PROBLEMATIZAMOS Y DISEÑAMOS ESTRATEGIAS PARA GENERAR ENERGIA
ELECTRICA A PARTIR DE LA BIOMASA AFRONTANDO LA DESIGUALDAD SOCIAL
Bienvenidos
jóvenes estudiantes, la sesión de hoy será muy interesante y te comento que muchos
hogares no cuentan con energía eléctrica, lo cual muchas veces no favorece para
la realización de las labores cotidianas.
En
esta actividad vamos a problematizar para generar la energía eléctrica a partir
de la biomasa y poder afrontar la desigualdad social de las personas.
Ante
ello nos preguntamos ¿En que consiste la energía de la biomasa? ¿Cómo podemos
aprovechar la energía de la biomasa?
Estimado estudiante hoy vas a:
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:
Una vez que hayas realizado el reto, es
necesario que autoevalúe el cumplimiento de los criterios e identifique el
nivel de logro obtenido:
Presta mucha
atención, jóvenes estudiantes a lo siguiente, nos facilitará mejorar nuestros
aprendizajes:
Te
docente para observar el siguiente video y leer la información relacionado al
tema.
Blog del Docente: https://osorosciencia.blogspot.com/
Vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=1xS_6pGik8w
https://www.youtube.com/watch?v=kocbdTRxi8Y
NO OLVIDES
que debes de anotar en tu portafolio la información necesaria para elaborar tu
Proyecto de la Unidad “MURAL
INFORMATIVO SOBRE UNA SOCIEDAD LIBRE DE DESIGUALDAD Y DISCRIMINACION”
Leamos la siguiente noticia y comentemos al
respecto:
Hernán Asto, el estudiante peruano finalista en
concurso de History Channel
Alinti es uno de los 10 proyectos seleccionados para la
etapa final del concurso "Una idea para cambiar la historia”, organizado
por la cadena televisiva internacional
En el Perú existen muchas comunidades aisladas de la red eléctrica. Estas usan para alumbrarse velas, lámparas de querosene y fogatas con leña, que en muchos casos son causantes de problemas respiratorios y ambientales.
Hernán se dio cuenta que el proyecto necesitaba más personas que se
involucren en él, por lo que invitó a profesionales y amigos a formar parte de
su creación.
"Detrás de mi hay un equipo de profesionales que me han ayudado con
sus conocimientos, yo estoy muy agradecido con todos ellos. Yo empecé todo
esto, trabajé durante dos años solo, pero ahora he invitado a otras personas al
proyecto", cuenta a El Comercio.
Hace unos meses, Hernán, quien estudia Ingeniería Civil en la Universidad
Alas Peruanas (UAP) de Ayacucho, se enteró del concurso "Una idea para
cambiar la historia”, que organiza la cadena internacional History Channnel, el
cual busca descubrir a personas con ideas innovadoras que podrían cambiar el
curso histórico de la humanidad, motivándolas a que compartan al mundo sus
diseños.
Alinti es uno de los 10 proyectos seleccionados para la etapa final de
este concurso. Para eso, logró convencer al jurado del certamen, dejando atrás
a más de 7.000 postulantes de todo el mundo.
¿Pero de qué trata este proyecto? Junto a su equipo de trabajo, Hernán
logró desarrollar un dispositivo híbrido de arcilla que genera energía
eléctrica a partir de más de cinco especies de bacterias, utilizando un
conjunto de plantas seleccionadas.
"El proyecto consiste en obtener energía eléctrica de las plantas y de
los microorganismos, los cuales son repotenciados por la arcilla. La arcilla
funciona como una refrigeradora y eso hace posible que se repotencie la energía
de las plantas. Los microorganismos que están dentro pueden desarrollarse mucho
mejor. Todo esto permite la obtención de la energía eléctrica", explica.
Este dispositivo es capaz de duplicar la energía de las plantas y
solucionar 40 años de problemas de sobrecalentamiento de las placas solares.
Para postular al concurso, Hernán tuvo que enviar toda la información
del prototipo, fotografías y video. Luego de seleccionar a los 10 mejores, el
jurado viajó a cada ciudad. Incluso, llegó a Ayacucho.
"Fue una tremenda alegría al enterarme que estaba entre los 10
mejores. Mis sueños se estaban cumpliendo, mi hermano estaba muy alegre, él
cree en mí, siempre ha confiado en mí. Ver a mi familia feliz fue lo
máximo", sostuvo Hernán.
De los diez proyectos finalistas, entre ellos Alinti, solo cuatro de ellos
accederán al financiamiento para su desarrollo otorgado por la cadena
televisiva History Channnel.
"Mi sueño es concretar mi proyecto. Ese proyecto
tiene que hacerse realidad para el beneficio de muchas comunidades",
anhela Hernán.
·
Responde las
siguientes preguntas:
ü ¿Por qué crees tú que algunas
comunidades de nuestro país no cuentan con luz eléctrica?
ü ¿Sera importante la electricidad en
nuestros hogares?
ü ¿Cómo podrías solucionar tú como
estudiante este problema?
· A continuación, vamos a desarrollar las
actividades de la sesión.
ACTIVIDAD 1: PROBLEMATIZAMOS SITUACIONES
•
Leamos la situación
planteada al inicio “Indagamos como se producen
los óxidos”, posiblemente esta nos
hace recordar que en nuestra casa o alrededor también tenemos objetos oxidados.
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR BIOMASA: BENEFICIOS Y APLICACIONES
La biomasa es una energía renovable y
limpia que tiene muchos usos y ventajas. En este post queremos hablarte de
la generación de energía eléctrica
por biomasa. Cómo se lleva a cabo esta transformación y cuáles
son sus principales ventajas y aplicaciones. ¡Que no te lo cuenten!
¿Cómo
se produce la generación de energía eléctrica por biomasa?
La
gasificación es un proceso
termoquímico en el que la materia orgánica sólida (biomasa), en presencia de una cantidad reducida de oxígeno, se convierte
en una mezcla de gases tales como:
·
Metano.
·
Monóxido de carbono.
·
Hidrógeno.
·
Gases inertes.
A
esta mezcla de gases se la conoce como «Syngas». Tras ser convenientemente tratados, puede utilizarse como
combustible en turbinas, calderas o motores de combustión interna para
producir energía
eléctrica, mecánica y/o calorífica.
Beneficios
de esta fuente de energía
1.
La biomasa es un recurso que bien gestionado es prácticamente
inagotable.
2.
No aumenta el efecto invernadero dado que las emisiones de CO2 que se generan en el
proceso son menores que las que hubiera provocado el no aprovechamiento de la
biomasa.
3.
El uso de biomasa de origen forestal disminuye
el riesgo de incendios y de plagas de insectos.
4.
La explotación de biomasa favorece la creación
de empleo especialmente en áreas rurales.
5.
Posibilita la independencia energética evitando así
desequilibrios económicos.
Aplicaciones de la
biomasa
Hoy en día, la energía generada gracias a
este proceso tiene múltiples aplicaciones en sus distintas modalidades:
·
Generación eléctrica y su distribución directa a través
de la red eléctrica.
·
Distribución en electrificación rural y sistemas
aislados.
·
Uso directo del gas resultante para diversas aplicaciones
térmicas.
· Climatización.
· Calefacción distribuida.
· Sistemas agrícolas
Formulamos preguntas:
·
Luego, escribimos una pregunta que nos permita
indagar sobre la generación y obtención
de energía eléctrica a partir de la utilización de la biomasa.
¿……………………………………………………………………………………………………………………?
· En
la pregunta de indagación, identificamos los factores (causa – efecto) a las
que llamamos variables que van a orientar
la indagación.
Causa:
…………………………………………………………………………………………………
Efecto: …………………………………………………………………………………………………
· Ahora escribimos una probable respuesta o hipótesis que relacione las variables independiente
y dependiente.
Si……………………………………………………………………………………………………
entonces……………………………………………………………………………………..............
•
También debemos plantear los objetivos en relación a lo que nos proponemos indagar.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ACTIVIDAD 2. DISEÑAMOS ESTRATEGIAS PARA HACER LA INDAGACIÓN:
a) Ahora
vamos a proponer los procedimientos que nos permitan manipular y
observar las variables Para ello, tenemos en cuenta las siguientes preguntas
orientadoras:
ü ¿Qué sustancias serían las más apropiadas para
obtener la biomasa?
ü ¿Qué tiempo se necesitará para generar
electricidad?
ü ¿Qué procedimientos vamos a realizar para la obtención de los resultados?
b)
Continuamos,
vamos a prever el tiempo a emplear en la indagación:
·
Para diseñar tu estrategia de indagación, es importante que nos
preguntemos:
¿En qué tiempo
se hará la indagación?
¿Cómo vas a
organizar las actividades?
·
Respondes las interrogantes y luego estableces tus actividades a
realizar.
c)
Tomar medidas de seguridad:
·
Considerando que
tendrás que indagar sobre la generación de electricidad a partir de la biomasa,
tener cuidado en las medidas de seguridad y los materiales a utilizar.
·
Escriban en el portafolio las medidas de seguridad de tu indagación.
d) Seleccionamos de las herramientas y los materiales para el recojo de
datos cualitativos y cuantitativos:
· Elaborar un listado de materiales,
herramientas a utilizar en tu indagación ¿Qué materiales
o herramientas vas a utilizar?
…………………………………………………………………………………………………………
¿CÓMO SE OBTIENE ENERGÍA
DE LA BIOMASA?
La biomasa es un tipo de energía
renovable que procede del aprovechamiento de la materia orgánica.
En algunos países del mundo se utiliza desde hace años de forma masiva y supone
hasta un 10% del suministro de energía primaria.
El hombre descubrió el fuego hace más de 700.000 años. “La biomasa es la fuente de energía más asociada a los orígenes de la humanidad. Todos tenemos en mente a nuestros ancestros calentándose en torno a una hoguera”, afirma Margarita de Gregorio, coordinadora de la Plataforma Tecnológica Española de la Biomasa (Bioplat). Desde entonces, la materia orgánica se ha utilizado de forma constante para producir energía y ahora, con el foco puesto en hacer del planeta un lugar más sostenible, esta fuente energética -que se sitúa en el puesto número 4 después del carbón, el petróleo y el gas natural-, es fundamental. La biomasa supone en la actualidad un 10% del suministro de energía primaria en países en desarrollo y un 6% en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos
(OCDE), La materia prima de la biomasa
La biomasa es la materia orgánica que hay presente en
los residuos agrícolas (podas de los cultivos), forestales (limpiezas de
montes), agroalimentarios (subproductos y residuos de procesos de la industria
alimentaria y ganadera), además de la que se encuentra en la basura que
generamos en las ciudades. “Más de la mitad de la bolsa de basura es materia
orgánica y, por tanto, biomasa”, afirma De Gregorio.
Aunque el material más utilizado es la madera, ya sea
en forma de restos, como astillas, serrín o pellets (aglomerados hechos con
estos restos). Esta materia orgánica, según la experta, se puede procesar para
ser transformada en bioenergía —electricidad, calor, biometano y
biocarburantes— y en bioproductos de alto valor añadido para diferentes
industrias como la alimentaria, la petroquímica o la cosmética.
CÓMO SE CONVIERTE EN
ENERGÍA Y ELECTRICIDAD
Esta biomasa se emplea para producir calor e incluso
electricidad. “En instalaciones que pueden ir desde una estufa o una caldera de
una vivienda o edificio hasta plantas industriales, donde esta conversión se
lleva a cabo mediante procesos termoquímicos y biológicos principalmente”,
comenta De Gregorio. La bioenergía puede utilizarse en forma de calor tanto a
pequeña escala, en el ámbito doméstico (la caldera de una vivienda), como a
gran escala (una nave industrial).
Como generadora de electricidad a gran escala, la biomasa tiene un factor de constancia a tener en cuenta. “La electricidad que se genera a partir de la biomasa es una electricidad muy valiosa, pues al contrario de lo que ocurre con otras fuentes renovables, que solo pueden generar cuando hay sol o viento, la biomasa puede generar en todo momento”, sostiene De Gregorio. De esta forma, asegura que permite contar con un sistema eléctrico “fiable y flexible”.
BENEFICIOS Y CONTRAPARTIDAS
La biomasa tiene algunas ventajas
energéticas, medioambientales y socioeconómicas. Además de la capacidad de generar una energía renovable de manera continua, De Gregorio
menciona la capacidad de satisfacer distintos tipos de necesidades energéticas
para múltiples sectores, “muchos de ellos de complicada descarbonización”. Se refiere por ejemplo al
transporte pesado o el aéreo. Los biocarburantes, según explica, podrían
sustituir en algunos casos a los combustibles fósiles.
En cuanto a las ventajas
medioambientales, señala la capacidad de transformar residuos —que suponen un
foco de emisiones, plagas o incendios— en recursos energéticos y bioproductos:
“La valorización de corrientes de subproductos o residuos de industrias permite
cerrar ciclos productivos, favoreciendo la bioeconomía circular, minimizando a su vez los impactos
medioambientales negativos y permitiendo un uso mucho más eficiente de los
recursos”. Por ejemplo, las cenizas se aprovechan como fertilizantes
agrícolas. Las ventajas socioeconómicas son, según la
experta, el empleo que se genera tanto en el aprovisionamiento de biomasa como
en las instalaciones en su operación y mantenimiento.
Pero la biomasa
también tiene sus desventajas: “Podría no resultar ventajosa en términos
medioambientales si no se obtiene de manera sostenible y si el área de
aprovisionamiento está tan alejada de la instalación que las emisiones
derivadas del transporte de la biomasa descompensen el
balance de sostenibilidad del proceso de valorización”. Sixto
menciona además las desventajas técnicas asociadas a la complejidad de sus
diferentes fuentes de origen, cada una con sus singularidades propias.
EL USO DE
BIOMASA
En el mundo
difiere dependiendo de cada país. Sixto distingue entre un uso “más primitivo”
y uno “más tecnificado”. Con el primero, se refiere a que la materia orgánica
“sigue siendo la principal fuente de energía en países menos
desarrollados”. Es clave por ejemplo para algunas
actividades básicas como calentarse o cocinar. Según cuenta la investigadora,
en algunas zonas de Asia, África y América Latina dos tercios de la energía
generada proviene de la biomasa. Por otro lado, indica que hay países como
Finlandia o Reino Unido que son punteros en el uso de biomasa como fuente de
energía y utilizan procesos de transformación más complejos.
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