Energias No Convencionales Practicas de Ecologia

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PRACTICA N 7 ENERGIAS NO CONVENCIONALES I.-INTRODUCCION: A nivel mundial, los países desarrollados han abordado el abastecimiento energético como un tema prioritario para poder mantener sus actuales ritmos de crecimiento y proteger el medio ambiente, sirviéndoles además para dar cumplimiento a las restricciones que les plantea el Protocolo de Kyoto respecto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto ha llevado a que se planeen metas de sustitución de su base energética convencional por energías renovables provenientes de fuentes no convencionales (ERNC). En el caso de la Unión Europea, el objetivo para el año 2010 es lograr que el 12% de la energía primaria utilizada provenga de fuentes de ERNC y que el 22% de la electricidad producida sea a través de estas mismas fuentes, como también que el biocarburante utilizado en transporte equivalga al 5,75% del total consumido. Las principales energías en las que ha apostado la UE son la eólica, biomasa, hidráulica de bajo impacto ambiental y energía solar térmica - fotovoltaica. Las fuentes de energías renovables más conocidas son: Eólica Biomasa Solar térmica Solar fotovoltaica Mini hidráulica Las ERNC conllevan una serie de beneficios ambientales y socioeconómicos que se suman a los ya conocidos beneficios de toda fuente energética: Beneficios ambientales Las Energías Renovables no incrementan el contenido de CO2 y otros gases contaminantes de la atmósfera; No generan residuos de difícil tratamiento; Se consideran inagotables a escala humana; Sus instalaciones no producen impacto ambiental significativo. Beneficios socioeconómicos Las energías renovables crean cinco veces más puestos de trabajo que las convencionales; Contribuyen decisivamente al equilibrio interterritorial porque suelen instalarse en zonas rurales; En los países donde se utilizan han permitido desarrollar tecnologías propias.

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PRACTICA N 7

ENERGIAS NO CONVENCIONALES

I.-INTRODUCCION:

A nivel mundial, los países desarrollados han abordado el abastecimiento energético como

un tema prioritario para poder mantener sus actuales ritmos de crecimiento y proteger el

medio ambiente, sirviéndoles además para dar cumplimiento a las restricciones que les

plantea el Protocolo de Kyoto respecto a reducción de emisiones de gases de efecto

invernadero. Esto ha llevado a que se planeen metas de sustitución de su base energética

convencional por energías renovables provenientes de fuentes no convencionales (ERNC).

En el caso de la Unión Europea, el objetivo para el año 2010 es lograr que el 12% de la

energía primaria utilizada provenga de fuentes de ERNC y que el 22% de la electricidad

producida sea a través de estas mismas fuentes, como también que el biocarburante

utilizado en transporte equivalga al 5,75% del total consumido. Las principales energías en

las que ha apostado la UE son la eólica, biomasa, hidráulica de bajo impacto ambiental y

energía solar térmica - fotovoltaica.

Las fuentes de energías renovables más conocidas son:

Eólica

Biomasa

Solar térmica

Solar fotovoltaica

Mini hidráulica

Las ERNC conllevan una serie de beneficios ambientales y socioeconómicos que se suman a los

ya conocidos beneficios de toda fuente energética:

Beneficios ambientales

Las Energías Renovables no incrementan el contenido de CO2 y otros gases

contaminantes de la atmósfera;

No generan residuos de difícil tratamiento;

Se consideran inagotables a escala humana;

Sus instalaciones no producen impacto ambiental significativo.

Beneficios socioeconómicos

Las energías renovables crean cinco veces más puestos de trabajo que las

convencionales;

Contribuyen decisivamente al equilibrio interterritorial porque suelen instalarse en

zonas rurales;

En los países donde se utilizan han permitido desarrollar tecnologías propias.

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Utilizan recursos autóctonos, incentivando las economías locales.

II.- CUESTIONARIO:

1. QUE ES UN ERNC?

Las ERNC o energías renovables no convencionales son aquellas que se obtienen

de fuentes naturales virtualmente inagotables, como el sol, viento o el mar.

2.-DEFINA LOS SIGUIENTES TIPOS DE ENERGIA:

A. ENERGIA EOLICA.

El término eólico viene del latín Aeolicus, perteneciente o relativo a Eolo, dios de los

vientos en la mitología griega. La energía eólica ha sido aprovechada desde la

antigüedad para mover los barcos impulsados por velas o hacer funcionar la maquinaria

de molinos al mover sus aspas.

Energía eólica es la energía obtenida del viento, es decir, la energía cinética generada

por efecto de las corrientes de aire, y que es transformada en otras formas útiles para las

actividades humanas.

La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a disminuir las

emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar termoeléctricas a base de

combustibles fósiles, lo que la convierte en un tipo de energía verde. Sin embargo, el

principal inconveniente es su intermitencia.

Parque eólico. Hamburgo, Alemania.

B. ENERGIA SOLAR TERMICA.

La energía solar térmica o energía termosolar consiste en el aprovechamiento de la

energía del Sol para producir calor que puede aprovecharse para cocinar alimentos o

para la producción de agua caliente destinada al consumo de agua doméstico, ya sea

agua caliente sanitaria, calefacción, o para producción de energía mecánica y, a partir de

ella, de energía eléctrica. Adicionalmente puede emplearse para alimentar una máquina

de refrigeración por absorción, que emplea calor en lugar de electricidad para producir

frío con el que se puede acondicionar el aire de los locales.

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Generación de agua caliente con una instalación de circuito cerrado

C. ENERGIA DE BIOMASA.

La energía de la biomasa es un tipo de energía renovable procedente del

aprovechamiento de la materia orgánica e inorgánica formada en algún proceso

biológico o mecánico, generalmente, de las sustancias que constituyen los seres vivos

(plantas, ser humano, animales, entre otros), o sus restos y residuos. El

aprovechamiento de la energía de la biomasa se hace directamente (por ejemplo, por

combustión), o por transformación en otras sustancias que pueden ser aprovechadas

más tarde como combustibles o alimentos.

No se considera como energía de la biomasa, aunque podría incluirse en un sentido

amplio, la energía contenida en los alimentos suministrados a animales y personas, la

cual es convertida en energía en estos organismos en un porcentaje elevado, en el

proceso de la respiración celular.

D. ENERGIA FOTOVOLTANICA.

La energía fotovoltaica es un tipo de electricidad renovable (energía eléctrica, -voltaica)

obtenida directamente de los rayos del sol (foto-) gracias a la foto-detección cuántica de

un determinado dispositivo; normalmente una lámina metálica semiconductora llamada

célula fotovoltaica, o una deposición de metales sobre un sustrato llamada capa fina.

También están en fase de laboratorio métodos orgánicos.

Se usa para alimentar innumerables aparatos autónomos, para abastecer refugios o

casas aisladas y para producir electricidad para redes de distribución.

Estos están formados por un cristal o lámina transparente superior y un cerramiento

inferior entre los que queda encapsulado el sustrato conversor y sus conexiones

eléctricas. La lámina inferior puede ser transparente, pero lo más frecuente es un

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plástico de Para encapsular se suele añadir unas láminas finas y transparentes de que se

funden para crear un sellado antihumedad, aislante, transparente y robusto.

Célula fotovoltaica

E. ENERGIA HIDRAULICA.

Se denomina energía hidráulica o energía hídrica a aquella que se obtiene del

aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente del agua, saltos de

agua o mareas. Es un tipo de energía verde cuando su impacto ambiental es mínimo y

usa la fuerza hídrica sin represarla, en caso contrario es considerada sólo una forma de

energía renovable.

Se puede transformar a muy diferentes escalas, existen desde hace siglos pequeñas

explotaciones en las que la corriente de un río mueve un rotor de palas y genera un

movimiento aplicado, por ejemplo, en molinos rurales. Sin embargo, la utilización más

significativa la constituyen las centrales hidroeléctricas de represas, aunque estas

últimas no son consideradas formas de energía verde por el alto impacto ambiental que

producen.

Cuando el Sol calienta la Tierra, además de generar corrientes de aire, hace que el agua

del mar, principalmente, se evapore y ascienda por el aire y se mueva hacia las regiones

montañosas, para luego caer en forma de lluvia. Esta agua se puede colectar y retener

mediante presas. Parte del agua almacenada se deja salir para que se mueva los álabes

de una turbina engranada con un generador de energía eléctrica.

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F. ENERGIA GEOTERMICA.

La energía geotérmica es aquella energía que puede obtenerse mediante el

aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. El calor del interior de la Tierra se

debe a varios factores, entre los que caben destacar el gradiente geotérmico, el calor

radiogénico, etc. Geotérmico viene del griego geo (Tierra), y thermos (calor);

literalmente "calor de la Tierra".

3.- QUE ES UN BIOCOMBUSTIBLE?

Los biocombustibles se producen orgánicamente y a diferencia de los combustibles fósiles

son una fuente de energía renovable.

Los biocombustibles provienen de la biomasa: materia orgánica originada en un proceso

biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía.

Para la obtención de los biocombustibles se pueden utilizar especies de uso agrícola tales

como el maíz o la mandioca, ricas en carbohidratos, o plantas oleaginosas como la soja,

girasol y palmas. También se pueden emplear especies forestales como el eucalipto y los

pinos.

Al utilizar estos materiales se reduce el CO2 que es enviado a la atmosfera terrestre ya que

estos materiales van absorbiendo el C02 a medida que se van desarrollando, mientras que

emiten una cantidad similar que los combustibles convencionales en el momento de la

combustión.

4.- CUANTOS TIPOS DE BIOCOMBUSTIBLE HAY?

Bioetanol

El bioetanol es un alcohol que se fabrica en su mayor parte mediante un procedimiento

similar al de la cerveza. A lo largo de este proceso los almidones son convertidos en

azúcares, éstos sufren una fermentación que los transforma en etanol, y éste es destilado

en su forma final.

Es producido principalmente a partir de caña de azúcar o maíz (el maíz es mezclado con un

poco de cebada o trigo en algunos casos), cuyos hidratos de carbono son fermentados a

etanol por las levaduras del género Saccharomyces.

La caña de azúcar representa la fuente más atractiva para la producción de etanol, debido a

que los azúcares que contiene son simples y fermentables directamente por las levaduras.

Sin embargo, su mayor inconveniente es que resulta cara como materia prima. Debido a

que los cultivos como el maíz son ricos en almidón, un hidrato de carbono complejo que

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necesita ser primero transformado en azúcares simples. Este proceso recibe el nombre de

sacarificación y, al producirse un paso más en la producción, se aumenta el costo.

Biodiésel

Se denomina biodiesel al éster que se produce a partir de diversos tipos de grasa o aceite,

que pueden ser tanto de origen vegetal, como los aceites de soja, colza o girasol, como de

origen animal.

La elaboración del biodiésel está basada en la llamada transesterificación de los glicéridos,

mediante la utilización de catalizadores. Desde el punto de vista químico, los aceites

vegetales son triglicéridos, es decir tres cadenas moleculares largas de ácidos grasos unidas

a un alcohol, el glicerol. En la reacción de transesterificación, una molécula de un

triglicérido reacciona con tres moléculas de metanol o etanol para dar tres moléculas de

monoésteres y una de glicerol. Estos ésteres metílicos o etílicos (biodiésel) se mezclan con

el combustible diésel convencional en cualquier proporción o se utilizan como combustible

puro (biodiésel 100%) en cualquier motor diésel. El glicerol desplazado se recupera como

un subproducto de la reacción.

Biogás

Se denomina biogás a aquel gas creado mediante la fermentación bacteriana de la materia

orgánica, en ausencia de oxigeno. Puede realizarse tanto en medios naturales como en

dispositivos específicos para la creación del gas. El producto obtenido se encuentra

conformado principalmente por metano, dióxido de carbono y monóxido de carbono,

aunque también se encuentran otros gases en menor proporción.

Para su obtención, se puede utilizar como materia prima la excreta animal, la cachaza de la

caña de azúcar, los residuales de mataderos, destilerías y fábricas de levadura, la pulpa y la

cáscara del café, así como la materia seca vegetal.

Son cuatro los tipos de bacterias que intervienen en la fermentación:

Las hidrolíticas, que producen ácido acético, compuestos monocarbonados, ácidos grasos

orgánicos y otros compuestos policarbonados.

Las acetogénicas, productoras de hidrógeno.

Las homoacetogénicas, que pueden convertir una cantidad considerable de compuestos

carbonados en ácido acético.

Las metanogénicas, productoras del gas metano, principal componente del biogás, con una

proporción de 40 a 70 % de metano (CH4).

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5.-DEFINA EFICIENCIA ENERGETICA?

6.-QUE ES UN BIODIGESTOR?

7.- DEFINA FERMENTACION ANAEROBICA?´

8.-ESQUEMATICE UN TERMA SOLAR SEÑALANDO SUS PARTES?

PRACTICA N 8

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y DISPOSICION FINAL DE CAJAMARCA

I.- INTRODUCCION:

La situación actual del manejo de residuos sólidos tiene una estrecha relación con la

pobreza, las enfermedades y la contaminación ambiental que en su conjunto significan

pérdida de oportunidades de desarrollo. Los esfuerzos encaminados a consolidar una

gestión integral en este campo, permitirán revertir esta relación, cambiándola por otra de

mayor valor y más sostenible, que consiste en vincular la gestión integral de los residuos

sólidos con las prioridades nacionales de desarrollo, contribuyendo con la sostenibilidad del

turismo, la agroindustria y la minería entre otros sectores claves para el desarrollo del Perú.

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Esta nueva visión facilita la solución de los problemas sanitarios y ambientales y permite

fortalecer la competitividad del país en éstos sectores claves. La descentralización que el

país ha emprendido demanda también el desarrollo de planes regionales y locales, las

políticas y las decisiones en estos niveles tienen gran impacto en el desarrollo del país. Los

asuntos sociales y económicos vinculados con la gestión de residuos sólidos son de gran

competencia de los Gobiernos Regionales y Locales.

Por otro lado el crecimiento poblacional sigue siendo significativo, sumándose a ello hábitos

de consumo inadecuados, procesos migratorios desordenados y flujos comerciales

insostenibles, que en su conjunto inciden en una mayor generación de residuos sólidos

cuyo incremento sigue siendo mayor al del financiamiento de los servicios, provocando una

situación de riesgo que afecta la salud de las personas y reduce las oportunidades,

agudizando la pobreza.

El análisis de situación de los residuos sólidos, nos muestra que en los últimos años la

promoción de la inversión privada en los servicios de manejo de residuos sólidos ha

representado una de las principales estrategias para la gestión integral. El ordenamiento y

mejoramiento del servicio por esta razón, ha sido significativo, especialmente referido a los

indicadores cuantitativos.

Las Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) y las Empresas

Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS) contribuyen significativamente en la gestión

integral de los residuos sólidos. Por ende se requiere consolidar su formalización a través de

los registros administrados por la DIGESA o las Direcciones de Salud a las cuales encargue

en sus respectivas jurisdicciones.

Básicamente el sistema de manejo de los residuos se compone de cuatro sub sistemas:

a) Generación: Cualquier persona u organización cuya acción cause la transformación de

un material en un residuo. Una organización usualmente se vuelve generadora cuando

su proceso genera un residuo, o cuando lo derrama o cuando no utiliza mas un

material.

b) Transporte: Es aquel que lleva el residuo. El transportista puede transformarse en

generador si el vehículo que transporta derrama su carga, o si cruza los limites

internacionales (en el caso de residuos peligrosos), o si acumula lodos u otros residuos

del material transportado.

c) Tratamiento y disposición: El tratamiento incluye la selección y aplicación de

tecnologías apropiadas para el control y tratamiento de los residuos peligrosos o de

sus constituyentes. Respecto a la disposición la alternativa comúnmente más utilizada

es el relleno sanitario.

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d) Control y supervisión: Este sub sistema se relaciona fundamentalmente con el control

efectivo de los otros tres sub sistemas.

II.- CUESTIONARIO:

1.-DEFINA:

A. RESIDUOS MUNICIPALES.

B. RESIDUOS INDUSTRIALES.

C. RESIDUOS MINEROS.

D. RESIDUOS HOSPITALARIO.

E. RESIDUOS PELIGROSO.

2.- MENCIONE LOS RIESGOS NEGATIVOS QUE PUEDE GENERAR UN MAL MANEJO DE

RESIDUOS SOLIDOS AL AMBIENTE?

3.-DE QUE DEPENDE LA ALTURA LA CELDA Y CUANTAS CELDAS COMO MAXIMO DEBE TENER LA

DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS?

4.-QUE ES UN LIXIVIADO?

5.- CUAL ES EL TRATAMIENTO DE UN LIXIVIADO?

6.-COMO ES EL CONTROL DEL BIOGAS EN LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS?

7.- AVERIGUE QUE ES:

A. SIGERSOL.

B. EPS – RS

C. EC- RS

D. PAMAS

E. PIGARS

F. DIADESOL

8.-QUE ENTIDADES REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE

RESIDUOS SOLIDOS?

PRACTICA N 9

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

I.- INTRODUCCION:

Hacia el año 2025, aproximadamente 48 países, más de 2800 millones de habitantes, se

verán afectados por la escasez de agua. Otros nueve países, inclusive China y Pakistán,

estarán próximos a sufrir la falta de agua. Más allá del impacto del crecimiento mismo de la

población, el consumo de agua dulce ha estado aumentando en respuesta al desarrollo

industrial y agrícola, por lo que la demanda creciente de la población se ha triplicado de esa

manera la extracción de agua se ha visto sobreexplotada. Además, el suministro de agua

dulce del que dispone la humanidad se está reduciendo a raíz de una constante

contaminación de los recursos hídricos; es preocupante y alarmante observar la descarga

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de aguas residuales a cuerpos de agua superficiales y la infiltración de agroquímicos a

acuíferos.

Conforme se incrementa la población, aumenta la demanda de agua dulce para la

producción de alimentos, usos industriales y principalmente para usos domésticos; además,

para generación de energía eléctrica, acuacultura, pesca, recreación, turismo, navegación,

entre otros. La disponibilidad de agua dulce impone límites al número de personas que

puede habitar una zona e influye en el nivel de vida. Si los requerimientos son

constantemente superiores a los suministros disponibles, en algún momento la

sobreexplotación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos provocará la escasez

crónica de agua

Al ser el agua uno de los compuestos con mayor importancia para el ser humano, éste se ve

obligado a quitarle a la madre naturaleza, una vez más, uno de sus frutos más valiosos, el

líquido vida.

El desarrollo de la actividad humana necesita utilizar el agua para numerosos fines, entre

los que destacan, por su importancia para el hombre, los usos potables. Por tanto, el

hombre se sirve del agua existente en la naturaleza para consumirla y utilizarla, pero es

evidente que debido a determinadas características químicas, físicas y biológicas del agua,

ésta no puede ser utilizada de forma directa, y es por eso que dicha agua requerirá de una

serie de correcciones y tratamientos que eliminen aquellas partículas o sustancias

perjudiciales para el hombre.

De aquí, destacar la gran importancia que tiene la potabilidad del agua, ya que agua en mal

estado o simplemente con sustancias nocivas para el hombre pero inherentes en ella,

pueden provocar, como ya se ha visto en numerosas ocasiones, enfermedades tales como

la difteria.

Llamamos agua potable al agua que podemos consumir o beber sin que exista peligro para

nuestra salud. El agua potable no debe contener sustancias o microorganismos que puedan

provocar enfermedades o perjudicar nuestra salud.Por eso, antes de que el agua llegue a

nuestras casas, es necesario que sea tratado en una planta potabilizadora. En estos lugares

se limpia el agua y se trata hasta que está en condiciones adecuadas para el consumo

humano. Desde las plantas potabilizadoras, el agua es enviada hacia nuestras casas a través

de una red de tuberías que llamamos red de abastecimiento o red de distribución de agua.

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SEDACAJ S.A. fue reconocida como empresa prestadora de servicio de saneamiento por

esta Superintendencia mediante Resolución de Superintendencia No.038-95-PRES/VMI/SSS

del 13 de marzo de 1995, determinándose como ámbito de responsabilidad las provincias

Hualgayoc, Cajamarca, Celendín, Cajabamba, Chota, Contumazá, San Miguel y Cutervo ; en

la actualidad la empresa presta los servicios de saneamiento en las siguientes localidades:

Cajamarca, Contumazá y San Miguel.

II.- CUESTIONARIO: 1.-CUALES SON LOS PROCESOS FISICOS Y QUIMICOS RESPECTIVAMENTE EN EL TRATAMIENTO

DE AGUA POTABLE?

2.-DEFINA:

A.-COAGULACION.

B.-FLOCULACION.

C.-SEDIMENTACION.

D.-FILTRACION.

E.-CLORACION.

3.-CUAL ES LA FUNCION DEL SULFATO DE ALUMNIO Y DEL SULFATO DE COBRE?

4.- QUE ES UN FLOC?

5.-DE ESTA FORMADO UN FILTRO Y CUAL ES SU TAMAÑO?

6.- PARA QUE SE USA EL OZONO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE?

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7.-CUAL ES LA FUNCION DE LA SUNASS?

8.-ESQUEMATICE EL PROCEDIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE?

9.-QUE ES OSMOSIS REVERSA EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE?