso de hervir agua.
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS:
A diferencia de las anteriores, las centrales hidroeléctricas no utilizan energía calorífica para mover las turbinas, sino esta diseñada con grandes turbinas de agua que conectan a un generador directamente. Debe haber un río y un hormigón detrás, para que mientras el río fluya, la turbina gire.
lunes, 1 de abril de 2019
¿QUÉ SON LAS CENTRALES ELÉCTRICAS?
¿QUÉ SON LAS CENTRALES ELÉCTRICAS?
Son unas
instalaciones donde se hace un proceso el cual es capaz de convertir la energía
mecánica, obtenida de fuentes primarias, en energía eléctrica.
Para este
proceso se emplean unas máquinas llamadas generadores conformados
por:
-El
estator: es una armadura metálica cubierta por hilos de cobre en su interior
formando diversos circuitos.
-El rotor:
se encuentra dentro del estator, formada por un eje y en su parte más interna
conformada por unos circuitos que se transforman en electromagnetismo cuando se
les aplica corriente.
El
proceso procede de la transformación de la energía potencial almacenada; de la
energía térmica suministrada al agua mediante la combustión del carbón, gas
natural, fuel, o a través de la energía de fisión del uranio.
El combustible de quema es la base principal del funcionamiento de una central eléctrica. Por ejemplo: la energía liberada por un kilogramo de carbón, contiene 30MJ energía calorífica. La función de una central eléctrica es liberar esta energía para accionar una turbina para después activar un generador.
Una sola central eléctrica puede generar el equivalente a 1000 aerogeneradores funcionando a toda potencia.
Los nuevos diseños, como los de ciclo combinado pueden tener más eficacia, pero de igual forma es el consumo que producen estas, a tal grado que solo una quinta parte queda como energía útil.
El proceso:
Se compone de:
-Combustible: empieza con la carga de combustibles, los cuales pueden ser: carbón, petroleo, gas natural o gas metano.
-Horno: el combustible se quema en un horno gigante. Gracias a esto se genera energía térmica.
-Caldera: el calor producido por el horno pasa por unos tubos llamados intercambiador de calor. en esta serie se tuberías, se encuentra agua, que en el momento de que el calor llega hasta allí, se evapora.
-Turbina de vapor: el vapor se dirige hacia la turbina, la cual comienza a girar. Esta parte del proceso convierte la energía térmica en energía cinética, y para ser posible se necesite que entre a altas temperaturas y gran presión, y al momento de salir, su temperatura y presión deben ser lo más bajas posibles.
-Torre de refrigeración: hace que las turbinas sean más eficientes, utilizando el condensador para un intercambio de temperatura en el agua cuando sale hirviendo de la turbina.
-Generador: se une a la turbina mediante un eje. Este gira con la turbina y convierte la energía cinética en eléctrica.
-Cables eléctricos: la energía producida por el generador, se traslada por medio de los cables.
-Transformador elevador: la electricidad de alta tensión pierde menos energía en su viaje, que la de baja tensión, por eso la electricidad generada en la planta es de alta tensión.
-Línea eléctrica de alta tensión: este transporta la electricidad a altos voltajes.
-Transformador reductor: reduce la tensión de la línea.
-Puntos de consumo: desde el transformador, la energía fluye a nuestros hogares.
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