lunes, 5 de diciembre de 2011



Estructura de las Economías Regionales

 Energías Renovables
     
 Addino, Lucio



Introducción

Este trabajo intenta dirigirse a “la toma de conciencia” determinada por los cambios necesarios a realizar dentro de la estructura de producción y consumo de la energía en nuestra región, basado en el inevitable cambio de la Matriz Energética Mundial, buscando formas de respuestas inmediatas y progresivas. Desarrollaremos algunos aspectos a tener en cuenta para el análisis, como por ejemplo: el costo considerado en el precio y el costo social (no considerado), las distintas posibilidades de producción de energías libres de emisiones de gases de tipo invernadero y la planificación de un desarrollo sustentable a partir de la producción de Hidrogeno a través de electrólisis del agua (Pico Truncado, CAPEX).



Los proyectos de esta naturaleza deben contar con...

- El Compromiso de la Dirigencia Política del Mundo, quienes deben arbitrar los medios para asegurar una rápida transformación de la Matriz Energética.
- Se deberán establecer Políticas Energéticas claras y estables en el tiempo, con acuerdo explícito entre Gobiernos que den mayores garantías a los encargados de ejecutar los proyectos.
- La Colaboración de los Sectores de la Economía y de las Organizaciones No Gubernamentales, con el fin de facilitar la disponibilidad de Fondos Accesibles, hasta poder consolidar al nuevo Vector Energético, que debe competir con combustibles fósiles subsidiados indirectamente.

Aspectos Determinantes

Consideramos que ciertos aspectos reafirman la necesidad de nuestro
proyecto, a saber:
- Crecimiento sostenido de la demanda Mundial de Energía.
- Fuerte concentración de las reservas de petróleo en unos pocos países.
- Importante disminución del descubrimiento de nuevas reservas de petróleo, situación agravada por un crecimiento sostenido de la demanda, que consumirá rápidamente las reservas existentes y las eventuales por descubrir, respecto de las cuales todo indica que, en su mayor parte se tratarán de reservas con alto costo de extracción. El Mundo requiere de una nueva Fuente de Energía que pueda reemplazar a los Hidrocarburos.

Precio Real de los Combustibles Fósiles
Costo Considerado en el Precio
Costo Social (No incluido en el Precio)

Agujero de
Ozono
Importante reducción de la concentración de ozono y consecuente adelgazamiento de la capa de ozono fue evidenciada principalmente sobre la Antártida a partir de 1984. Estudios posteriores permitieron observar su dinámica, el aumento de su magnitud y una situación similar, aunque menos pronunciada sobre el Ártico. Una de las principales consecuencias de este hecho es el incremento de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra. Esta radiación es nociva para la vida, es mutagénica y potencialmente cancerígena y muchos estudios han revelado su efecto inmuno depresor (pérdida de defensas en el organismo), así como también causante de efectos negativos para la agricultura y los sistemas planctónicos. Se observaron también, efectos adversos sobre la calidad del aire en la tropósfera, ya que dicho incremento de radiación altera los procesos químicos atmosféricos de ésta región
Polución
Urbana
El aire que respiramos, el agua que bebemos, lo que comemos, nuestro lugar de residencia o el entorno de trabajo determinan nuestro bienestar físico como es el aumento de las enfermedades respiratorias, como la bronquitis, el asma o algunos casos de alergias, a causa del transporte, las industrias o el tabaco, es un hecho contrastable. Esta situación se agrava cuando hablamos de personas mayores (a partir de 65 años), de aquellas afectadas por algún tipo de alteración en las vías respiratorias y en los niños, en los que un alto nivel de polución atmosférica puede influir en su desarrollo pulmonar.

Huracanes Malaria – Dengue
En los países del Caribe los huracanes causan más daños y alteran la vida de más personas que cualquier otro riesgo natural. En México y América Central están en segundo lugar, después de los terremotos. Las epidemias pueden ser extensas, en especial como consecuencia de huracanes, tormentas tropicales o inundaciones. Cuando estalla un brote epidémico de dengue en una colectividad o un municipio, es necesario recurrir a medidas de lucha antivectorial, en particular con el empleo de insecticidas por nebulización o por rociado de volúmenes mínimos del producto.
Incendios
Forestales

Anualmente el hombre desmantela cerca de 12.000.000 de hectáreas de bosque tropical. Sin embargo, esta reducción no es la única que sufren las áreas forestales de nuestro planeta; a ella debe agregarse la explotación desmedida que padecen otros tipos de bosques y la pérdida que ocasionan los incendios.

Inundaciones Sequía y
Desertificación

Las prácticas de desarrollo pueden aumentar inconcientemente la amenaza de inundación, aumentando la cantidad de agua que debe ser transportada o disminuyendo el área disponible para absorberla. Los canales de drenaje y las acequias de irrigación, así como otras desviaciones de aguas, pueden alterar tanto la descarga hacia las planicies de inundación como la capacidad de un cauce de transportar dicha descarga. La deforestación o las prácticas de explotación forestal, pueden reducir la capacidad de absorción de agua de un bosque, aumentando la escorrentía en el área en cuestión. Las grandes represas afectan los canales, tanto río abajo como río arriba. La desertificación es la expansión de condiciones de tipo desérticas, causada por las actividades humanas con la consiguiente disminución en la producción de biomasa. Se manifiesta como pérdida de suelos productivos, erosión hidráulica o eólica, creación y movimiento de dunas, anegamiento, reducción de la cantidad y calidad de aguas superficiales y subterráneas, y un rápido agotamiento del tapiz vegetal

Derrames de Crudo
Una de las mayores causas de la contaminación oceánica son los derrames de petróleo. El 46% del petróleo y sus derivados industriales que se vierten en el mar son residuos que vuelcan las ciudades costeras. El mar es empleado como un muy accesible y barato depósito de sustancias contaminantes.

Accidentes Nucleares
Ciertas sustancias propagan energía al desintegrarse sus átomos, y también el calor residual -persistente durante años- que generan. Ese fenómeno, conocido como radiactividad, es particularmente intenso en el caso del plutonio.

¿Qué es la energía?

La energía es la capacidad de hacer trabajo y de transferir calor. Se realiza trabajo cuando un objeto o una sustancia se mueven en una cierta distancia. La energía es necesaria para llevar a cabo procesos, como es hervir el agua o prender candiles. La energía es también flujo de calor desde un objeto o sustancia caliente hacia otra fría, cuando estos son puestos en contacto. Un claro ejemplo de esto es que el agua se calienta cuando es introducida en una caldera.
La energía tiene muchas formas, como es la luz, el calor, la electricidad, la energía química (almacenada en los enlaces químicos) y energía mecánica (movimiento de la materia; como el flujo del agua). Toda forma de energía se divide en dos tipos grandes de energía; la primera clase de energía es la energía cinética, la energía del movimiento y acción. El calor es energía cinética total de átomos, iones o moléculas. Cuando estos compuestos químicos están en movimiento debido a la energía cinética entrarán en calor. No se puede siempre detectar el calor que se origina por energía cinética, porque algunas veces el calor de una sustancia puede aumentar sin un incremento adicional en la temperatura. La segunda mayor forma de energía es la energía potencial, energía que es almacenada y potencialmente disponible para ser usada. La energía potencial puede ser usada para transferirse en energía cinética. Un ejemplo de un simple objeto que contiene energía potencial es un dado que es sostenido en tu mano. Cuando lanzas el dado la energía potencial se transforma en energía cinética y está causa el movimiento.
Energía y sociedad
El abastecimiento suficiente de energía como fuerza impulsora del desarrollo es esencial para lograr el progreso económico y erradicar la pobreza. Sin embargo, las consecuencias ambientales y sanitarias de la generación y utilización de sistemas de energía convencionales se han convertido en una cuestión muy preocupante. Además, la creciente demanda de energía per cápita, junto con el aumento de la población mundial, está provocando niveles de consumo que no pueden mantenerse con los actuales sistemas energéticos.
Energías renovables no contaminantes

Se deben Desarrollar y Consolidar Cadenas de Producción de Energía Libres de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en todas y cada una de las etapas que la componen, sea Producción, Transporte y Consumo, con las Fuentes de Energía Renovables que se muestran, para la producción de Energía Eléctrica y luego Hidrógeno, que asegurarán el Desarrollo Sustentable sin costos ocultos. Como por ejemplo, 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 cabe destacar el gradiente geotérmico, el calor radiogénico, etc.
Hidráulica
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.
Fotovoltaica
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.
Solar Térmica
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.
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.
Energía Eléctrica
La energía eléctrica se crea por el movimiento de los electrones, para que este movimiento sea continuo, tenemos que suministrar electrones por el extremo positivo para dejar que se escapen o salgan por el negativo; para poder conseguir esto, necesitamos mantener un campo eléctrico en el interior del conductor (metal, etc.).Estos aparatos construidos con el fin de crear electricidad se llaman generadores eléctricos. Claro que hay diferentes formas de crearla, eólicamente, hidráulicamente, de forma geotérmica y muchas más.

Hidrógeno y Desarrollo Sustentable

Desarrollo Sustentable "Es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas."
Debe considerarse que la Cadena de Producción actual incluye costos ocultos que nadie considera dentro del precio, y que son pagados por la humanidad en su conjunto

¿Por qué Hidrógeno?

- El Hidrógeno es el único Vector Energético capaz de reemplazar a los combustibles fósiles, asegurando el Desarrollo Sustentable y la
Preservación del Clima.
- La Patagonia será uno de los Grandes Protagonistas en la nueva Matriz debido a su importante Recurso Eólico, hídrico, extensión en superficie, mano de obra e infraestructura, que la convertirán en uno de los principales productores de Hidrógeno del Mundo.
- Argentina cuenta con la experiencia necesaria, para llevar a cabo una transformación de esta índole, como lo demuestra su exitosa implementación del GNC vehicular.
- Permite una transición gradual de la dependencia del cien por ciento
Sobre los Combustibles Fósiles a un cien por ciento sobre Fuentes de
Energías Renovables.
- Es el combustible que tiene la mayor flexibilidad respecto de las Fuentes de Energía Renovables, sea Eólica, Solar Térmica, Solar Fotovoltaica, hidráulica y Geotérmica.
- La Tecnología del Hidrógeno promete alcanzar los objetivos de Reducción de Gases de Efecto Invernadero, manteniendo la seguridad de suministro de energía al Mundo.
-Si bien existen otros combustibles alternativos, como son el Metanol, el GNC, el LPG u otros, todos ellos son producidos fundamentalmente a partir del Gas Natural y por ende son finitos, además de que sus cadenas de Producción - Consumo (Well To Wheel), son solamente algo menos contaminante que las cadenas derivadas del petróleo.

Esquema de Producción de Hidrógeno como Energía Renovable
INTRODUCCION
El gas hidrógeno será la energía transportable del futuro (cercano), por sus virtudes de: renovabilidad; por la limpieza de su combustión (no produce el principal "gas de efecto invernadero", el CO2, generando solo agua como desecho); por su enorme relación energía a peso (39,4 Kw/h por Kg de H2); y por la simplicidad de su conversión a energía eléctrica según demanda instantánea (mediante celdas a combustible o "fuel cells")La producción de hidrógeno, por diversas rutas tecnológicas, es un tema de gran interés en la actualidad debido tanto a los problemas ambientales - producto de la emisión de gases con efecto invernadero (CO2, NOx, etc.) - producidos en la combustión de combustibles fósiles, como al eventual agotamiento de las fuentes de combustibles fósiles. El gas hidrógeno ofrece grandes ventajas, entre las que destaca que su producto final es agua (en lugar de gases del carbono)
La descomposición electrolítica del agua no es ningún chollo. Imaginase para descomponer un mol de agua (18 Gramos) se necesitan 96.000 culombios lo cual es equivalente a 1 amperio durante 96.000 segundos (aproximadamente 24 horas) o 1500 amperios durante un minuto. Estos 18 gramos de agua se descomponen en 22,4 litros de hidrogeno (H2) y 11,2 litros de oxigeno (O2). Realizando los cálculos correspondientes observamos que 1 amperio es capaz de generar aproximadamente por segundo 0,22 cc de hidrogeno o 0,11 cc de oxigeno. Así que si queremos generar 3 cc por segundo necesitaremos emplear 15 amperios aproximadamente.

Producción biológica

Artículo principal: Producción biológica del hidrógeno (algas)

En los últimos años 90 fue descubierto que si las algas se privan de sulfuro cambiará de la producción de oxígeno. Normal fotosíntesis, a la producción del hidrógeno. Se parece que la producción es económicamente factible ahora violando la barrera del rendimiento energético de los por ciento 7-10 (la conversión de la luz del sol en el hidrógeno).
El poder de Biohydrogen se produce en los biorreactores que utilizan las materias de base con excepción de algas, la materia de base más común que corrientes inútiles. El proceso implica las bacterias que alimentan a los hidrocarburos y que exhalan el hidrógeno y el CO2. El CO2 se puede secuestrar con éxito por varios métodos, dejar el gas de hidrógeno. Un biorreactor del hidrógeno del prototipo que usa la basura como materia de base esta en funcionamiento en la fábrica galesa en el nordeste, Pensilvanilla del jugo de uva.

Electrólisis

Artículo principal: Electrólisis del agua
Es más eficiente producir el hidrógeno a través de una trayectoria química directa que por electrólisis, pero el feedsource químico producirá siempre la contaminación o subproductos tóxicos como se extrae el hidrógeno. Con electrólisis, cuando la fuente de energía es mecánica (hidroelectricidad o las turbinas del viento), o photovoltaic de luz del sol, el hidrógeno se puede hacer vía electrólisis de agua. Generalmente, la electricidad consumida es más valiosa que el hidrógeno produjo así que este método no ha sido ampliamente utilizado en el pasado, pero con la producción de la electrólisis del hidrógeno, no hay virtualmente contaminación o subproductos tóxicos, y las fuentes de la alimentación son completamente reanudables, así que la importancia de la electrólisis está aumentando como aumento humano de la población y de la contaminación, y la electrólisis llegará a ser económicamente mas competitiva.
Cuando la fuente de energía está bajo la forma de calor (termal o nuclear solar), la trayectoria al hidrógeno está con electrólisis de alta temperatura. Al contrario de la electrólisis a baja temperatura. Con independencia de la eficacia, la producción del hidrógeno por electrólisis es un agente limpio y reanudable para almacenar la energía eléctrica y mecánica para la recuperación en demanda.

El partir del agua de Photoelectrochemical

Usar electricidad produjo por ofertas photovoltaic de los sistemas la manera más limpia de producir el hidrógeno. El agua está quebrada en el hidrógeno y oxígeno por electrólisis--un proceso photoelectrochemical (CPE). La investigación estado dirigida hacia tecnología de la célula del multijunction de la alta-eficacia que se convierte en curso por la industria Photovoltaic.
Electrólisis de alta temperatura
Artículo principal: Electrólisis de alta temperatura
Los procesos generalmente se consideran solamente conjuntamente con una fuente de calor nuclear, porque la otra forma del no-producto químico de calor de alta temperatura (que concentra la termal solar) es muy costosa.  La investigación en los reactores nucleares de alta temperatura puede conducir eventualmente al hidrógeno hacia una fuente que sea costo-competitiva comparable con el vapor del gas natural. Un cierto prototipo Reactores de la generación IV funciona en 850 a 1000 grados centígrados. General Atomics predice que el hidrógeno producido en un reactor enfriado por gas de alta temperatura (HTGR) costaría $1.53/kilogramo. En 2003, el reforming del vapor del gas natural rindió el hidrógeno en $1.40/kg. En 2005 precios de la gasolina, coste $2.70/kg del hidrógeno. Por lo tanto, apenas dentro de los Estados Unidos, los ahorros de diez de mil millones de dólares por año son posibles con una fuente de propulsión nuclear. Mucho de estos ahorros traduciría las importaciones de aceite reducido y del gas natural. Una ventaja lateral de un reactor nuclear, que produce ambos (electricidad y el hidrógeno), es que puede cambiar de puesto la producción entre los dos. Por ejemplo, la planta pudo producir electricidad durante el día y el hidrógeno en la noche, emparejando su perfil eléctrico de la generación a la variación diaria en demanda. Si el hidrógeno se puede producir económicamente, este esquema competiría favorable con existir almacenamiento de energía. Hay suficiente demanda de hidrógeno en el mundo que toda generación máxima diaria se podría dirigir por tales plantas.

Producción de Hidrógeno Eólico a Gran Escala en la Patagonia Argentina
C.A.P.S.A. - Capex S.A.
C.A.P.S.A. - Capex S.A. – Carlos F. Melo 632, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, República Argentina
Código Postal: B1638CHB – Te: (54 11) 4796-6000 – Fax: (54 11) 4796-6043 – email: sraballo@capex.com.ar


 Resumen Ejecutivo

El proyecto resalta el importante rol que tendrá el hidrógeno, como el combustible que sustituirá a los combustibles fósiles en los años venideros, como a su vez los beneficios adicionales de dicha sustitución, en un tema que hoy preocupa al mundo como son las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y su impacto en el Cambio Climático, permitiendo de ésta manera, el cambio progresivo de la Matriz Energética Mundial, manteniendo el Desarrollo Sustentable.
En el desarrollo del proyecto se destaca a la República Argentina, como una de las zonas de mayor Potencial Eólico para la generación de energía eléctrica y demás recursos necesarios para la producción de hidrógeno, detallándose información relacionada con vientos en la Patagonia, recursos hídricos, mano de obra calificada y vías de comunicación terrestre, marítima y aérea disponibles.
El objeto final del Proyecto de Producción de Hidrógeno a Gran Escala es abastecer el potencial consumo de Mercados Energéticos Regionales e Internacionales.

¿Por qué en la Patagonia - Argentina?

Las Provincias de Santa Cruz y Chubut, presentan: a) condiciones de vientos poco frecuentes a nivel Mundial, fundamentalmente porque el Factor de Capacidad promedio de los casi tres años en que se encuentran en operación los Aerogeneradores de la Ciudad de Pico Truncado (Santa Cruz), es del 47 %, y del 42 % para el caso del Parque Eólico Antonio Morán, localizado en las inmediaciones de la Ciudad de Comodoro Rivadavia (Chubut), b) Superficie Amplia Disponible, c) Disponibilidad de Agua, Mano de Obra Calificada e Infraestructura de Caminos, Puertos y Aeropuertos y d) Baja Densidad de Población

Proyecto de Producción de Hidrógeno Eólico en la Patagonia

El proyecto ha sido desarrollado considerando las siguientes premisas, pautas y etapas:
1.- Desarrollo de Grandes Parques Eólicos en el Noreste de la Provincia de Santa Cruz, hasta alcanzar una potencia instalada de aproximadamente 16.120 MW en 10 años, sobre la base de Aerogeneradores de 2 MW de Potencia Nominal, considerando un desarrollo en 3 etapas.
Es importante destacar que, si bien todo parece indicar que es el lugar apropiado para el Proyecto de Generación de Hidrógeno Eólico, cuyas expansiones futuras podrían dirigirse hacia la zona central de la Provincia donde el Recurso Eólico alcanza su máxima performance, de ninguna manera estamos descartando la posibilidad de desarrollarlo en otras Provincias, como ser Chubut, Neuquén, Río Negro e incluso la Provincia de Buenos Aires.

La localización definitiva estará supeditada al balance óptimo Técnico -Económico, el que se encuentra supeditado a las ventajas y desventajas que puedan presentar cada una de las Provincias citadas, que surgirán de cada análisis en particular, toda vez que un proyecto de ésta naturaleza, que no cuenta con límites de expansión debido a la abundancia del Recurso
Eólico en cuanto a la calidad y extensión de superficie, también se encuentra altamente condicionado por tener que competir con Combustibles Subsidiados.
2.- Producción de Hidrógeno por medio del Proceso de Electrólisis, para lo cual, todas las Provincias citadas cuentan con suficiente caudal de Agua Dulce, tanto para el objetivo que estamos considerando, como para futuras expansiones. La localización del Parque Eólico en la zona determinada por el triángulo que forman las Ciudades de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y Pico Truncado, en el Noreste de la Provincia de Santa Cruz, en cuyo caso dispondremos de un excelente Recurso de Vientos, posiblemente superior al del Parque Eólico Jorge Romanutti, que es del 47 %, pero que en nuestros estudios los asumimos en 45 %, Mano de Obra Calificada, Equipos de Transporte y Montaje Pesados, el Puerto de Caleta Olivia, el cauce del Río Deseado y un aeropuerto internacional, como es el de Comodoro Rivadavia.
3.- Debido a la ubicación de la Provincia de Santa Cruz, respecto de los mayores centros de consumo, ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, o Ciudades tales como Sao Pablo en Brasil o Santiago de Chile, en Chile (Mercado Regional), y el mercado de los Países Desarrollados, sea la Unión Europea, Asia ó América del Norte, consideramos que es inevitable que el Hidrógeno producido, sea transformado a su estado líquido para llevar a cabo su transporte, lo cual no implica que parte de la producción sea eventualmente consumida en forma local y en estado gaseoso. Uno de los objetivos del Proyecto es el de proveer de Hidrógeno al Mercado
Regional constituido en principio por la Flota de 38.500 Taxis y 14.300 Autobuses de la Ciudad de Buenos Aires, que serían alimentadas progresivamente y con el fin de convertirla en “Futura Ciudad Limpia”. El Mercado Local, que se pueda desarrollar en la Provincia en la cual nos ubiquemos y finalmente, las Ciudades de Países vecinos que cuentan con importantes niveles de contaminación, como ser la Ciudad de Sao Pablo en Brasil y la Ciudad de Santiago de Chile, en Chile. En ésta etapa del proyecto, será muy importante la participación de la
Industria Automotriz, que dispondrán de un Mercado en Pleno Desarrollo, para la colocación de sus vehículos desarrollados con celda de combustible ó motor a combustión interna. Eventualmente podría requerirse de políticas que tiendan a desarrollar el uso de dicho combustible, así como la incorporación del correspondiente parque automotriz.
El Proyecto tiene una envergadura tal, que permitirá contar con importantes excedentes de Hidrógeno que podrán ser Exportados a otros Países, sin embargo, la relación de volúmenes de hidrógeno consumido en el Mercado Regional y de Exportación, dependerá de cómo se desarrollen los mismos.


Síntesis Técnico - Económica del Proyecto

Una vez completo el Proyecto (Años 10 a 30), tendrá una Potencia Total Instalada de 16.120 MW, (como se muestra en la Figura 5) con un factor de capacidad del 45%. La Producción de Hidrógeno será de 13.300.000 m3 H2 Líquido/año y la Producción de Oxígeno será de 5.600.000 Tn/año con un Requerimiento de Agua de 11.000.000 m3/año. La reducción de Emisiones de CO2 será de 40.500.000 Tn. (25.100.000 Tn. como consecuencia de la Producción de Energía Eólica y 15.400.000 Tn. considerando como ejemplo, uso Vehicular con Celda de Combustible. El Hidrógeno Total Producido durante un año, representa una cantidad de Energía equivalente de 31,34 TWh.

Planta experimental Pico Truncado

El proyecto de la planta experimental fue desarrollado por la Municipalidad de Pico Truncado y la Asociación Argentina del Hidrógeno, una Organización No Gubernamental presidida por Juan Carlos Bolcich, quien fuera titular del Centro Atómico Bariloche.
La Planta está ubicada junto al Parque Eólico Jorge Romanutti y cuenta con un laboratorio y un taller en el que se realizan estudios y trabajos relacionados con el manejo y la aplicación del hidrógeno y oxígeno. En la localidad santacruceña, donde se encuentra instalada la única planta de producción de energía renovable proveniente de la fusión del agua y la energía eólica de Latinoamérica, el primer vehículo a hidrógeno comenzará a circular en forma experimental,.
Así lo confirmó a Télam el gerente de la Planta de Hidrógeno, Juan Estigarribia, quien adelantó que las autoridades del complejo alcanzan en la compra de una camioneta, a la que "se le adaptará el motor para que funcione a hidrógeno y circule por la ciudad".
"Será una prueba experimental para observar cómo se comporta un vehículo a hidrógeno, el elemento más liviano de la química y más abundante del universo, que los científicos ya definen como el "combustible del futuro", explicó el funcionario.
La planta de hidrógeno de Pico Truncado contará en poco tiempo más "con un grupo electrógeno que funcionará a hidrógeno, cuyo motor está siendo adaptado por técnicos del INVAP-Bariloche", anticipó Estigarribia.
El especialista dijo que actualmente la planta produce "1 metro cúbico de hidrógeno por hora, y medio litro de oxígeno por hora, que son comprimidos, a 60 Bares".
El hidrógeno "se obtiene por electrólisis mediante agua y energía eólica" -proveniente del parque eólico local- y es cargado en tanques especiales", apuntó Estigarribia, para luego agregar: "ya enviamos una carga al Sistema de Investigaciones Técnicas de las Fuerzas Armadas (SITEFA), que junto a otras Universidades tienen convenio de experimentación". Al explicar el proceso de electrólisis, el funcionario santacruceño detalló que "el molino de viento produce electricidad y ésta rompe las moléculas de agua en un electrolizador, con lo que se obtiene hidrógeno y oxígeno puro".
"Se trata de un combustible limpio que se obtiene por electrólisis de la molécula de agua, al quemarlo luego en un dispositivo llamado celda de combustible, se obtienen electricidad y, como con todo gas de escape, más agua. No hay contaminación de ningún tipo", aseguró. Estigarribia comentó además que el hidrógeno que se produce en Pico Truncado es utilizado para "el desarrollo de prototipos de celdas de almacenamiento", para el uso como combustible en vehículos. El funcionario remarcó la importancia del parque eólico de Pico Truncado, que según dijo "con sus cuatro aerogeneradores de 600 megavatios cada uno, nos permiten abaratar costos en la producción del hidrógeno, y a su vez, cubre un 35 por ciento de la demanda energética de la población local compuesta por unos 12 mil habitantes".



Conclusiones
Estimando que nuestro País utiliza el petróleo como una reserva natural y económica con el inconveniente de que este recurso no es renovable (se estima que se terminara de consumir en los próximos 100 años) y que tiene un alto impacto ambiental nos llevara a incurrir en nuevos emprendimientos energéticos (como es el caso del hidrogeno) para satisfacer así las necesidades humanas. El pensamiento visionario y estratégico nacido en la Provincia del Sur Patagónico, nos permite hoy afirmar con orgullo Argentino llevando al país a la era del Hidrógeno. No desarrollar una tecnología nacional para el manejo del Hidrógeno sería condenarnos a una dependencia como la que nuestro país tuvo hacia finales del siglo XIX con la importación de carbón, que superaba el millón de toneladas para poder hacer funcionar las locomotoras y el ferrocarril. Situación que se repitió a principios del siglo XX con la dependencia de los combustibles derivados del petróleo. En aquel momento, 1922, las condiciones exigidas por uno de los gigantes petroleros que monopolizaban la venta de naftas impulsó, por iniciativa del General Mosconi, a que nuestro país encarara una Industria Nacional de Hidrocarburos. Cada ciudadano argentino, podrá constituirse en un actor y dar cumplimiento a la visión de disponer con independencia y alta calidad social, ambiental, económica: el mejor combustible de la economía, la energía limpia y abundante proveniente del viento-hidrógeno. En otras regiones del país la fuente primaria será la que más abunde en esa región, como la hidráulica, la biomasa o el sol.











Anexos

Extracción de petróleo y gas natural. Total del país. Años 2003-2007

Producto
Unidad de medida
Extracción en el total del país
2003
2004
2005
2006
2007







Petróleo crudo
Miles de m3
42.754
40.150
38.323
38.249
37.175
Gas natural
Millones de m3
48.876
50.254
48.738
51.665
50.891


Potencia instalada de energía eléctrica por tipo, según sistemas interconectados. Total del país. Años 2003-2007
Año
Sistema
Total
          Potencia nominal instalada
Hidráulica
Eólica
Nuclear
Térmica
Turbo vapor
Turbo           gas
Máquina diesel
Combinado


MegaWatt










2003
Total
25.679
9.780
26
1.018
4.603
3.015
400
6.835











Interconectado Nacional (SIN)
23.893
9.280
7
1.018
4.603
2.652
203
6.129

Patagónico
798
495
19
-
-
206
16
63

Aislados
988
5
-
-
-
158
182
643










2004
Total
25.800
9.898
29
1.018
4.603
2.832
392
7.027











Interconectado Nacional (SIN)
23.994
9.362
9
1.018
4.603
2.470
210
6.321

Patagónico
837
532
20
-
-
206
16
63

Aislados
969
4
-
-
-
156
166
643










2005
Total
25.675
9.920
28
1.018
4.551
2.737
392
7.027











Interconectado Nacional (SIN)
23.884
9.384
8
1.018
4.551
2.376
226
6.321

Patagónico
820
532
20
-
-
205
-
63

Aislados
971
4
1
-
-
156
167
643










2006
Total
25.678
9.920
28
1.018
4.551
2.737
396
7.027











Interconectado Nacional (SIN)
24.706
9.916
28
1.018
4.551
2.582
227
6.384

Aislados
972
4
1
-
-
156
168
643










2007 e
Total
25.725
9.920
28
1.018
4.551
2.779
401
7.027











Interconectado Nacional (SIN)
24.753
9.916
28
1.018
4.551
2.624
232
6.384

Aislados
972
4
1
-
-
156
168
643










Nota: dado que en febrero de 2006 comenzó su operación comercial la Interconexión del SADI y del SIP, se presentan los datos como sistema único.












Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Energía. Dirección Nacional de Prospectiva.












Bibliografía


Petróleo: El mayor negocio del mundo (Christofer Tugendhat)
www.energiarenovable.org
www.indec.gov.ar
www.inti.gov.ar
www.pdvsa.com
www.capex.com

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