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jueves, 27 de noviembre de 2014

Licencias para proyectos de energía solar incluye la provincia de coclè



JOEL OBALDIA

Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad Tecnológica de Panamá
j.obaldia@hotmail.com

Resumen: Las licencias para proyectos solares, entre licencias definitivas y provisionales, suman ya 22 para proyectos con una potencia en conjunto de más 500 megavatios en Panamá. Entre los proyectos que cuentan con licencia defintiva se encuentra un parque solar de 40 megavatios de la empresa Solar XXI que está previsto en la provincia de Chiriquí; También cuentan con licencia definitiva un proyecto de 9,9 megavatios de la empresa Panasolar Generation en la provincia de Coclé y un proyecto piloto de 100 kilovatios de potencia de la empresa Generación Solar en la provincia de Panamá.


1. Objetivo: Dar a conocer a los lectores los actuales y futuros proyectos de energia solar que se pueden realizar a lo largo del pais, incluyendo nuestra provincia Coclè.





Figura 1 - La planta solar Sarigüa de 2,4 MW de potencia es el mayor parque solar en operación en Panamá en la actualidad.

2. Desarrollo: Las licencias para proyectos solares, entre licencias definitivas y provisionales, suman ya 22 para proyectos con una potencia en conjunto de más 500 megavatios en Panamá. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) detalla en su último boletín publicado la semana pasada sobre licencias de proyectos energéticos que tres proyectos fotovoltaicos con una potencia en conjunto de 50 megavatios cuentan con licencia definitiva y 19 proyectos solares, que suman una potencia de 460 megavatios, disponen de licencia provisional.



Figura 2 - Instalacion de paneles solares en olà, en la provincia de coclè.


Entre los proyectos que cuentan con licencia defintiva se encuentra un parque solar de 40 megavatios de la empresa Solar XXI que está previsto en la provincia de Chiriquí. Este proyecto, que suministraría electricidad a la Universidad de Panamá, es uno de los proyectos solares a gran escala más avanzados en la actualidad en Panamá. Según medios locales, este proyecto se realizará en el marco de acuerdo de compraventa de electricidad (PPA). También cuentan con licencia definitiva un proyecto de 9,9 megavatios de la empresa Panasolar Generation en la provincia de Coclé y un proyecto piloto de 100 kilovatios de potencia de la empresa Generación Solar en la provincia de Panamá.
Por otro lado, los proyectos solares con licencias provisionales eran ya 19 a principios de este mes, con una potencia en conjunto de 460 megavatios. El  mayor proyecto con licencia provisional es una central fotovoltaica de 120 megavatios de la empresa Avanzalia Panamá previsto en la provincia de Coclé. Dicha compañía dispone hasta finales de este año para remitir la información necesaria para solicitar la licencia definitiva. La empresa SDR Energy dispone de licencia provisional para un proyecto de 59,4 megavatios en la provincia de Coclé y una central solar de 49,5 megavatios en la provincia de Chiriquí. El registro de licencias también contempla un proyecto de 45 megavatios, cuatro proyectos de 20 megavatios de potencia y proyectos de menor potencia.
La mayor parte de las licencias de proyectos solares fueron aprobadas por la ASEP en el último año después de que se aprobara en el país una regulación favorable al desarrollo de la energía solar. En junio del año pasado, el gobierno panameño introdujo una legislación de energía solar que contempla incentivos fiscales y exenciones arancelarias. También establece la convocatoria de licitaciones exclusivas para proyectos solares.


Figura 3 - Instalación de paneles solares en la escuela de san pedro en el distrito de penonome.

En el marco de lo establecido por esta legislación, recientemente se fijó la fecha de la primera licitación exclusiva para proyectos solares, la licitación Etesa 3-14 que se celebrará el 16 de octubre. La Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), la cual coordina la licitación, ha convocado una reunión informativa para las empresas interesadas el siete de agosto. Las bases del concurso contemplan que unos días antes, el 31 de julio, se publique el precio de referencia en la subasta. En Panamá ya se han celebrado licitaciones exclusivas para proyectos eólicos. En la primera licitación eólica, que se celebró en 2011, el precio de los proyectos adjudicados osciló en entre 95 centavos de dólar el megavatio hora y 110 centavos de dólar el megavatio hora.
Con la incorporación también de la solar en la matriz energética, Panamá busca diversificar sus fuentes de energía y reducir su dependencia de los combustibles fósiles. En la actualidad, el mayor parque solar del país es la central Sarigüa, de 2,4 megavatios de potencia, la cual entró se inauguró a principios de este año.

TERCERA LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

Eliécer Del Rosario
Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad Tecnológica de Panamá
Eliecer.delrosario@utp.ac.pa

Resumen: Tercera linea de transmisión eléctrica, Construcción de una línea doble circuito con una capacidad para transportar 800MW con una extensión aproximadamente de 300 km. Este es uno de los grandes proyectos que se está por construir en Panamá, la ubicación del mismo será desde Chiriqui, hasta la ciudad capital, este es una noticia  para que el lector este informado sobre todo lo que nos brindara la construcción de esta tercera linea en nuestro territorio, ya que aumentará la capacidad de transmisión de la energía y la confiabilidad del sistema, en momentos que estamos en un crecimiento económico mas exorbitante en de la región.

Palabras claves: Tercera linea Panamá, Tercera linea en 230 kV 

1. OBJETIVO
Compartir esta noticia para informar a todos los lectores sobre la tercera línea de transmisión eléctrica y de igual manera darle a conocer aspectos importantes de la misma. 

2. DESARROLLO
La construcción de la tercera linea de transmisión eléctrica en el territorio nacional aumentará la capacidad de transmisión de la energía y la confiabilidad en el sistema, para beneficio del pueblo panameño al tiempo que contribuirá con la calidad de los servicios vigentes y el desarrollo del país, en momentos en que experimenta uno de los crecimientos económicos más pujantes de la región.

La Tercera Línea de Transmisión Eléctrica conlleva la construcción de una línea de doble circuito desde Tolé, en Chiriquí, hasta Condado del Rey, en la ciudad capital con una capacidad para transportar 800 MW y una extensión de un total de 300 km aproximadamente. Serán erguidas aproximadamente 850 torres que tendrán un promedio de separación (distancia) de 350 metros hasta 1,200 metros, dependiendo del área donde estarán ubicadas, en paralelo, al norte de las líneas de transmisión 1 y 2.

FIGURA 1 - MAPA ACTUAL DE LINEAS  DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
FIGURA 2- Subestación de Llano Sánchez en Coclé
Los trabajos también incluyen: la modernización de los sistemas de comunicación y adecuación de cuatro de las subestaciones existentes: Veladero (Chiriquí), Llano Sánchez (Coclé), La Chorrera (Panamá Oeste) y Panamá (Capital), permitiendo monitorear y operar las tres redes desde el Centro Nacional de Despacho a través de cables de fibra óptica.
 Las funciones principales de las subestaciones son controlar las tensiones de la electricidad producida en las generadoras para hacer más eficiente el transporte o transmisión de la energía en largas distancias.






FIGURA 3- Ivan Barría - ETESA

El Gerente General de la EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A., Iván Barría, destacó: “Contar con el tercer corredor también denominado Tercera Línea a nivel de 230 Kv, uno de los proyectos más urgentes del sistema de electricidad Nacional, beneficiará a Panamá en términos de la capacidad de transmisión y transferencia de energía, permitiendo las condiciones estructurales para el crecimiento y desarrollo constante del país”.




La constructora brasileña Norberto Odebrecht ganó el diseño para la construcción de esta línea, la firma brasileña obtuvo la mejor propuesta técnica y presentó un precio de $233.8 millones, el monto del proyecto, no obstante, será superior, ya que en estas cifras no se incluye el costo de financiamiento.


FIGURA 4 - Propuesta de Constructora Odebrecht

El pasado 6 de noviembre se dio inicio a la construcción de este proyecto que generará alrededor de 1,500 puestos de trabajos directos e indirectos, ocupados en su mayoría por moradores cercanos a la obra.
Para el 2016 tienen previsto poner en funcionamiento este proyecto.


FIGURA 5 - Acto protocolar del inicio de la construcción del proyecto.

CURIOSIDADES


VÍDEO 1 - Reportaje sobre la tercera linea y otros temas interesantes. 


REFERENCIAS






Energía solar térmica



Isabel M Aguilar M
Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad Tecnológica de Panamá


RESUMEN: La Energía Solar Térmica permite obtener de modo gratuito del 60 al 70% del agua caliente consumida. La energía termosolar es ecológica y perfecta para la producción de ACS gracias al aprovechamiento de la energía del sol. 

Palabras calve: energía, térmica , radiación, ACS.

1. OBJETIVOS:
  • Analizar los aspectos más relevantes del panorama energético actual, en el país y en especial en la provincia de coclé.
  • Definir, describir y analizar los aspectos más importantes que caracterizan la energía solar, en sus dos formas: térmica y fotovoltaica
  • Conocer las herramientas disponibles actualmente en el mercado para llevar a la práctica proyectos de desarrollo en el área de la energía solar térmica y fotovoltaica.
2. DESARROLLO: La energía solar térmica es una de las aplicaciones prácticas con más futuro dentro del marco urbano para reducir la emisión de gases contaminantes y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Los materiales, el diseño y la instalación son los costes de un sistema solar, ya que no requiere ningún combustible para su funcionamiento y los costes de mantenimiento son muy bajos, a diferencia de los sistemas convencionales de calentamiento.
El funcionamiento básico de todos los sistemas solares térmicos es simple: se capta la radiación solar y el calor se transfiere a un fluido portador de calor (agua o aire). Una instalación de energía solar térmica concentra el calor del Sol acumulado en unos paneles denominados colectores y la transmite de un sitio a otro sin la utilización de electricidad, a diferencia de las placas fotovoltaicas.
Energía solar
FIGURA 1: SOLAR TÉRMICA
















VENTAJAS DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Ventajas de la energia solar
FIGURA 2: INSTALACIÓN FOTOVOLTAÍCA
La energía solar sólo tiene ventajas. Vamos a enumerar algunas de ellas:Éstas son algunas de las ventajas de la energía solar, tanto de la térmica como de la fotovoltaica
- Es renovable. Es decir, no se agota nunca, por mucho que la usemos, al contrario que el petróleo.
- No contamina durante el proceso de producción de la energía. Es cierto que la fabricación de las placas en sí requiere de energía, pero las placas amortizan ese consumo en un corto periodo de tiempo
- No emite CO2 ni otro tipo de gases de efecto invernadero. Consecuentemente, ayuda a frenar el cambio climático. Ésta es la principal ventaja por la que gobiernos de todo el mundo la están fomentando.
- Consecuentemente, es totalmente respetuosa con el medio ambiente.
- Independencia energética. A diferencia de los combustibles fósiles, que dependen de un petróleo producido en unos pocos países en el mundo, algunos de ellos políticamente inestables o conflictivos, las energías renovables son totalmente autóctonas. Y prácticamente todos los países del mundo disponen en abundancia de alguna de ellas. Los países en vías de desarrollo suelen tener energía solar en abundancia; los países más norteños encuentran las ventajas en la eólica, la geotermia y la biomasa.
- Descentralización energética. Ayuda a acceder al suministro eléctrico a gente que ahora no tiene acceso a él, especialmente en países en vías de desarrollo. Esto también supone una ventaja en los países del primer mundo, al disminuir el poder que tienen las grandes empresas de energía.
- En algunos países, como España, existen ayudas económicas y subvenciones para su instalación.

Usos de la energía solar térmica

Piscina solar
FIGURA 3: CLIMATIZACIÓN DE PISCINAS
La energía solar térmica es el uso más extendido del uso de la energía solar. Casi podría decirse que la energía solar térmica es la energía solar domestica por excelencia. De hecho, todo edificio de nueva construcción está obligado a cubrir un porcentaje de su agua caliente mediante la llamada fracción solar desde la entrada en vigor del nuevo Código Técnico de la Construcción en 2006.
Todos aquellos edificios ya construidos antes de esa fecha que no se encuentren en reforma completa, recibirán subvenciones a la instalación de este tipo de aplicaciones solares.
La energía solar térmica ofrece en el ámbito doméstico tres aplicaciones principales:
· la producción de agua caliente
· la producción calefacción doméstica
· la climatización de piscinas interiores o exteriores.
Aplicar energía solar térmica supone un ahorro que, en el caso del agua caliente, puede ser de un 95 a 100% de energía a lo largo del año. En el caso de aprovechar la energía solar para la calefacción, puede llegar a cubrirse un 60% de la demanda energética. No se realizan las instalaciones buscando cubrir el 100% de la demanda de calefacción en invierno por diversos motivos. El principal es que el ahorro de costes que supone la energía solar ya no sería tal, ya que una instalación dimensionada para ese objetivo resultaría más cara y el periodo de amortización sería más largo. El otro es técnico. Una instalación solar tan potente sólo sería aprovechada durante tres o cuatro meses al año, desaprovechándose toda esa energía durante el resto del tiempo. Además, el exceso de calor en verano podría causar problemas de sobrecalentamiento.
El uso más extendido de la energía solar térmica en estos momentos es, ciertamente, la generación doméstica de agua caliente y calefacción, pero cada vez empresas interesadas en este recurso. Especialmente empresas de la hostelería, con gran consumo de agua caliente, hospitales, centros cívicos, polideportivos y otras instalaciones comunitarias se interesan cada vez más por la solar térmica. También empresas alojadas en polígonos industriales la utilizan cada vez más para calentar el agua de las duchas de sus empleados.

 Usos industriales y cocina solar

Pero la solar térmica tiene más usos. Se ha comenzado ya a utilizar en procesos industriales donde se requiere agua caliente a una temperatura media, especialmente procesos de limpieza. En los países en vías de desarrollo, la cocina solar ha sido a menudo el único recurso energético que han tenido muchas familias para cocinar ante la falta de suministro de energía o la escasez de leña. Con este fín, se ha desarrollado un concentrador solar especialmente diseñado para cocinas fijas, fabricado de forma sencilla a partir de materiales con medidas estándard que pueden encontrarse en cualquier lugar del mundo. La cocina del templo indio de Tirupati ofrece comida a 18.000 comensales diariamente utilizando sólo la energía solar, gracias a este concentrador, de nombre Scheffler, el nombre del físico alemán que lo ideó. El reflector Scheffler ha ampliado su uso y va más allá de la cocina; cada vez más empresas lo utilizan también para generar agua caliente en sus procesos.

La contribución de la solar térmica al consumo energético mundial sigue siendo muy escasa todavía, pese a que empiezan a percibirse ciertos síntomas de cambio que permiten ser más optimistas de cara al futuro. Al creciente interés de los ciudadanos por este tipo de soluciones hay que sumar las ayudas e incentivos que se han puesto en marcha en muchos países del mundo y la reducción de precios de los captadores solares en algunos mercados especialmente activos como
China o Japón. Una situación que pone de manifiesto que estamos ante una tecnología madura que ha experimentado un significativo avance durante los últimos años.
En la actualidad la capacidad de energía solar instalada en el mundo supera a la de otras renovables con altos índices de desarrollo, como es el caso de la energía eólica. Con un potencia instalada de 98,4 GW térmicos a finales de 2004 (Datos del Solar Heat Worldwide 2004, considerando 41 países que representan el 57% de la población mundial y el 85-90% del mercado mundial de solar térmica), la solar.
térmica ha alcanzado unos niveles de popularidad impensables hace tan solo unos años. Y no
exclusivamente por lo que a la producción de agua caliente se refiere, sino también en cuanto
a la calefacción de viviendas.
A día de hoy la mayor parte de los captadores solares instalados en el mundo tienen como finalidad
la producción de agua caliente para uso doméstico. A esta aplicación se destinan los
esfuerzos de la mayoría de los mercados nacionales importantes, aunque el tipo y el tamaño
de las instalaciones, así como el porcentaje total de la demanda que cubre, varía en función de
la zona del mundo a la que hagamos referencia.
El aporte de energía solar en sistemas de calefacción es el segundo en importancia; una aplicación
que resulta especialmente interesante en países fríos y que se utiliza cada vez con
mayor frecuencia tanto para viviendas familiares como para todo tipo de instalaciones colectivas.
Se trata de una opción cada vez más valorada en países como China, Australia, Nueva
Zelanda o Europa, donde se entiende la edificación desde una perspectiva global en la que la
energía solar puede ofrecer soluciones integradas en muy diversos ámbitos, y la calefacción
constituye siempre un potencial muy atractivo.
Finalmente entre las aplicaciones de la energía solar térmica en el mundo cabe también destacar
la climatización del agua para piscinas. Esta aplicación sigue teniendo gran importancia en países
como Estados Unidos, Canadá, Australia y Austria, aunque en los últimos años ha perdido
parte de su mercado, después de un periodo en el que se han registrado fuertes crecimientos.


BIBLIOGRÁFICA

http://solartec.org/SVTermica.htm
www.soliclima.es











lunes, 9 de diciembre de 2013

INFORME DE CONEXIÓN DE TRANSFORMADORES EN PARALELO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

CENTRO REGIONAL DE COCLE
ESTUDIANTE RAUL ORTIZ
RAULPERE957@GMAIL.COM


Resumen
A continuación se realizara un breve estudio de los transformadores, específicamente su conexión en paralelo la cual es muy ventajosa en el ámbito eléctrico.
El informe se basa en el comportamiento del transformador en la vida real el cual es muy interesante.

Palabras claves:
Transformador, conexión en paralelo, distribución, eléctrica.

CONTENIDO

Transformadores en Paralelo
La conexión de transformadores en paralelo se hace necesaria debido a los incrementos de la demanda que superan la capacidad existente o cuando los requerimientos de confiabilidad y continuidad de operación lo exigen, este es el caso, que si un transformador falla, el otro continuará alimentando la carga sin interrupción.
Cuando la demanda de energía se reduce temporalmente, resulta más económico operar un transformador pequeño cerca de su límite de capacidad a plena carga que un transformador mayor a capacidad reducida. Por lo que, cuando le demanda energética es muy fluctuante resulta más provechoso la instalación de dos o más transformadores en paralelo que utilizar un transformador de gran capacidad. En estas condiciones el sistema es más flexible porque tiene la posibilidad de agregar una parte de los transformadores en paralelo cuando sea necesario.
Por otra parte el reglamento de servicio de compañías de distribución de energía eléctrica como Eleoccidente, exigen como demanda contratada (cobrada en Bs/KVA) por lo menos el 30% de la capacidad de transformación instalada en la industria y si se están operando los transformadores por debajo de ese nivel de carga, resultará costoso mantener un transformador de gran capacidad subutilizado.
Dos transformadores monofásicos operarán en paralelo si se conectan con la misma polaridad. Dos transformadores trifásicos operarán en paralelo si tienen el mismo arreglo en los devanados (por ejemplo, Y-delta), están conectados con la misma polaridad, tienen la misma rotación de fase y su desplazamiento angular es el mismo.
Para conectar dos transformadores en paralelo, los diagramas de tensión deben , coincidir. Por supuesto, es necesario que los dos transformadores tengan impedancia, capacidad nominal y frecuencia similares. La división de la corriente de carga, en proporción a las capacidades de KVA de los transformadores en paralelo está determinada por la igualdad de sus voltajes nominales, relación de vueltas en los devanados, porcentaje de impedancias y relaciones de su reactancia a su resistencia.
Si estas condiciones no se cumplen, las corrientes de carga no se pueden dividir proporcionalmente en las capacidades nominales de KVA de los transformadores, y puede surgir una diferencia de fase entre las corrientes.

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viernes, 6 de diciembre de 2013


 

ISAAC SANCHEZ

Facultad de Ingeniería Eléctrica

Universidad Tecnológica de Panamá


 

 

Resumen: las líneas de transmisión de electricidad construida en la comunidad de MOLEJONES, COCLE le servirá de mucha ayuda a este poblado ya que no contaban con luz eléctrica y ahora se les hará más fácil   su desarrollo económico y   una mejor vida.

Objetivo: Instalar por primera vez luz eléctrica en molejones área de difícil acceso en Coclé.

  
 
 
Foto  (1) Presidente inaugura nueva línea de transmisión eléctrica en Los Molejones en Coclé

El presidente de la República, Ricardo Martinelli, inaugura el sistema eléctrico en el poblado de Los Molejones. Foto: Cortesía Presidencia

Transmisión eléctrica en Los Molejones en Coclé

La comunidad de Los Molejones contará por primera vez con energía eléctrica y de manera gratuita, luego que se inaugurara una nueva línea de transmisión de energía en el poblado colindante de Donoso, Colón y La Pintada, Coclé.

El proyecto, desarrollado por la empresa  minera Petaquilla Gold, brindará beneficios a la educación, ya que los estudiantes podrán tener acceso a computadoras, indica un comunicado del gobierno.

La construcción de la transmisión eléctrica, en el poblado ubicado a 10 minutos del proyecto minero Los Molejones, tuvo un costo de 500 mil dólares.

En el marco del evento, Petaquilla Gold entregó al Estado, regalías por más de 750 mil dólares correspondientes a los dos primeros trimestres del año.

El presidente agregó que las empresas mineras aportaban 2% de regalías en gestiones anteriores, mientras que ahora, la cifra aumenta a un 4%. Indicó además, que la ley de minería será llevada en el mes de enero a discusión en la Asamblea Nacional.

El programa de electrificación va desde el proyecto minero Molejón hasta la comunidad de Los Molejones, población apartada y fronteriza entre los distritos de Donoso, en Colón, y La Pintada, en Coclé.

Qué es transmisión  eléctrica

La red de transporte de energía eléctrica es la parte del sistema de suministro eléctrico constituida por los elementos necesarios para llevar hasta los puntos de consumo y a través de grandes distancias la energía eléctrica generada en las centrales eléctricas.

Foto (2) Sistema de suministro eléctrico.

Para ello, los niveles de energía eléctrica producidos deben ser transformados, elevándose su nivel de tensión. Esto se hace considerando que para un determinado nivel de potencia a transmitir, al elevar la tensión se reduce la corriente que circulará, reduciéndose las pérdidas por Efecto Joule. Con este fin se remplazan subestaciones elevadoras en las cuales dicha transformación se efectúa empleando transformadores, o bien autotransformadores. De esta manera, una red de transmisión emplea usualmente voltajes del orden de 220 kV y superiores, denominados alta tensión, de 400 o de 500 kV.

Parte de la red de transporte de energía eléctrica son las líneas de transporte.

La capacidad de la línea de transmisión afecta al tamaño de estas estructuras principales. Por ejemplo, la estructura de la torre varía directamente según el voltaje requerido y la capacidad de la línea. Las torres pueden ser postes simples de madera para las líneas de transmisión pequeñas hasta 46 kilovoltios (kV). Se emplean estructuras de postes de madera en forma de H, para las líneas de 69 a 231 kV. Se utilizan estructuras de acero independientes, de circuito simple, para las líneas de 161 kV o más. Es posible tener líneas de transmisión de hasta 1.000 kV.


Foto (3) Sistema de suministro eléctrico. Líneas de transmisión

 


 

PARQUE EOLICO PENONOMÉ, COCLÉ

José Pérez M.
Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad Tecnológica de Panamá

Resumen: Parque eólico, una agrupación de aerogeneradores que transforman la energía eólica en energía eléctrica. Este es uno de los grandes proyectos que se está elaborando en Panamá ubicado en Coclé, Penonomé, vía al Coco, este es una noticia  para que el lector este informado sobre todo lo que nos brindara este parque eólico, ya que nos ayudara a combatir la contaminación del ambiente, nos dará energía limpia, y nos convertirá en el país  con el parque eólico más grande de Centroamérica.

Palabras Clave: parque eólico,  aerogeneradores.

1. OBJETIVO

Compartir esta noticia  para  instruir a todos los lectores sobre el parque eólico (energía eólica) y de igual manera darle a conocer aspectos importantes del mismo.

2. DESARROLLO

Con la construcción del Parque Eólico en Penonomé-Coclé, Panamá se convertirá en líder de la región en generación de energía eólica, ya que será el más grande de Centroamérica, afirmó el Gerente de la empresa Eólica Panameña (UEP), Ing. Rafael Pérez Pire Angulo.

El parque eólico de Penonomé se levanta en un terreno de 19.000 hectáreas y proporcionará alrededor de 220 megavatios de energía, el doble de lo que generan instalaciones similares en Nicaragua, Costa Rica y Honduras, según ha dicho la empresa encargada del proyecto.
Generará energía todo el año, aunque el 75% de la misma será entre los meses de diciembre y mayo, cuando se registra la estación seca en Panamá.
El proyecto de la construcción del Parque Eólico, a cargo de la empresa de capital español UEP, con una inversión de 440 millones de dólares, comenzará operaciones en el segundo semestre de 2014 y generará entre 6 % y el 7 % de la energía que demanda el mercado panameño.


 FIGURA 1 - Ing. Pérez Pire Angulo 
El Ing. Pérez Pire Angulo agregó que con este Parque, Panamá demandará menos del combustible fósil y de energía hidroeléctrica. Según él, la introducción de la energía eólica permitirá al país, evitar la emisión de aproximadamente 450.000 toneladas de carbono al ambiente y mitigará la emisión de 1.000 toneladas de óxido de nitrógeno y 500 toneladas de dióxido de azufre.

El Ejecutivo aseguró que el Parque Eólico que estará listo para mediados de 2014, cuenta con capital humano formado en la UTP, especialmente sus asistentes inmediatos. Aseguró que cuando llegó a Panamá investigó dónde encontrar los mejores ingenieros y se les recomendó acercarse a la Universidad Tecnológica de Panamá, por el prestigio y trayectoria de esta institución y los resultados han sido muy positivos.[2]


FIGURA 2 - Cómo ha ido progresando el parque eólico hasta la fecha.


CURIOSIDAD.

AEROGENERADORES, REGULACIÓN Y CONTROL.  

                                                


VIDEO 1 - Vídeo sobre el funcionamiento de los aerogeneradores, su  regualción y control [1]

FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE EÓLICO. 
Los aerogeneradores o turbinas eólicas producen electricidad utilizando la fuerza natural del viento para mover un generador eléctrico.
Casi todos los aerogeneradores que producen electricidad constan de un rotor con palas o aspas que giran alrededor de un eje horizontal. Éste está unido a un conjunto de transmisión mecánica o multiplicadora y, finalmente, a un generador eléctrico, ubicados ambos en la barquilla suspendida en lo alto de la torre.
Los principales componentes de un aerogenerador son:
  • rotores,
  • 3 palas en el rotor (casi todos ellos),
  • palas fabricadas en fibra de vidrio con refuerzo de poliéster o epoxi,
  • funcionamiento con velocidades de rotor constantes o variables.
  • control de potencia automático según velocidad de viento, con parada a muy altas    velocidades         (seguridad mecánica): a través del ángulo de la pala (pitch) o de su propia aerodinámica (stall)
  •  utilización mayoritaria de multiplicadoras y, en algunos casos, de transmisión directa eje-generador.
  • orientación automática siguiendo la dirección variable del viento (sensores para monitorización)
  • torres tubulares fabricadas en acero y generalmente pintadas de gris claro.
Referencias

[1] CENTRO DE ESTUDIOS EN ENERGÍAS RENOVABLES. (2012) Aerogeneradores, regulación y control Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=lWnT8nOcZBU> Acceso: 20 Nov 2013
[2] UNIÓN EÓLICA PANAMEÑA. (2009) Proyectos eólicos Disponible en; <http://www.uep-renovables.com/index.php?id=5> Acceso: 20 Nov 2013