Introducción
En el curso de los dos últimos siglos ha habido un uso vertiginosa de los recursos energéticos no renovables. Tanto el carbón y el petróleo y el gas se están utilizando más intensamente para hacer frente a la demanda de energía global urgente. Esto podría ser una señal positiva para el bienestar de la población del mundo, pero también representa un factor dramático en condiciones de cambio climático en nuestro planeta. El continuo aumento, en la atmósfera, los gases de efecto invernadero procedentes de la combustión de hidrocarburos está produciendo cambios climáticos con consecuencias directas. El cambio más significativo está representado por el aumento de la temperatura global que trae la disminución de las capas de hielo en ambos Ártico y las zonas antárticas, y la continua disminución de los glaciares continentales. Por otro lado, nos sometemos a un aumento en la frecuencia de las sequías, los huracanes y las inundaciones en lugares donde estos fenómenos no se suele registrar. La disminución de los recursos energéticos no renovables del mundo pone en peligro el desarrollo de la futurageneraciones y también genera escenarios de los conflictos armados para la dominación de los pocos recursos que aún existen. Es hora de tomar en consideración un cambio radical, tales como el uso de los recursos de hidrocarburos sólo para la producción de insumos básicos como productos químicos y plásticos, evitando así los procesos de combustión y produciendo un cambio hacia tecnologías que hacen uso de energías alternativas sostenibles para la generación de electricidad energía. El uso de energías renovables permitirá un cambio real en la vida de la humanidad desde el impacto ambiental es casi nulo y su suministro es inagotable. El modelo a seguir se está llevando a cabo en países como Alemania, Reino Unido de Gran Bretaña, Holanda, España, Portugal, Corea, Israel, Japón y los Estados Unidos de América del Norte, donde la investigación, el desarrollo y el Fomento de las energías alternativas son políticas de estado.
Aplicación de la energía de las olas plazo
El término 'Power Wave' viene de la 'ola' plazo y que se aplica a las olas marinas en las zonas cercanas y alejadas de la costa (en el centro y la costa) como para la extinción de la onda, eso significa que las ondas que pasan en la franja costera ( en la costa). Nuestro proyecto está vinculado a la utilización de esta energía en las zonas medias y costeras, debido al hecho de que en esta tira se obtiene la cantidad máxima de energía. Este fenómeno es principalmente de superficie característica inducida por el viento, ya que se origina por la fricción del viento sobre la superficie del mar; otros factores, como las mareas y las corrientes pueden actuar, pero su influencia es menor. crecimiento y desarrollo de la onda se presentan en la Figura 1.
Características de onda de la potencia
Debemos recordar que las energías renovables se caracterizan por su variabilidad y la intermitencia, pero en el caso de la energía de onda existe un consenso internacional sobre su consistencia, ya que en ciertas regiones oceánicas una persistencia notable ocurre durante la mayor parte del año asegurar la continuidad del funcionamiento de los dispositivos . aguas del Océano actúan como acumuladores de la energía transferida por el viento, la cantidad de energía recogida por los océanos depende de la duración y la intensidad de los vientos. Las ventajas de este tipo de energía son: El viento está presente en ciertas áreas de nuestra Patagonia casi todos los días durante todo el año, lo que significa que tanto su regularidad e intensidad nos permiten prever un suministro continuo de energía. Por otro lado, si no hay acción del viento se ha registrado en el área de influencia, la presencia de ondas todavía se notará ya que son transportados por el agua de regiones distantes. El caso extremo que ejemplifica este fenómeno es olas gigantes (tsunami), que viajan miles de millas lejosdesde el lugar en que se originan. La costa patagónica presenta una configuración óptima de trabajo debido al fondo del mar poco profundo, incluso a distancias considerables de la costa; esto facilitará la instalación de equipos y dispositivos. El agua resulta ser un vector energético notable, que es conocida por su capacidad de almacenamiento de energía (este tema es ampliamente reconocida de las empresas hidroeléctricas); la energía que puede ser aprovechada es superior a otras alternativas renovables que se separa más extensamente en la actualidad, esto se debe a la densidad del agua es superior a la del aire (835 veces).
Valoración del fenómeno
La cantidad total de electricidad que podría generarse a partir de energías renovables anualmente es de 975 010 TWh. En la Tabla 1 se puede visualizar cómo se constituye esta cuadrícula: renovables solares fotovoltaicas 470.278 Energía Solar Energía (TWh): dispositivos recolectores de energía eólica en tierra 275.556 105.278 Oceánica: las olas y las mareas 91.398 Hidráulico 13.889 12.500 geotérmica Off eólica marina 6.111
Tabla 1: Resumen global de la energía renovable Fuente: World Energy Statistics y Balances. 2008. Los Laboratorios Nacionales de Energía Renovable. ESTADOS UNIDOS. Para el propósito de poner en contexto lo anterior, dijo, con la generación de electricidad en el mundo, se presenta en la Tabla 2 las diferentes fuentes de energía eléctrica obtenida en 2006. La cantidad total de la electricidad generada en el mundo fue de 19.015 TWh. Fuente% Recursos no renovables Hidráulica 81,51 16,41 0,68 viento solar 0,02 Otros recursos no renovables 1,37
Tabla 2: Porcentaje de la discriminación fuentes de generación de energía eléctrica en 2006 Fuente: World Energy Statistics and Balances. 2008. Los Laboratorios Nacionales de Energía Renovable. ESTADOS UNIDOS. UNESCO en 2009 emitió un boletín en relación con la energía, que informó de que la cantidad de energía de las olas disponible en nuestro planeta era 200 GW aproximadamente, si tenemos en cuenta que en nuestro país (Argentina) tiene un consumo de energía de aproximadamente 75 TWh por año, por un simple cálculo: 200 GW x 365 días x 24 horas es igual a 1.752 TWh / año, lo que significa que sólo el 2,34% de la energía de las olas global podría cumplir con los requisitos eléctricos de nuestro país.