19 de septiembre de 2012

Número 192, miércoles 19 de septiembre de 2012. 
Publicación electrónica editada y publicada por el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Cuernavaca, Morelos, México.
http://iie.org.mx



Transformador verde


• El primer prototipo de transformador llenado con fluido dieléctrico tipo éster de origen natural se instaló en 1996.

• En México, la CFE y el IIE iniciaron en 2009 el primer desarrollo para evaluar la funcionalidad de un transformador de potencia rellenado con aceite vegetal.


14 de septiembre de 2012. En la década de los 90 se inició el desarrollo de los aceites tipo éster sintéticos, así como el desarrollo de los ésteres naturales derivados de fuentes renovables para su aplicación como fluidos dieléctricos en equipos de transmisión. Actualmente, el interés por el estudio y desarrollo de los aceites dieléctricos de origen vegetal como alternativa a los aceites minerales convencionales se ha incrementado a nivel mundial, debido principalmente a rubros como la disponibilidad en el futuro de los aceites producidos con fuentes no renovables, su seguridad y de manera importante el cumplimiento de las regulaciones ambientales. 

Cabe destacar que en 1996 se instaló el primer prototipo de transformador llenado con fluido dieléctrico tipo éster de origen natural y actualmente, los ésteres naturales son usados en cerca de 300,000 transformadores de distribución y más de 200 transformadores de potencia de hasta 220 kV. En México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en conjunto con el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) dio inicio en 2009, al primer desarrollo para evaluar la funcionalidad de un transformador de potencia de 230 kV, rellenado con aceite vegetal, el cual originalmente contenía fluido dieléctrico de origen mineral. 

El objetivo de dicho proyecto consistió en evaluar el desempeño de un aceite aislante biodegradable en un transformador de potencia tipo acorazado de 230/115/13.8 kV, 33.3 MVA en servicio, mediante la sustitución del aceite mineral, con la finalidad de incrementar la vida útil y la seguridad en estos equipos, además de contribuir a la protección del medio ambiente y al desarrollo sustentable de la CFE.

Para conocer más sobre esta capacidad tecnológica puede contactar a: 
Francisco López González
Teléfono: (777) 362 3811, extensión 7273 
Roberto Liñán García 
Teléfono: (777) 362 3811, extensión 7420 

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Análisis y control de erosión en turbinas geotérmicas


• El capítulo con el que participaron los investigadores del IIE contiene el análisis de erosión por partículas sólidas de diferentes elementos de turbinas geotérmicas.




18 de septiembre de 2012. Zdzislaw Mazur, Alfonso Campos y Rafael Campos, investigadores de la Gerencia de Turbomaquinaria del Instituto de Investigaciones Eléctricas, contribuyeron con el capítulo 7 del libro: Geothermal Energy, Technology and Geology, perteneciente a la serie: Energy Science, Engineering and Technology, titulado: Analysis and Control of Erosion in Geothermal Turbines. 


El libro, publicado por la editorial Nova Science Publishers, Inc. de Nueva York y editado por Jianwen Yang este año, contiene ocho capítulos escritos por autores de diferentes países, entre ellos Brasil, Francia, Inglaterra, Turquía y México, y abarca diferentes tópicos, con el propósito de presentar desarrollos recientes en investigación y aplicación de sistemas de energía geotérmica, incluyendo bombas de calor y control de contaminaciones; relaciones entre zonas de fracturas, trayectoria de flujos y precipitación de minerales; condiciones geológicas y tectónicas que favorecen la formación de sistemas geotérmicos; evaluación de estructuras profundas en zonas geotérmicas; investigación geofísica de las propiedades térmicas de los campos geotermales; problemática de erosión en turbinas geotérmicas, y análisis del comportamiento de plantas geotérmicas. 

El capítulo con el que participaron los investigadores del IIE contiene el análisis de erosión por partículas sólidas de diferentes elementos de turbinas geotérmicas, aplicando la técnica Dinámica de Fluidos Computacional (CFD por sus siglas en inglés). La contribución de estos investigadores promueve las capacidades tecnológicas del IIE a nivel internacional, ubicándolo como un centro de investigación de referencia mundial.

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95° Jornada Informativa, Instituto de los Mexicanos en el Exterior


• Se abordó el tema de la cooperación científica-tecnológica y alianzas de negocios para proyectos internacionales entre instancias mexicanas y la RTME.

• Se reflexionó sobre la migración calificada y su impacto en el desarrollo nacional.





17 de septiembre de 2012. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en conjunto con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), celebró la 95° Jornada Informativa: “Vínculos con la Diáspora Calificada, la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior” (RTME).


En la Jornada, que se llevó a cabo del 29 al 31 de agosto en la Ciudad de México, participaron 48 migrantes calificados procedentes de 19 países, así como 30 representantes de contrapartes mexicanas de sectores estratégicos del país, entre ellos Fernando Kohrs Aldape, Director de Planeación, Gestión de la Estrategia y Comercialización del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), Nora Pérez Flores, Coordinadora de Relaciones Internacionales del IIE y Laura Becerra Mora, representando al IIE en su función como Punto Nacional de Contacto Sectorial (PNCS) para Hidrocarburos y Energías Alternas. 

Durante los tres días de trabajo se discutieron temas relativos a los mecanismos para la identificación de proyectos de cooperación y filantropía a través de la Red de Talentos Mexicanos; la identificación de proyectos de colaboración con la Diáspora Calificada y sus contrapartes en México; fondos de financiamiento para operación y proyectos internacionales; la importancia de las redes de talento y su vinculación con el país de origen, y reflexiones sobre la migración calificada y su impacto en el desarrollo nacional. 

El valor agregado de este evento consiste en que se estrecharon relaciones del PNCS y el IIE con varios de los capítulos de la Red de Talentos a nivel mundial y se establecieron vínculos con nuevos participantes de la Jornada, que representan oportunidades de negocios y de proyectos conjuntos, específicamente para el IIE y sus aliados del sector energético y sectores transversales tales como medio ambiente, TIC y nanotecnología, principalmente con miembros de los capítulos: Alaska; Alemania; Bélgica; Países Bajos; Reino Unido; Escandinavia; Boston, Houston y Silicon Valley (Estados Unidos); Toronto (Canadá), y República Dominicana, entre otros.

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REFERENCIAS IIE mantiene al tanto a los usuarios sobre los avances tecnológicos en el mundo, relacionados con las diferentes áreas técnicas del sector eléctrico.

W-2642 Análisis de la vibración torsional en el rotor de un generador eléctrico debido a disturbios en la red *
Cada vez son más los dispositivos utilizados para mejorar la capacidad de las redes de transmisión de energía eléctrica, pero también son cada vez más los disturbios que se presentan en la red. Estos disturbios provocan un fenómeno llamado resonancia subsíncrona, lo cual ocasiona vibración torsional en el generador eléctrico, afectando su vida útil y en ciertos casos pueden originarse fisuras e inclusive fallas catastróficas. En este documento se presenta el análisis de las vibraciones torsionales en el rotor de un generador eléctrico de 600 MW (en inglés).

D. Jiang et al, Study on torsional vibration of turbine generator shafts swing to network disturbance, International conference on rotor dynamics (IFToMM), MoD2-2, 8, 2010, [Proceedings]. Seul, Corea: IFToMM, 2010, pp. 324-331, 14 refs. (inglés)

* Documento en inglés, traducido al español


Servicio ofrecido por el IIE: Inteligencia Tecnológica



Aerogeneradores en la era de la energía eólica en México


• La generación de energía eléctrica a partir de la energía del viento es una alternativa viable para satisfacer buena parte de la necesidad de energía eléctrica en el mundo. 





Abril / Junio 2012. La mayoría de las unidades generadoras de energía eléctrica en el mundo utilizan combustibles fósiles o gas natural. Sin embargo, estudios recientes confirman que el combustible fósil y el gas natural disponibles en el mundo se acabarán muy pronto. 

Esta situación podría causar grandes problemas de abastecimiento de energía eléctrica en el mundo en las siguientes décadas. La generación de energía eléctrica a partir de la energía del viento es una alternativa viable para satisfacer buena parte de la necesidad de energía eléctrica en el mundo, con las siguientes ventajas:

 1) Es energía limpia que no produce gases tóxicos que contribuyen al calentamiento global, y
 2) La fuente de energía se renueva constantemente y no tiene costo. 

Desafortunadamente, la energía eoloeléctrica es todavía inferior al 1% de la producción de energía eléctrica mundial. La Gerencia de Control, Electrónica y Comunicaciones del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) cuenta con un grupo de investigación enfocado al desarrollo de sistemas de control para aerogeneradores. 

Actualmente, este grupo de investigadores está desarrollando el sistema de control para un aerogenerador de 1.2 MW con financiamiento del CONACyT. Adicionalmente, el grupo cuenta con una amplia gama de capacidades técnicas entre las que se encuentran las siguientes. Monitoreo y diagnóstico de la operación de aerogeneradores. Especificación de equipos, sensores y actuadores e integración de sistemas de control. Diseño y desarrollo de interfaces de operación (IHM) de aerogeneradores. Diseño de estrategias de control retroalimentado y secuencial de aerogeneradores. Diseño y supervisión técnica de pruebas de aceptación en fábrica (FAT), instalación, pruebas de aceptación en sitio (SAT) y puesta en servicio de sistemas de control. Cursos de capacitación de operación y mantenimiento del sistema de control. Modelado y simulación de aerogeneradores para desarrollo de sistemas de control. 


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Avance espectacular en la generación de electricidad a partir de aguas residuales


• El nuevo método produciría cantidades significativas de electricidad, y también limpiaría eficazmente las aguas residuales.






14 de septiembre de 2012. Un equipo de ingenieros ha logrado un avance notable en la eficiencia de las células de combustible microbianas que pueden producir electricidad directamente de las aguas residuales. 


Este importante paso adelante abre las puertas a un futuro en el que las plantas de tratamiento de aguas residuales no sólo se energizarán gracias a estas propias aguas, sino que producirán un excedente de electricidad lo bastante grande como para transferirlo a la red de suministro eléctrico. 

La nueva tecnología, creada en la Universidad Estatal de Oregón, Estados Unidos, puede producir de 10 a 50 veces más electricidad por volumen que la mayoría de los otros métodos que usan las células de combustible microbianas, y 100 veces más electricidad que algunos de ellos. Esto podría cambiar drásticamente en el futuro la manera en que se tratan las aguas residuales en el mundo, reemplazando el proceso ampliamente usado durante casi un siglo.

El nuevo método produciría cantidades significativas de electricidad, y también limpiaría eficazmente las aguas residuales. Esto podría tener importantes repercusiones en todo el mundo, ahorraría mucho dinero, proporcionaría un tratamiento mejor para el agua y promovería un uso más sostenible de la energía. 

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Una estufa que cocina y produce electricidad a través de ondas sonoras


•La Score-Stove es una cocina, refrigerador y generador de energía en uno solo. 






28 de agosto de 2012. Una estufa de biomasa, es decir que funciona con leña u otro elemento de combustión natural, dejó de ser solo eso y ahora es un aparato que también genera energía eléctrica a través de ondas sonoras.


 La Score-Stove es una cocina, refrigerador y generador de energía en uno solo, ya que aprovecha el calor que se desperdicia al cocinar y lo utiliza para encender una máquina termoacústica especialmente diseñada. 

El invento significa una alternativa de energía para esas zonas en las que el acceso es limitad. El proyecto es conducido por la Universidad de Nottingham en Gran Bretaña, pero ha aprovechado la experiencia de colaboradores alrededor del mundo incluyendo al Laboratorio Nacional de Los Álamos (LANL por sus siglas en inglés), en Nuevo México. 

La estufa calienta de un lado una pipa especial mientras que, por el otro lado, se enfría al comprimir el aire dentro de la pipa para hacer que vibre y así producir poderosas ondas sonoras. La Score-Stove también hace que el cocinar sea más efectivo ayudando a reducir las emisiones de gases invernadero y limitando la exposición al humo que se crea al cocinar.

Cerca de 3,000 millones de personas todavía dependen de la estufa de biomasa, las cuales causan cerca de dos millones de muertes prematuras al año, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. 

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Lidera Sonora en energía solar

• Con el parque solar más grande de México, el estado de Sonora se colocó en el mapa mundial del aprovechamiento de energía renovable. 


13 de septiembre de 2012. Con el parque solar más grande de México que desde ayer se empezó a construir en Hermosillo, el estado de Sonora se colocó en el mapa mundial del aprovechamiento de energía renovable, con el cual se proporcionará la energía eléctrica que iluminará las calles de Hermosillo y de seis municipios más. 


El gobernador Guillermo Padrés atestiguó el inicio de la obra que tendrá una inversión inicial de 75 millones de dólares y generará 550 empleos directos e indirectos; lo acompañaron el director general del Consorcio Sonora 80M encargado de dicha construcción, César Martín Rodríguez y el alcalde de Hermosillo, Javier Gándara. Martín Rodríguez informó que en una primera etapa se producirán 22 megavatios en un terreno de 100 hectáreas ubicadas a la altura del kilómetro 33 de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, que lograrán una reducción de 500 mil toneladas de dióxido de carbono durante el proceso de generación de energía.


Este parque tendrá la capacidad para dotar el 65% del alumbrado público de los municipios de Álamos, Etchojoa, Santa Ana, Empalme, Caborca, Guaymas y Hermosillo a menor costo, con menor impacto ambiental e innovación, agregó. El Director General del Consorcio Sonora 80M explicó que la primera fase concluirá en diciembre de 2013, aunque la pruebas de producción de energía eléctrica iniciarán en verano del año que viene. Las cuatro fases quedarán concluidas en 2015. 


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Francia lanzará licitaciones para la energía solar


• Ayrault señaló que con la licitación de energía solar fotovoltaica se quieren favorecer “grandes instalaciones para promover tecnologías innovadoras y un desarrollo económico local”.




15 septiembre de 2012. EDF, junto con el fabricante francés de aerogeneradores Alstom en el holding Eolien Maritime France, se llevó las otras tres licencias eólicas. El concurso para nuevos proyectos eólicos en el mar creará nuevas centrales eólicas marinos frente a las costas de Tréport (Normandía) y Noirmoutier (Bretaña). 


El accidente de Fukushima en Japón, después del terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, caló hondo en la opinión pública de las principales potencias nucleares y logró revertir una tendencia. Ayer, el Presidente francés, François Hollande, confirmó el objetivo de reducir la dependencia a la energía nuclear desde el 75% actual al 50% en 2025, una de sus promesas de campaña. 

Además, anunció que la central nuclear de Fessenheim, la más antigua del país, cerrará en 2016. Francia, con 58 centrales nucleares en operación, es la mayor potencia nuclear en Europa. Japón, otra potencia nuclear, anunció el abandono progresivo de esta fuente de generación, para alcanzar un cierre definitivo hacia 2040. Antes del accidente, la producción nuclear cubría 30% de la demanda eléctrica nipona y planeaban aumentar ese promedio a 53% en 2030.

De esta forma, la segunda economía asiática se suma a Alemania y Suiza, que también decidieron acabar con la energía nuclear. El mapa mundial de la energía nuclear muestra que están operativos 435 reactores, con una capacidad de 370.049 MW, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de Naciones Unidas. Según el Sistema de Información de Reactores de Energía del OIEA, otras 64 centrales están en etapa de construcción. 

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Generador que usa las corrientes submarinas para producir energía en O Grove (Pontevedra)


• Este generador ha sido elaborado con "componentes básicos", priorizando "sencillez y funcionalidad" con el objetivo de "mantener al mínimo los costes de fabricación. 


17 de septiembre de 2012. Un nuevo modelo de generador, que "aprovecha las corrientes submarinas" para la producción de energía eléctrica, diseñado por la empresa gallega Resolve Enerxía, en colaboración con el Centro de Ingeniería Mecánica y Automoción (CIMA) de la Universidade de Vigo, ha sido instalado en el mediodía de este viernes en el puerto de Meloxo, de la localidad pontevedresa de O Grove. 


Según ha explicado la compañía responsable de su diseño, se trata de un prototipo, resultado de "cuatro años de investigación y desarrollo", que permitirá llevar a cabo en los próximos meses una "experiencia piloto", en la que se contrastarán los resultados obtenidos en los ensayos informáticos previos a su botadura, y adaptar así "el diseño del generador para mejorar su rendimiento". 

De hecho, este generador botado este viernes está dotado de los equipos auxiliares necesarios para el control del ensayo, en el que se prestará atención a la acumulación de organismos marinos en un equipo, ya que estos pueden "llegar a mermar considerablemente las capacidades de generación energética". Resolve Enerxía ha explicado que se trata de un equipo modular, "de fácil instalación y con un bajo coste de mantenimiento", que permitiría "garantizar el suministro de energía eléctrica a zonas costeras sin necesidad de grandes obras ni de inversiones elevadas". 

Ha sido instalado en el interior de una estructura de hormigón que le permite "hundirse fácilmente" una vez situado sobre su emplazamiento, así como adaptarse "a cualquier fondo marino". Este generador ha sido elaborado con "componentes básicos", priorizando "sencillez y funcionalidad" con el objetivo de "mantener al mínimo los costes de fabricación", y lograr así que la "inagotable" fuente de energía que suponen las corrientes oceánicas puedan ser aprovechadas de "una forma barata y eficaz". 

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