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lunes, 14 de diciembre de 2015





Edwin Reyes
Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad Tecnológica De Panamá-sede Coclé
Carlos Troya
Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad Tecnológica De Panamá-sede Coclé
troyacarlos2511@gmail.com
 
Resumen:
La energía eólica es una de las principales fuentes de generación en diferentes países. Se implementó este sistema de generación en panamá debido a su baja producción que no da abasto con la gran demanda del país, en la actualidad se han implementado diferentes factores los cuales han mejorado su generación y su distribución.
La política energética de Panamá está encaminada a un aumento de la generación de energías renovables, como la eólica o la energía solar, para limitar la dependencia en la energía hídrica y térmica, indicó Fernando Vargas, jefe de la Unidad de Gestión Ambiental de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
 
Palabras clave: Energía renovable, energía eólica, aumento de la generación en panamá.
 
Introducción: a continuación le presentaremos el tema de energía eólica noticia redactada acerca de la energía eólica en panamá, con el fin de mejorar la calidad de generación de corriente eléctrica en nuestro país y de reforzar a las diferentes fuentes de generación actuales.
 
 
 
 
 
Desarrollo
Eólica en Panamá:
Aerogeneradores de Goldwind para Parque Eólico de Penonomé
El potencial eólico de Panamá es alto, si se toma en cuenta los múltiples proyectos que se han estado desarrollando en el país en los últimos 10 años.
Actualmente existen seis proyectos en construcción que proveerán 394 MW; otros tres proyectos en diseño final (que esperan aprobación para empezar) que contemplan la generación de 380 MW y 17 proyectos con licencia provisional (que se renueva cada año y que indica que están en el proceso de estudios de factibilidad) y que tendrían una capacidad de generación de 1,219.6 MW, indica la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
Las energías renovables como la eólica son estacionales porque dependen del viento de despacho inmediato y tienen la ventaja de tener paso expedito para ingresar al sistema nacional. Así como también la oportunidad de ser contratados por parte del Estado a través de las licitaciones.
Sin embargo, muchos de los inversionistas están en espera de que crezca la capacidad de transmisión de energía en Panamá con la tercera línea de transmisión que se tiene prevista funcione en 2016.
Así lo señaló, Manuel Armijo Villarreal, presidente de la empresa Luz Eólica de Panamá, que mantiene un licencia provisional para un proyecto ubicado en Quijada del Diablo, Gualaca, provincia de Chiriquí y que generaría 150 MW.

 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA#1 Aerogeneradores. Estos fueron los primeros instalados en Penonomé (llano Marín)
 
Base Ambiental
El área del Proyecto ocurre en elevaciones entre 50 y 70 metros por encima del nivel del mar y es primariamente plana con pendientes generalmente oscilando entre 0 y 3 por ciento. El sitio está caracterizado por pasto (principalmente para ganado y caballos) y terreno agrícola (principalmente arroz productos de azúcar de caña). El área del Proyecto exhibe un clima tropical con uniforme,
Relativamente alta temperatura y humedad, con variación mínima estacional. Las temperaturas promedio en el área del Proyecto varían entre 26.4ºC y 27ºC. No existen fuentes de emisión estacionaria significativa en el sitio del Proyecto, cuyos resultados generalmente de aire de buena calidad.
La lluvia en Panamá varía de menos de 1,300 mm (51.2 pulgadas) en las elevaciones menores a más de 3,000 mm (118.1 pulgadas) en las elevaciones mayores. Generalmente, la mayoría de la lluvia anual ocurre entre los meses de abril y diciembre. No existen características de superficie de agua permanente significativa dentro del área del Proyecto. Una corriente permanente menor (segundo orden) y cuatro menor (primer orden) corrientes efímeras (fluye solamente para parte del año) comienza dentro de los linderos del Proyecto o corta transversalmente el sitio. Depósito hecho por un hombre (con un área de superficie de aproximadamente 16 ha) está ubicado en la porción norte-central del área del Proyecto. Peligros naturales, incluyendo inundación y riesgo sísmico, también fueron evaluados y determinados a ser bajos.
 

 
 
 
 
 
 
FIGURA#2 Instalación. Se instalaron los aerogeneradores en un suelo ya estudiado contra sismos terremotos y muchos factores que pueden poner en riesgo su funcionamiento.
 
 
 
 
Flora, Fauna y Biodiversidad
El área de Proyecto no está dentro de alguna área de interés de conservación especial, tales como parques naturales, humedales (incluyendo sitios RAMSAR), monumentos nacionales, activos culturales, o reservas de la biosfera. Las áreas regionales protegidas e IBAs están ubicadas en distancias que exceden 13 km del Sitio del Proyecto. No se espera que el Proyecto tenga impactos directos en estas áreas o sus especies. Ningunos impactos significativos a la flora y fauna regional o local (incluyendo aves y murciélagos) con condición de conservación se esperan de las actividades del Proyecto.
 
El mayor riesgo para impactos es asociado con colisiones potenciales de aves y murciélagos con cuchillas de la turbina que puedan resultar en lesión o muerte. Aves volando alto tales como rapaces (águilas, halcones, etc.), la migración de aves costeras conocida a ocurrir en las áreas protegidas regionales e IBAs, y murciélagos están a riego mayor. Por lo tanto, atención especial será dada a este grupo de especies durante actividades de futuro monitoreo para mitigar o compensar impactos potenciales, según sea requerido.
 
Las líneas de energía dentro del área del Proyecto para la Fase I fueron construidas subterráneas. Para la Fase II, 34.5 kV líneas de colección que se extiende para 15.6 km será construido por encima del suelo un derecho de vía existente (ROW). Situando las líneas de recolección por encima del suelo junto un ROW existente, el Proyecto evitó impactos asociados con la supresión de vegetación e impactos potenciales a los productores de arroz. Durante la construcción de las líneas de recolección subterránea para la Fase I, UEPI desarrolló e implementó un plan de rescate local y reubicación, en alineamiento con los requisitos de ANAM. Las tasas de mortalidad y especies implicadas potencialmente asociadas con las líneas de energía serán monitoreadas como parte de la estrategia de administración de biodiversidad durante la fase de operación del Proyecto, e iniciativas compensatorias serán promulgadas si los impactos han demostrado ser significativos.


 

UEPI también es requerido a presentar un Plan de Reforestación a la Administración de Coclé. Para cada árbol que es cortado, UEPI sembrará 10 especímenes de especies de flora nativa que son típicas del área del Proyecto. Los esfuerzos de reforestación serán llevados a cabo en un área aprobada por la Administración Regional de Coclé y UEPI serán responsables del cuidado y mantenimiento de tal área de restauración por un período de cinco años. UEPI ha pagado compensación ambiental de áreas impactadas por actividades de preparación del sitio y áreas utilizadas para componentes e infraestructuras del proyecto (es decir, carretera de acceso WTGs, sub-estación). Según la condición de la autorización ambiental, el Proyecto no afectará significativamente las actividades agrícolas incluyendo arroz, maíz, azúcar de caña, y pastoreo de ganado y actividades afines.


 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA#3 Aerogeneradores. No afectan la flora ni la fauna además se realizara un sistema de reforestación.

Justificación del Proyecto

La mayoría de la energía de Panamá es abastecida por hidroeléctrica (aproximadamente 66 por ciento) y térmica (combustibles fósiles) plantas de energía (aproximadamente 30 por ciento)2. La producción de energía anual total es aproximadamente 6.5 Gwh, con un promedio anual de aproximadamente 120MWh exportado y hasta 75 Mwh importado, dependiendo de la variación en producción de las hidro fuentes. Las plantas de energía hidro generalmente operan menos durante el verano mientras que los depósitos que son llenados durante el período lluvioso están agotados. Durante este período existe generación creciente por plantas de energía térmica; en los años recientes, el racionamiento de electricidad y apagones. Este Proyecto contribuirá al Plan Nacional de Energía de Panamá creando más energía renovable que estará disponible a través de la temporada seca.

 

Los aerogeneradores de Goldwind aprovecharán los vientos de 35 km por hora que soplan en Penonomé, para suplir energía eólica.


 
 
 
 
 

FIGURA#4 Vientos. Se instalaron en Penonomé específicamente en llano Marín y sus alrededores ya que una de las áreas que presenta las mejores características para generar sin dificultades.

 

Eólica en Panamá: instalan los primeros aerogeneradores Goldwind del parque eólico de Penonomé

En los Llanos, corregimiento de El Coco, cerca de Penonomé, cientos de imponentes aerogeneradores con aspas, que recuerdan a los viejos molinos de viento, se divisan desde la carretera Interamericana. Las estructuras son parte del primer parque eólico de Panamá y el más grande de Centroamérica.

La visión de las torres, asentadas en pedestales de 90 metros, más altos que cualquier edificio de la vecina ciudad penonomeña, asombra a los lugareños, que, desde el inicio del proyecto, en septiembre del 2011, no dejan de apostarse en las aceras para mirar a los gigantescos cilindros.


 
 
 
 
 
 

FIGURA#5 Aerogeneradores. Más altos que cualquier edificio de la vecindad penonomeña.

Con una inversión de $570 millones, este parque eólico, que va por su tercera fase, tendrá una capacidad para generar hasta 270 mega vatios (MWh) de energía limpia en el segundo cuatrimestre del año 2015, informó Rafael Pérez-Pires, director de la empresa Unión Eólica Panameña (UEP), a cargo del proyecto.


 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA#6 Ubicación. Los aerogeneradores están ubicados en Penonomé corregimiento del coco.

La capacidad del parque representa entre un 6% y un 7% de la energía que demanda el mercado panameño y permitiría suplir el consumo de 100,000 familias, más de medio millón de personas, indicó Pérez-Pires.


 
 
 
 
 
 
 
FIGURA#7 Parque eólico. El parque eólico de panamá es el más grande de centro América.

El parque eólico de Panamá será el más grande de Centroamérica, tendrá una potencia total de 220 MW para producir entre un 6 y un 7 por ciento de la demanda eléctrica del país y abastecer a más de 100.000 familias panameñas, es decir cerca de medio millón de habitantes.

El Parque Eólico de Penonomé, de capital español, contempla cuatro fases con capacidad total de 337 MWh.

La primera fase (apodada con el poético nombre Rosa de los Vientos) tiene un costo de $140 millones, mientras que la construcción y operación de la segunda (Marañón) y tercera fase (Portobello) del proyecto, a un costo de $430 millones, han sido financiadas por InterEnergy Holdings, de República Dominicana, socio mayoritario de UEP.

El aporte de la compañía puertorriqueña fue complementado con un préstamo de $300 millones del International Finance Corporation (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial.

En tanto que la cuarta fase (Nuevo Chagres) del proyecto se estima en $120 millones, informó Pérez-Pires.



 
 
 
 
 
 
FIGURA#8 Dimensiones. En esta figura se muestra la altura y el tamaño de la turbina de los Aerogeneradores.

 

AEROGENERADORES

Con 22 turbinas eólicas instaladas y conectadas al Sistema Nacional en diciembre de 2014, el parque eólico está generando actualmente, en su primera fase, 55 MWh, equivalente al consumo de energía anual de unas 20 mil familias.

Cada uno de estos aerogeradores tiene un costo aproximado de $5 millones.

En estos momentos se realizan los trabajos para la instalación de las 86 turbinas que formarán la segunda y tercera fase del proyecto, que aportarán un total de 215 MWh adicionales.  



 
 
 
 
 
 
 
FIGURA#9  Costo. Cada uno de estos aerogeradores tiene un costo aproximado de $5 millones.

 

POTENCIAL

El potencial eólico de Panamá es muy alto, pero un sistema eléctrico no puede depender de un solo tipo de energía, señaló Pérez-Pires.

El inversionista explicó que la energía eólica es verde, barata, competitiva, pero es casi impredecible porque depende del viento.

De acuerdo con las autoridades, para el 2016, el país contaría con, con unos 400 MWh instalados de energía eólica, es decir el 20% o 25% de la generación del plantel.

El costo de inversión de un parque eólico es de entre $1.5 a $1.7 millones por MWh instalado, mientras que los proyectos hidráulicos están por el orden de los $3 millones por MW instalado.

A finales de 2014, la capacidad mundial instalada de energía eólica ascendía a 370 gigavatios, generando un 5% del consumo de electricidad mundial. Dinamarca genera más de un 25% de su electricidad con energía eólica, y más de 80 países en todo el mundo la utilizan de forma creciente para proporcionar energía eléctrica en sus redes de distribución. En España la energía eólica produjo un 21% del consumo eléctrico en 2013, convirtiéndose en la tecnología con mayor contribución a la cobertura de la demanda, por encima incluso de la energía nuclear.

Son varios los beneficios que esta tecnología amigable con el ambiente ha aportado a la comunidad de El Coco, en Coclé.

Uno de los puntos más atractivos es que no contamina el ambiente con ruido, lo que permite que se desarrollen otras actividades cercanas.

Diversos sectores de la provincia recibirán un impacto positivo con esta inversión.

Otra de las ventajas de los parque eólicos es que la tierra se puede seguir usando para sembrar o para la ganadería, señala Rafael Pérez-Pírez, director de Unión Eólica Panameña.

En este caso los terrenos son alquilados por $6,000 anuales por cada aerogenerador que solo ocupan un cuarto de hectárea. Los propietarios de los terrenos pueden seguir con sus actividades, como siembra de arroz, ganadería, entre otras.

El proyecto ha pagado al Municipio de Penonomé $800 mil en concepto de permisos de construcción, que, además, involucra a la comunidad pues el 90% de la mano de obra civil es local y de áreas aledañas.

Otro de los sectores beneficiados será la educación superior especializada, pues la inversión demandará nuevos profesionales técnicos, señaló Félix Tejeira, director del Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Desde la Interamericana a la altura de El Coco, hasta las 19 hectáreas donde están los aerogenadores hay unos seis kilómetros. Los primeros tramos son de asfalto, los últimos son de piedra suelta. A ambos lados de la carretera viven familias de clase media y alta. Pasando el poblado hay cultivos de arroz y ganado pastando.

El turismo también podrá desarrollarse en este lugar por donde actualmente solo transitan los trabajadores.

En este camino se podrían instalar facilidades para los viajeros y turistas, como negocios de comida, artesanías, rutas de transporte, entre otras facilidades que generarían ingresos.



 
 
 
 
 
 
 
FIURA#10 Potencial. La instalación de este parque eólico tiene mucho potencial además de lo que genera, es un sitio se puede decir que turístico; diferentes personas visitaran este sitio ya que es el más grande de centro América.

 

 

 

 

 

Conclusión

 La Energía Eólica, es una de las fuentes más importantes de generación de corriente eléctrica, no es contaminante, produce energía renovable, ya que utiliza el aire para su generación. Es el primer parque eólico que se instala en panamá y todos los panameños esperamos que mejore las condiciones eléctricas del país y si es posible instalar en el país más fuentes de generación de energía renovable como: un parque de paneles solares, etc. En este blog se aprendió conocimiento importante hacer del parque eólico de Penonomé lo que se espera, en que  puede afectar al medio ambiente;  justificación del proyecto,  el potencial que traerá el parque y mucho más.
 
 

miércoles, 2 de diciembre de 2015

Nuevas Formas de Generar Energía 


Anabel Sanchez
Facultad de Ingeniería Eléctrica 
Universidad Tecnológica de Panamá – Sede Coclé

Sergio Hernández
Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad Tecnológica de Panamá – Sede  Coclé



Resumen:
Muchas son las formas que existen en la actualidad para generar energía eléctrica, utilizando la energía del sol, la fuerza del agua, entre otras pero con el pasar de los años, científicos creen que ciertos recursos que se utilizan pueden llegar a agotarse debido su uso, esto ha llevado a investigar nuevas formas de generar electricidad y buscar la forma de contribuir con el medio ambiente evitando la contaminación.

Palabras Claves: Energía undimotriz, Red eléctrica, termoquímica.

Objetivo:
Dar a conocer que existen muchos otros métodos de generar energía eléctrica.

Desarrollo:
En la actualidad nuestro país y el mundo están perjudicando a la naturaleza con la utilización de recursos fósiles y otros como el agua para la generación de electricidad es por ello que con el pasar de los años los científicos buscan otras maneras de producir electricidad sin agotar nuestros recursos naturales y tratando de generar más energía.
En la actualidad existen muchos científicos que buscan otras fuentes de energía y algunos de estos proyectos están en prueba.

Energía undimotriz


Es la energía que permite la obtención de electricidad a partir de energía mecánica generada por el movimiento de las olas.Es uno de los tipos de energías renovables más estudiada actualmente, y presenta enormes ventajas frente a otras energías renovables debido a que en ella se presenta una mayor facilidad para predecir condiciones óptimas que permitan la mayor eficiencia en sus procesos. Es más fácil llegar a predecir condiciones óptimas de oleaje, que condiciones óptimas en vientos para obtener energía eólica, ya que su variabilidad es menor.

La pregunta es ¿cómo hacer que el proceso de generación de electricidad en las estaciones marítimas sea rentable?
Actualmente esta energía ha sido implementada en muchos de los países desarrollados, logrando grandes beneficios para las economías de estos países, debido al alto porcentaje de energía que suple con relación al total de energía que demandan al año. Un ejemplo de ello es:
·         En Estados Unidos. Se estima que en Estados Unidos alrededor de 55TWh por año son suplidos por energías provenientes del movimiento de las olas. Dicho valor es un 14% del valor total energético que demanda el país al año
·         En Europa. Se sabe que en Europa alrededor de 280TWh son provenientes de energías generadas por movimiento de las olas en el año.
Estimación económica del coste de la energía undimotriz

Figura 1
Porcentaje de generación en un plazo de 10 años.

Es necesario tener una serie de condiciones geológicas y el equipo necesario para su óptimo uso.
Uno de los requisitos necesarios es la profundidad
Según estudios realizados a lo largo de la historia con respecto a esta energía renovable, se sabe que la cantidad de energía que se puede obtener a partir de ella, es proporcional al periodo de oscilación de las olas, al igual que al cuadrado de la amplitud de estas. Por tal razón se sabe que este tipo de características se hallan en territorios marítimos con profundidades entre 40 y 100 metros. Entre dichas profundidades las características de las olas resultan ser óptimas para la energía undimotriz.
Los equipos utilizados se clasifican en
  1. Dispositivos en costa (on-shore)
  2. Dispositivos cerca de la costa (near-shore)
  3. Dispositivos fuera de la costa u off-shore


Clasificación de dispositivos

Dispositivos de columna de agua oscilante
Estos funcionan con una turbina de aire que se encuentra ensamblada a un generador. Esta estructura normalmente se encuentra ubicada en la costa. Su parte inferior se encuentra sumergida que se abra hacia el oleaje, en su parte superior contiene una cámara de aire. El aire se desplaza por la columna de agua generando movimiento en la turbina ubicada en la parte alta del dispositivo. Se utiliza energía neumática para generar energía mecánica.
Dispositivos oscilantes
Estos funcionan con un motor hidráulico, turbina hidráulica y un generador eléctrico lineal.
Flotadora
Estas boyas contienen un sistema hidráulico el cual acciona un generador gracias al constante movimiento del oleaje ya que éste hace que se genere un movimiento relativo entre el mástil y el flotador. La salida eléctrica se lleva hasta una subestación
Rotación
Este sistema está formado por un módulo que se encuentra anclado al fondo marino y mediante las oscilaciones se accionan unos pistones que logran una transformación hidroeléctrica. Están constituidos principalmente por una estructura articulada que en las conexiones de los nodos dispone de un sistema hidráulico el cual actúa sobre un generador eléctrico. Esta tecnología es comercial ya que por medio de 30 de estos aparatos se podría brindar energía a 20 000 hogares.
Traslación lineal
Estos sistemas están constituidos por dos partes: Una se encuentra fija sobre el fondo marino, y la otra se mueve de manera vertical por la variación de presiones hidrostáticas bajo el agua por las olas.
Colectores de olas
Aprovechando la energía potencial de las olas, los aparatos reciben esta energía al mover unas turbinas hidráulicas. El depósito se encuentra ubicado un nivel encima del mar, al cual, a través de una rampa, ingresan las olas. A continuación pasan por unas turbinas ensambladas a unos generadores eléctricos.
Estructura flotante:Wave Dragon
Este sistema es similar al de la estructura fija, la diferencia es que se trata de una estructura flotante.
Dificultades
Uno de los problemas técnicos importantes consiste en cómo absorber la energía mecánica, que incide en un campo aleatorio de velocidades, en energía eléctrica apta para su conexión a la red eléctrica.
v El alto costo económico de la inversión inicial demanda que el periodo de amortización de estas centrales sea largo.
v Su utilización se circunscribe a zonas costeras o próximas a la costa, por mayor erogación económica que implicaría transportar la energía obtenida a lugares del interior.
v Otro inconveniente es el impacto ambiental debido a las instalaciones, que requieren modificación del paisaje para su construcción. Se ha de disponer de mucho espacio para albergar las enormes turbinas, lo cual involucra un impacto ecológico sobre los ecosistemas, habitualmente costeros.

Energia a partir de la basura

Ya hace tiempo que los científicos aprendieron a utilizar los residuos para generar electricidad. En el mundo hay una serie de centrales eléctricas donde la basura se convierte en metano, que más tarde podría convertirse en electricidad.
Cada día se genera residuos sólidos urbanos (RSU) en las ciudades que son transportados a vertederos. Éstos son enterrados, y con el tiempo terminan generando gas metano que puede llegar a la atmósfera, donde se transforma en dióxido de carbono, principal causante del calentamiento a nivel global. Dicho metano puede ser aprovechado para la generación de energía, evitando el grave perjuicio que supone su liberación a la atmósfera.
El aprovechamiento de los residuos – aguas residuales, residuos agrícolas y ganaderos, residuos urbanos o industriales, restos de árboles o de cosechas; para la generación de energía útil -electricidad o calor-, es una fuente de producción energética con un gran potencial, que contribuye por un lado a una gestión de residuos más sostenible, y por otro, a reducir la dependencia energética de otros países productores, como es el caso de España. Además está incluido dentro del Plan de Energías Renovables 2011-2020.
Las tecnologías utilizadas para la valorización energética de los residuos son:
– Procesos de tecnologías de tratamiento térmico, como la incineración, la gasificación, la pirólisis o la gasificación por plasma.

– Procesos de tecnologías de tratamiento biológico, como la biometanización o digestión anaerobia de la fracción orgánica con valorización del biogas obtenido.

Imagen: Proceso de digestión anaerobia para tratamiento de residuos sólidos urbanos

Las tecnologías más probadas son la incineración, la digestión anaeróbica y la coincineración, para aplicaciones industriales. Por otro lado, existe una tendencia creciente en implantación de tecnologías como la gasificación, la pirólisis y la gasificación por plasma, debido a que pueden alcanzar un mayor rendimiento energético, y a la baja aceptación a nivel social de la incineración.
El ejemplo
En Suecia:
– Se reduce la cantidad de residuos generados, ya que cada ciudadano genera anualmente una tonelada de basura por vivienda, cuando la media en Europa es de 6 toneladas por habitante cada año.
– Se reutilizan y reciclan los residuos generados, porque existe conciencia social.
Del total de residuos que se generan, sólo un 4% llega a los vertederos, mientras que el resto que no se recicla o reutiliza, es utilizado para generar energía mediante incineración. Con la incineración de los residuos utilizados para producir energía, se obtiene metano, y con este producto se obtiene energía en forma de calor para la producción de agua caliente. De esta manera se cubre la demanda de calefacción de cerca de 1.000.000 de viviendas -la quinta parte del total de hogares suecos-, pero también se bombea a edificios comerciales.
Además de generar calor para producir agua caliente sanitaria, también se genera electricidad a partir de los residuos, cubriendo así la demanda de 250.000 hogares en Suecia. A partir de aquí, se puede afirmar que Suecia está a la cabeza en producción de energía a partir de la basura, y la realidad es que ya empieza a importar residuos de otros países de Europa, ya que su capacidad de producción energética es superior, que su propia producción de residuos.
Algas para la elaboración de Biocombustibles
La producción de etanol a partir de maíz o caña de azúcar ya es una gran industria mundial, pero también ha causado que grandes extensiones de tierra antes usadas para cultivar alimentos sean ahora campos para la elaboración de combustibles.
De acuerdo a recientes investigaciones, las algas comunes pueden ser usadas para ser transformadas en combustibles. Estas pueden ser cultivadas en depresiones de 1 metro de ancho y ser cosechadas cada 5 o 8 días.
Para la producción de combustible se raspan las algas, se secan y luego se extraen los carbohidratos que son convertidos en azucares. A continuación tras un proceso de fermentación los azucares se convierten en ácido butírico, láctico y acético.
Este nuevo proceso es menos costoso y más eficiente a la vez que ayuda a reducir la contaminación en el agua.
Energía evaporativa


 Inspirados en plantas, los científicos han inventado una hoja sintética microfabricada, que es capaz de producir energía eléctrica a partir de agua en evaporación. Se pueden bombear burbujas de aire hacia el interior de las “hojas”, generando electricidad que resulta de la diferencia de las propiedades eléctricas del agua y el aire. Esta línea de investigación podría abrir la puerta hacia formas más ingeniosas de capturar la energía que surge de la evaporación



Enlaces 
[1] https://actualidad.rt.com/ciencias/view/132623-formas-nuevas-energia-colapso

[2] http://www.desarrollosustentable.co/2013/05/nuevas-fuentes-de-energia.html

[3 ] https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_undimotriz