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NAI: 5-2-5.

LINEA DE ACCION: Energía.

SEMANA: 13.                                                                                                         

TEMA EJE: Conservación de la Energía                                              

ACTIVIDAD: “Día de la papa.”

REGIÓN: Huánuco

CATEGORÍA: Ingeniería (mecánica y eléctrica.)

EJE DE DESARROLLO: Polo Amazónico.

ACUERDO NACIONAL: 20ª  POLÍTICA DE ESTADO Desarrollo de la  Ciencia y la Tecnología.

LEGISLACIÓN: Funciones en materia de energía.

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APROVECHAMIENTO DE LOS GASES QUE PRODUCEN LA BASURA MEDIANTE LA BIORREFINERIA PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y ASÍ ELECTRIFICAR LAS ZONAS RURALES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

 

OBJETIVO:

§      Aprovechar la basura mediante la biorrefineria para la producción de electricidad y así poder electrificar las zonas rurales de la región Huánuco.

 

VARIABLES:

VARIABLE DEPENDIENTE: Aprovechamiento de la basura mediante la biorrefinería  

VARIABLE INDEPENDIENTE: producción de electricidad.

 

RESUMEN:

El tema de esta semana 13 ha sido Conservación de la energía por lo cual lo he relacionado con la obtención de electricidad a partir los gases emitidos por la basura e la energía eléctrica que produce la basura ya que la biorrefineria posee un motor diesel que contiene masa en este caso seria una de las partes del aparato que se moverá por acción de una fuerza entonces el movimiento es su aceleración y es que va a beneficiar a muchos pobladores de esta región que no cuentan con energía eléctrica.    

Las biorrefinerias es un generador llamado “tactical biorefinery” usa papel, plástico, cartón y/o madera para producir energía eléctrica. La máquina funciona con un motor diésel y gracias a un gasificador crea propano y metanol, combustibles de los cuales se alimenta luego para producir electricidad. También se pueden usar desechos de comida en la máquina, los que gracias a un bioreactor dan como resultado etanol. El primer prototipo de la máquina fue capaz de producir un 90% más de energía de la que usó. En nuestro país se generan al año 15 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, lo que significa que cada ciudadano produce 400 kilos de basura al año, más de un kilo al día. Convertir esos desechos urbanos en energía es factible. Sin embargo, constituye una de las opciones más complejas de energía renovable, debido a la variedad de materiales orgánicos y a la multitud de procesos de conversión que existen.

 

                                                                                      (246 PALABRAS)

HIPÓTESIS:

El aprovechamiento de la basura mediante la biorrefinería podrá generar electricidad.

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

 

Se instalo la biorrefinería en un gran vertedero de basura de Suecia se instaló una planta procesadora. Se cavaron en el suelo grandes fosas subterráneas que fueron rellenadas con residuos fecales y cubiertos con arcilla, aislante natural. En la primera fosa o celda se vertieron 80.000 toneladas de estos residuos. El proceso para la producción de electricidad tiene su comienzo en los vasos donde se depositan los residuos urbanos. Durante su descomposición, estos materiales producen un gas que se recupera a través de pozos y se conduce por una compleja red de tuberías hasta la planta de aprovechamiento energético. Entonces, esta materia es aprovechada y tratada para generar energía eléctrica.

La biorrefineria es un generador llamado “tactical biorefinery” usa papel, plástico, cartón y/o madera para producir energía eléctrica. La máquina funciona con un motor diésel y gracias a un gasificador crea propano y metanol, combustibles de los cuales se alimenta luego para producir electricidad. También se pueden usar desechos de comida en la máquina, los que gracias a un bioreactor dan como resultado etanol. El primer prototipo de la máquina fue capaz de producir un 90% más de energía de la que usó.

 

DATOS Y RESULTADOS:

Los resultados fueron que este dispositivo, que produce energía a partir de los gases que libera la descomposición de la basura orgánica, se encuentra en su fase inicial, pero se prevé que genere un megavatio de potencia durante 20 años. Así, tendría la capacidad de alimentar 10.000 picos de luz de 100 watios encendidos las 24 horas del día durante 20 años o el consumo promedio de 300 hogares. El proceso de descomposición de la basura tarda entre seis meses y un año en iniciarse, pero después desprende gas permanentemente durante 20 años.

 

Se obtuvo de datos que en estos momentos operan aproximadamente unas 600 plantas de “basura a electricidad” alrededor del mundo. Según la Asociación Nacional de Manejo de Desperdicios Sólidos, un grupo de presión industrial, los Estados Unidos tienen 98 plantas de este tipo en operación en 29 estados. Estas instalaciones manejan cerca de un 13 por ciento del total de la basura producida en la nación. En Canadá, donde el espacio para basurales es más abundante, las plantas “basura a electricidad” no han tenido la misma atracción, con solamente un puñado de instalaciones a lo largo del país. Las plantas de este tipo han tenido mucho más éxito en países más pequeños de avanzada tecnología como Japón, Suecia, Dinamarca, Francia y Suiza, donde el espacio para basurales es un lujo.

 

FOTOS:  

            BIORREFINERÍA                 


ESTADISTICAS:

 


Las plantas de este tipo han tenido mucho más éxito en países más pequeños de avanzada tecnología como Japón, Suecia, Dinamarca, Francia y Suiza, donde el espacio para basurales es un lujo. La composición identificada en un estudio, en cuanto a porcentajes, no difiere con los reportados en otras investigaciones. El PIGARS (2003): residuos de cocina (61.31%), papel (10.95%), cartones (2.2%), plásticos (17.14%), textiles (0.92%), jebes (0.65%), cuero (0.27%), desechos de jardín (3.1%), madera (0.4%), misceláneos (2.9%). Además, la diferencia entre ítems se debe a que la investigación fue realizada en residuos sólidos dispersos sobre la zona de influencia, pero el PIGARS hace una inferencia de la generación de residuos mediante encuestas en la población total. Esto nos indica que los ítems papeles, cartones y madera, etc., no son los principales desechos de los pobladores de la zona y/o son materiales reciclados como combustible. Notamos que se consideran como residuos sólidos orgánicos a los plásticos y jebes, así mismo muestra un ítem de orgánicos misceláneos, de lo cual no da una explicación; clasificación con la cual discrepamos, ya que consideramos a los dos primeros de origen inorgánico. La diferencia en cuanto a la composición y porcentaje, de lo encontrado por nosotros y lo reportado por Bernedo R. et al. (2001), dirigidos por Canales: Papel 28.23%, vegetales 29.40%, restos de comida 38.48%, heces 3.89%; se debe a la metodología y lugar de evaluación (relleno sanitario).

 

 

FUENTE:

     http://www.monografias.com/trabajos14/contam-bahia/Image1128.gif

 

CONCLUSIÓN:

Se puede concluir que las biorrefinerias van a generar energía eléctrica mediante la basura también se puede saber que las plantas de este tipo han tenido mucho más éxito en países más pequeños de avanzada tecnología como Japón, Suecia, Dinamarca, Francia y Suiza, donde el espacio para basurales es un lujo, ya que este tipo de proceso es una fuente de energía limpia.

 

INVESTIGACIÓN FUTURA:

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), está será una de las principales fuentes de energía del futuro, ya que estima que podrá utilizarse entre otras, para el transporte. Aunque también señala que su uso lo determinará la pura necesidad, porque se agotarán los combustibles fósiles.

 

ALFABETIZACIÓN FUNCIONAL:

Análisis FODA de las BIORREFINERIAS

 

Fortaleza:

4        Este proceso beneficiara a los pobladores de la región Huánuco.

Oportunidades:

4        Va a generar energía limpia.

Debilidades:

4        Optar por otro sistema.

Amenazas:

4        El costo de una biorrefinería está estimado en 170 millones de dólares.

 

PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD:

Ø      Para el 2008 Debe aum0entar en 25% la participación de fondos externos en el presupuesto de Investigación Universitaria.

 

Ø      Dentro de los puntos destacados se encuentra el medio ambiente, en su cuarto inciso nos habla que en el 2008 è el 80% funcionará un sistema de protección de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales.

 

PALABRAS CLAVES:

- biorrefinerias

 

BIBLIOGRAFIA:

”Máximo y Alvarenga 4ta edición”    

“Atlas del Perú y el mundo”

 

PAGINAS WEB CONSULTADAS:

http://www.unav.es/dpp/tecnologia/proyectos2004/29/paginas/organ/organenergia.h

http://neofronteras.com/?p=817

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APELLIDOS Y NOMBRES: Diego Alminagorta

NODO: EnErGy

AÑO DE ESTUDIO: 5to de secundaria 

CORREO ELECTRÓNICO:

 

 

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Última modificación:19 de noviembre del 2007