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Producción y eficiencia energética de sistemas renovables para protección de áreas protegidas y mejoramiento de calidad de vida de sus habitantes. Juan Ignacio Isla Cortes Ing. Electrónico [email protected]

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Producción y eficiencia energética de

sistemas renovables para protección de

áreas protegidas y mejoramiento de

calidad de vida de sus habitantes.

Juan Ignacio Isla Cortes

Ing. Electrónico [email protected]

Origen del problema energético

Descubrimiento del fuego

DEPENDEMOS DE LA

ENERGIA

Generación y transporte de la

energía como se le conoce

COSTO AMBIENTAL MUY ALTO

Problema energético en las APP

• Iluminación

• Conservación de alimentos

• Obtención y transporte del agua

• Comunicación

• Esparcimiento

• Higiene personal y del medio

Por eso el hombre migra a las

ciudades buscando más

comodidades

¿Cómo poder tener un desarrollo

sostenible en el APP?

¿Qué idea es la mejor?

Tipos de soluciones

• Cables eléctricos

• Bio digestores

• Solar

• Eólico

• Micro hídrico

• Motor Stirling y generador (1816) (motor térmico)

• Reactor Pantone (1998) para motores a

gasolina de Paul Pantone, ahorra un 50% de

combustible y reduce un 90% las emisiones .

Motor Stirling

Reactor Pantone

Hay que plantearse

• ¿Por qué desarrollar? – Necesidades

• ¿Cómo desarrollarlo? – Buscar fortalezas y oportunidades energéticas en el

APP

– Cambiar hábitos energéticos (eficiencia Energética)

– Investigar formas de generar energía

– Resolver las interrogantes técnicas y los costos de cada una.

• ¿Cuánto invertir? $$$ y tiempo – Calcular gastos energéticos electrónicos y eléctricos.

– Calcular los costos totales de la inversión.

Mi experiencia

Análisis Técnico

• Invierno

Pros:

• Viento

• Lluvia (vertientes con agua)

Contras:

• Poca luz solar

Análisis Técnico

• Verano

Pros:

• Aumento luz solar

Contras:

• Poca lluvia (vertientes bajan caudales de agua)

• Viento (disminuye volumen y periodicidad)

Primer emplazamiento

Volumen de agua :1,5 lt/s

Potencia aproximada (W/hr) : 10 a 100

Sistema Corriente Continua 12 Volts

Solución micro hídrica

Segundo emplazamiento

Verano:

Solar

Eólica

Invierno:

Eólica

Generador a gasolina (la gasolina solo

si no hay viento)

Sistema Corriente Continua 12 Volts

Solución Mixta

Tercer emplazamiento

Solución Mixta Verano:

Solar (con problemas de sombras)

Invierno:

Eólica (poco viento)

Generador a gasolina (la gasolina solo si no hay

viento)

Sistema Corriente Continua 12 Volts

$ Problema de generación a gasolina $

Reemplazar en el segundo y tercer

emplazamiento el consumo de gasolina por

los sistemas de:

– Motor Stirling y generador (cocina a leña

aprovechando cocinar, calefaccionar, calentar agua y generar

electricidad)

– Reactor Pantone (1998) para generador a

gasolina.

Se construirá el motor/generador

Base de imanes y bobinas

• No se encuentran disponibles en Chile.

• Esto por el alto costo monetario para comprar un generador de fabrica. (importar)

Desempeño aproximado

400 RPM

• 12 volts

• 3 a 5 amperes/hora

• Potencia entre 36 a 60 W/Hr

Suficiente para las necesidades de carga de

bateria, iluminación, tv, carga de celulares, uso de

notebook. (ocasionalmente)

Un caso de éxito

• En el APP de Rió Tropicales de Rafael

Gallo en Costa Rica, la Sra. Dina vive en

la selva, era muy difícil su vida, pero al

instalarse un sistema de 2 KW su vida

cambio, tiene luz en las noches, Tv,

Radio, comunicación telefónica, lavadora.

• Me comento que era más cómodo vivir en

la selva con energía.

Otro caso de éxito

El niño que construyo un generador con una

bicicleta

William Kamkwamba vivia con sus padres

en Masitala, una pequeña aldea a 2 horas

de la capital de Malawi con 50 chozas de

adobe, sin agua corriente ni luz, y todas

sumidas en la mas absoluta pobreza.

Por esta idea William (con 20 años) en su intervención estelar para el “TED (Technology,

Entertainment and Design) GLOBAL 2007″

Instrumentos de medición de energía

DC AC

Conclusión

• Busque las fortalezas y oportunidades en su APP.

• Analice el costo entre compra o fabricar.

• Entienda la solución para que usted pueda reparar el sistema implementado, para no depender del tiempo y voluntad de terceros y ahorrar dinero.

• Realice sus propias mantenciones.

• Calcule su gasto energético y aumente un 25% por un futuro crecimiento de su demanda actual.

Conclusión

• Ningún sistema es aprueba de huella de carbono, ya que los materiales usados en su elaboración generan contaminación y una huella.

• Es importante tratar los temas energéticos en las redes de APP y contar con un espacio permanente en ellas.

• Deben crearse políticas publicas para las pequeñas APP.

Conclusión

• Las entidades de gobierno relacionadas a

las APP deben dar el apoyo técnico y

monetario para soluciones energéticas

que apoyen su desarrollo.

Muchas Gracias

• Para mayor información:

– www.jimic.cl/appv/Congreso/

– E-mail » [email protected]

» [email protected] (gtalk)