viernes, 26 de febrero de 2010

B) Centrales térmicas nucleares

1) DEFINICIÓN Y OBJETIVOS.

Una central nuclear es una instalación industrial empleada para la generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear, que se caracteriza por el empleo de materiales fisionables que mediante reacciones nucleares proporcionan calor. Este calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para mover un alternador y producir energía eléctrica.


2) VENTAJAS E INCONVENIENTES.

Tienen las siguientes ventajas:

  • No producen contaminación atmosférica.
  • No precisan el empleo de combustibles fósiles.
  • Precio barato.
  • Mucha seguridad.

y los siguientes inconvenientes son:

  • Producen residuos tóxicos que provocan enfermeades.
  • Daña el medio ambiente.
  • El almacenamiento de residuos radiactivos es un problema.
3) FUNCIONAMIENTO CON TEXTO E IMÁGENES.


El funcionamiento es el mismo que en una central térmica, la única diferencia es que en una central nuclear el agua se calienta debido a la energía calorífica producida durante la fisión nuclear en el reactor.

En el reactor se hace fusionar los átomos de plutonio, de uranio o de radio, liberando mucha energía calorífica. Allí está el generador de vapor que debido al calor producido por la reacción nuclear hace hervir el agua liberando dicho calor mediante vapor a presión a través de un circuito de tuberías que es trasladado a las turbinas, por lo que se produce el movimiento de dichas turbinas, las cuales a su vez hacen girar a los generadores produciéndose la corriente eléctrica que pasa a un transformador y de ahí al tendido eléctrico.

Dicho vapor termina en el condensador donde recibe agua fría de las torres de refrigeración, una vez enfriado se convierte en agua líquida y vuelve al reactor nuclear donde se empieza otra vez todo el proceso.


4) IMAPCTO AMBIENTAL.

Una inmensa mayoría de los elementos que utiliza són muy radioactivos y, per tanto muy perjudiciales para la salud del hombre. La eliminación de estos elementos nocivos extraña una serie de problemas de complicada solución.
Los productos atómicos se tienen que eliminar regularmente, ya que la acumulación de estos productos en el reactor ocasiona una perdida progresiva de
l rendimiento del mismo, además podría llegar a pararse totalmente la reacción en cadena.

Los efectos negativos a causa de la radioactividad va desde enfermedades pulmonares y cáncer, hasta efectos genéticos. En China, por ejemplo, se ha verificado en poblaciones cercanas a minas de carbón una clara tendencia a que se manifiesten defectos genéticos en la población.

5) IMPLANTACIÓN A ESPAÑA






Primera generación: centrales nucleares proyectadas en la década de los 60 y cuya construcción se concluyó a finales de esa década o comienzos de la siguiente.
A esta generación corresponden las centrales nucleares de José Cabrera, Zorita (inició su explotación en 1968 y cuyo cierre está previsto para el 30 de abril de 2006); Santa María de Garoña (inició su explotación en 1971) y Vandellós I (inició su explotación y actualmente en desmantelamiento).


Segunda generación:
A esta generación pertenecen las centrales nucleares de Almaraz I y II; Ascó I y II, Cofrentes y Lemoniz (en moratoria).

Tercera generación:
A esta generación pertenecen las centrales nucleares de
Vandellós II, Trillo I y Valdecaballeros I y II (en moratoria).

6) CURIOSIDADES.

En 1979 se aprobó el plan nuclear de la CNEA que preveía, entre otros proyectos, la construcción de cuatro centrales núcleo eléctricas en la década de 1990. La primera (y de hecho, la única) que se comenzó fue Atucha II, de 700 Mw. Se empezó en 1980, con la inversión conjunta de la CNEA y la compañía alemana KWU (Kraftwerk Unión AG, subsidiaria de Siemens). Sus obras fueron paralizadas poco después y aún hoy no han sido terminadas. Las negociaciones previas a la firma del contrato con la empresa alemana fueron arduas y reflejaron una opinión internacional desfavorable hacia la Argentina. La mayor disponibilidad de recursos estatales, obtenidos sobre todo por endeudamiento, tenía como contraparte la percepción de intenciones bélicas en un régimen militar ilegítimo, en un contexto mundial de creciente proliferación nuclear. La Argentina, que en ese momento también acumulaba tensiones militares con Chile, fue considerada país de alto riesgo, igual que naciones como Corea del Norte, Pakistán y Brasil.

CENTRALES TÉRMICAS NO NUCLEARES.

1) DEFINICIÓN Y OBJETIVOS.

Una central térmica es una instalación que produce energía eléctrica a partir de la combustión de carbón, fuel-oil o gas, es decir, de la energía liberada en forma de calor, en una caldera diseñada al efecto.

Las centrales térmicas convencionales queman gas natural, carbón, fuel-oil para producir electricidad por medio de la combustión, en resumen, su objetivo principal es producir energia eléctrica a partir de la combustión.



2) VENTAJAS E INCONVENIENTES.

Ventajas:

Corto tiempo de construcción
No dependen del clima
Bajos costes de inversión.
Facilidad de transporte del combustible orgánico desde el lugar de su extracción hasta la central térmica.
Progreso técnico lo que permitió diseñar grandes unidades generadoras (grandes módulos) con mejores rendimientos que las unidades pequeñas o medianas.

Inconvenientes:

Como resultado del procesamiento del carbón, fue- oil y gas, éstas centrales son importantes fuentes emisoras de agentes contaminantes, calor, ruido y vibraciones.
Terrible impacto ambiental: que emite gases que provocan tanto el efecto invernadero como la lluvia ácida.
En el caso del petróleo es preocupante su vertido al mar cuando se transporta, ya que crea las famosas mareas negras.


3) FUNCIONAMENTO CON TEXTO E IMÁGENES



El funcionamiento de todas las centrales térmicas es semejante. El combustible se almacena en parques o depósitos adyacentes, desde donde se suministra a la central pasando por la caldera.


Una vez en la caldera los quemadores provocan la combustión del carbón, fuel-oil o gas generando energía calorífica. Esta convierte a su vez, en vapor a alta temperatura el agua que circula por una extensa red formada por miles de tubos que forman las paredes de la caldera.


Este vapor entra a gran presión en la turbina de la central, la cual consta de alta, media y baja presión respectivamente, unidos por un mismo eje.
El vapor, antes de entrar en la turbina, se tiene que deshumidificar por las pequeñas gotas de agua que puedan quedar. El vapor de agua a presión hace girar los álabes de la trubina generando energía mecánica. A su vez el eje que une los tres cuerpos de la turbina hace girar un alternador unido a ella, produciendo así energía eléctrica. Ésta es vertida a la red de transporte a alta tensión mediante un transformador.


Por su parte, el vapor (debilitada ya su presión) es enviado a unos condensadores. Allí se convierte en agua otra vez, la cual es conducida a los tubos que tapizan la caldera de manera que vuelve a empezar el ciclo productivo.





4) IMPACTO AMBIENTAL.

Los impactos negativos pueden ocurrir durante la construcción, así como la operación de las plantas termoeléctricas. Las plantas termoeléctricas son consideradas fuentes importantes de emisiones atmosféricas y pueden afectar la calidad del aire en el área local o regional. La combustión que ocurre en los proyectos termoeléctricos emite óxidos de nitrogeno, monóxido de sulfuro, dióxido de carbono... y partículas que pueden contener metales menores.

Las emisiones de este tipo de centrales pueden causar lluvia ácida, la cual, acelera el deterioro de los edificios y de los monumentos; altera los ecosistemas acuáticos y daña la vegetación de los sistemas forestales.

Además si el alto volumen de agua que necesitan esta clase de centrales se toma de las extensiones de agua naturales existe el riesgo de mortandad para los organismos acuáticos porque se arrastran y se chocan con el sistema de enfriamiento que esta planta utiliza (porque emplea vapor).



5) IMPLANTACIÓN A ESPAÑA CON MAPA Y FOTOS












6) CURIOSIDADES

Las centrales de As Pontes (Galicia) y Teruel (Aragón) se encuentran en el primer y tercer lugar, respectivamente, de la clasificación europea de instalaciones más dañinas para la salud de los ciudadanos, según informó hoy en un comunicado la organización Ecologistas en Acción.

Las grandes centrales térmicas de carbón de España, Polonia, Ucrania y Bulgaria encabezan la lista de fuentes de emisión más perjudiciales para la salud en Europa, según se desprende del estudio realizado por la organización sueca Acid Rain.