{"id":90052,"date":"2010-11-01T00:00:00","date_gmt":"2010-11-01T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/2010\/11\/01\/la-fuerza-de-los-vientos\/"},"modified":"2017-02-14T14:38:46","modified_gmt":"2017-02-14T16:38:46","slug":"la-fuerza-de-los-vientos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/la-fuerza-de-los-vientos\/","title":{"rendered":"La fuerza de los vientos"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_102065\" style=\"max-width: 590px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-102065\" title=\"art4279img4\" src=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2010\/11\/art4279img41.jpg\" alt=\"\" width=\"580\" height=\"228\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2010\/11\/art4279img41.jpg 580w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2010\/11\/art4279img41-120x47.jpg 120w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2010\/11\/art4279img41-250x98.jpg 250w\" sizes=\"auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">GABRIEL AMARAL<\/span>En Os\u00f3rio, no R\u00edo Grande do Sul, un conjunto de tres centrales produce 150 megavatios<span class=\"media-credits\">GABRIEL AMARAL<\/span><\/p><\/div>\n<p>Molinos de unos 110 metros de altura transforman en energ\u00eda los vientos alisios que soplan constantemente durante todo el a\u00f1o en la costa y en el interior del nordeste brasile\u00f1o, raz\u00f3n por la cual los parques e\u00f3licos instalados en la regi\u00f3n tienen una productividad muy superior al promedio mundial. Los parques e\u00f3licos de Pernambuco, Cear\u00e1 y R\u00edo Grande do Norte producen mucho m\u00e1s que los de Europa, China o Estados Unidos, dice el ingeniero aeron\u00e1utico Odilon Camargo, uno de los due\u00f1os de la empresa Camargo Schubert, de Curitiba, Paran\u00e1, responsable del <em>Atlas do potencial e\u00f3lico do territ\u00f3rio brasileiro<\/em>, publicado en 2001 por el Ministerio de Miner\u00eda y Energ\u00eda y Eletrobr\u00e1s. Este atlas apunt\u00f3 un potencial e\u00f3lico en Brasil del orden de los 143 gigavatios, es decir, 10 veces la capacidad de Itaip\u00fa. El potencial estimado en aquella \u00e9poca ya era mayor que todo lo que hay actualmente instalado en t\u00e9rminos de generaci\u00f3n de electricidad, que es del orden de los 100 gigavatios, dice Camargo, quien antes de convertirse en empresario era investigador del Centro de Tecnolog\u00eda Aeroespacial (CTA) del Instituto Tecnol\u00f3gico de la Aeron\u00e1utica (ITA), con sede S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, interior paulista.<\/p>\n<p>Esos vientos excepcionales, aliados a proyectos de gran escala en extensiones de \u00e1reas de baja ocupaci\u00f3n demogr\u00e1fica y a la crisis del cr\u00e9dito mundial de 2009, que hizo que la oferta de m\u00e1quinas sea mayor con relaci\u00f3n a la demanda, llevaron a las empresas nacionales y a algunas multinacionales a invertir en el prometedor mercado brasile\u00f1o. El resultado de ello es que el precio promedio de la energ\u00eda e\u00f3lica cay\u00f3 considerablemente en las dos licitaciones de energ\u00eda renovable organizadas por la Agencia Nacional de Energ\u00eda El\u00e9ctrica, en diciembre de 2009 y agosto de 2010, con lo cual se volvi\u00f3 altamente competitiva. En diciembre del a\u00f1o pasado, con la contrataci\u00f3n de 1.808 megavatios (MW) para su entrega hasta julio de 2012, el megavatio-hora se ubic\u00f3 en 148 reales. En agosto, con el encargo de 70 nuevas centrales que suman 2.047 MW para su entrega en octubre de 2013 una capacidad que corresponde a m\u00e1s de una vez y media la central nuclear de Angra 2, el megavatio-hora se redujo a 130,86 reales, mucho m\u00e1s bajo que el valor ofertado por las centrales movidas con la quema de bagazo de la ca\u00f1a de az\u00facar (144,20 reales) y por las peque\u00f1as centrales hidroel\u00e9ctricas (141,93 reales).<\/p>\n<p><strong>Una alternativa energ\u00e9tica<br \/>\n<\/strong>Un art\u00edculo publicado en el suplemento de Negocios del peri\u00f3dico <em>O Estado de S.Paulo <\/em>el d\u00eda 25 de octubre informa que es reciente este efervescencia en el sector. Es desde hace m\u00e1s poco m\u00e1s un a\u00f1o. Antes el precio de la energ\u00eda e\u00f3lica era inviable para la realidad brasile\u00f1a. Pero los vientos han cambiado y los proyectos han dejado de formar parte de la ideolog\u00eda de los ambientalistas para convertirse en una alternativa de abastecimiento energ\u00e9tico en el pa\u00eds. El cambio de vientos atrajo en su estela a empresas de todas partes del mundo, como la argentina Impsa y la estadounidense General Electric, que ya est\u00e1n produciendo. En la disputa por el mercado brasile\u00f1o se encuentran tambi\u00e9n la espa\u00f1ola Gamesa, la india Suzlon, la danesa Vestas y la alemana Siemens, adem\u00e1s de la francesa Alstom. Pionera en Brasil, la empresa Wobben, de la localidad paulista de Sorocaba, con la tecnolog\u00eda de la alemana Enercon, sigue ocupando un lugar entre las l\u00edderes de nuestro mercado.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2010\/11\/016_Eolica_177-01-1.jpg\" rel=\"attachment wp-att-218586\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-218586\" src=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2010\/11\/016_Eolica_177-01-1-941x1024.jpg\" alt=\"016_Eolica_177-01\" width=\"290\" height=\"315\" \/><\/a>Aunque tiene el mayor parque e\u00f3lico de Latinoam\u00e9rica y su capacidad instalada actual de 835 MW ha aumentado 15 veces en los \u00faltimos 10 a\u00f1os, los vientos corresponden todav\u00eda a menos de un 1% de la energ\u00eda producida en Brasil. En el ranking de los pa\u00edses productores, Estados Unidos lidera con 35 gigavatios (GW) \u00f3 35 mil MW de capacidad instalada. Luego se ubican China, con 26 GW, y Alemania, con 25,8 GW, de acuerdo con la Asociaci\u00f3n Mundial de Energ\u00eda E\u00f3lica (WWEA, por sus siglas en ingl\u00e9s). Mientras que las fabricas multinacionales dominan el suministro de m\u00e1quinas para los proyectos ganadores de las licitaciones y responden por las mayores inversiones en el pa\u00eds, en las universidades y centros de investigaci\u00f3n brasile\u00f1os el foco de inter\u00e9s recae sobre el desarrollo de aerogeneradores o generadores e\u00f3licos los aparatos que forman un conjunto con las aspas elaboradas normalmente en fibra de vidrio y un generador el\u00e9ctrico de peque\u00f1o porte, apropiados para su uso en comunidades aisladas, propiedades rurales o \u00e1reas sin acceso a la energ\u00eda convencional. Avanzan para ello por la senda abierta por el ingeniero aeron\u00e1utico Bento Koike, de la empresa Tecsis, de Sorocaba, interior paulista, quien tambi\u00e9n trabaj\u00f3 en el CTA, y al salir, se aboc\u00f3 al desarrollo de una tecnolog\u00eda propia para la fabricaci\u00f3n de los \u00e1labes de los aerogeneradores, que en la actualidad son un \u00e9xito en el mercado. Su empresa lleg\u00f3 a fabricar alrededor de 7 mil aspas anuales a pedido, de una longitud de entre 40 y 50 metros, y tiene un contrato de provisi\u00f3n con GE y otros fabricantes de peso del mercado mundial de aerogeneradores.<\/p>\n<p><strong>Peque\u00f1os en el mercado<br \/>\n<\/strong>Uno de los proyectos realizados por peque\u00f1as empresas, iniciado en 2003 por Eletrovento, que en la \u00e9poca se hospedaba en la Incubadora de Empresas de Base Tecnol\u00f3gica de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), result\u00f3 en dos generadores e\u00f3licos de baja potencia, uno de 0,5 y otro de 2 kilovatios (kW), que est\u00e1n listos para su comercializaci\u00f3n. Los generadores, m\u00e1quinas capaces de transformar la energ\u00eda cin\u00e9tica de los vientos en energ\u00eda el\u00e9ctrica, est\u00e1n dotados de sensores que detectan la direcci\u00f3n y la intensidad del viento y se ajustan a ella para aprovechar el mayor potencial en cada momento.<\/p>\n<p>Los modelos m\u00e1s populares son los horizontales de tres aspas o \u00e1labes, porque tienen una mayor eficiencia energ\u00e9tica como resultado de una mejor distribuci\u00f3n de las tensiones que se producen ante los cambios de direcci\u00f3n del viento. La energ\u00eda obtenida puede trasferirse directamente a la red el\u00e9ctrica convencional o utilizarse en sistemas aislados. Coordinado por el ingeniero electr\u00f3nico Cassiano Nucci Paes Cruz, este proyecto, que cont\u00f3 con el apoyo de la FAPESP en la modalidad Investigaci\u00f3n Innovadora en Peque\u00f1as Empresas (Pipe) ten\u00eda como objetivo inicial el desarrollo de un aerogenerador con una capacidad instalada de 5 kW.<\/p>\n<p>Proyectado con un margen de eficiencia, se transform\u00f3 en un aerogenerador comercial de 7 kW, lo suficiente como para dar cuenta de las necesidades energ\u00e9ticas de siete residencias de mediano porte, dice Cruz. En el transcurso del proyecto se desarrollaron los otros dos modelos de 0,5 y 2 kW que ser\u00e1n los primeros que vender\u00e1 Eletrovento, cuyo control pas\u00f3 en febrero de este a\u00f1o a la empresa Everest, de Mairinque, interior paulista, como as\u00ed tambi\u00e9n la tecnolog\u00eda desarrollada por Cruz, en asociaci\u00f3n con el ingeniero Rubens Luciano. La tecnolog\u00eda abarca desde la construcci\u00f3n de las palas de fibra de vidrio hasta el control electr\u00f3nico responsable de los ajustes de la m\u00e1quina, capaz de adaptarse tanto a las enormes variaciones de viento como a la carga el\u00e9ctrica, dice el investigador.<\/p>\n<div id=\"attachment_102055\" style=\"max-width: 300px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-102055\" title=\"art4279img1\" src=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2010\/11\/art4279img11.jpg\" alt=\"\" width=\"290\" height=\"206\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2010\/11\/art4279img11.jpg 290w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2010\/11\/art4279img11-120x85.jpg 120w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2010\/11\/art4279img11-250x178.jpg 250w\" sizes=\"auto, (max-width: 290px) 100vw, 290px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">RENATO DE AGUIAR<\/span>Praia Formosa en Camocim, Cear\u00e1<span class=\"media-credits\">RENATO DE AGUIAR<\/span><\/p><\/div>\n<p>La cantidad de energ\u00eda generada depende de las corrientes de aire del lugar de la instalaci\u00f3n. Con un viento promedio de 6 metros por segundo, \u00f3 22 kil\u00f3metros por hora, el generador e\u00f3lico de 0,5 kilovatio logra producir alrededor de 60 kWh por mes, dice Carlos Pascoal Fernandes, director operativo de Eletrovento. La energ\u00eda generada sirve para alimentar a una heladera, un televisor, una antena parab\u00f3lica, algunas l\u00e1mparas y una computadora, es decir, es suficiente como una casa peque\u00f1a, con pocas personas viviendo en ella. A efectos comparativos, una residencia brasile\u00f1a promedio consume entre 100 y 150 kWh por mes. En tanto, con el generador de 2 kilovatios y la misma cantidad de viento, es posible producir 250 kWh por mes. Eso redunda en un ahorro del orden de los 290 reales mensuales en la cuenta de consumo de energ\u00eda. El precio de venta del aparato de 0,5 kW, que incluye a la torre, la bater\u00eda y el generador, sin contar los costos de transporte e instalaci\u00f3n, se ubica en alrededor de 17 mil reales, y el de 2 kW es de 30 mil reales.<\/p>\n<p>Sistemas similares Dynamis, otra empresa paulista, tambi\u00e9n trabaja en el desarrollo de un generador e\u00f3lico de mediano porte, en la franja de los 100 kW, con el apoyo de la FAPESP a trav\u00e9s del Pipe, y del Consejo Nacional de Desarrollo Cient\u00edfico y Tecnol\u00f3gico (CNPq). En 2003 realizamos estudios previos en asociaci\u00f3n con el ITA para el desarrollo de generadores e\u00f3licos, dice el ingeniero aeron\u00e1utico Luciano Tanz, quien antes de ser empresario trabaj\u00f3 en Embraer. Los estudios sirvieron de base para un proyecto que la empresa puso en marcha en 2006. El aerogenerador que estamos desarrollando tiene alrededor de 22 metros de di\u00e1metro, lo suficiente como para hacer funcionar a una peque\u00f1a industria, una propiedad rural grande o hasta un pueblo, dice Tanz. Se estima que a comienzos de 2012 un prototipo del modelo estar\u00e1 en actividad. La opci\u00f3n de generaci\u00f3n de 100 kW es estrat\u00e9gica, de acuerdo con el investigador. Los aerogeneradores de potencia inferior a 50 kW no logran competir con el costo de la energ\u00eda vigente en el mercado, dice Tanz. Los de 100 kW tienen m\u00e1s espacio para competir. Para el desarrollo del aerogenerador, la empresa se vali\u00f3 de la experiencia obtenida con la fabricaci\u00f3n de un simulador de ca\u00edda libre, un t\u00fanel de viento que genera un flujo de alta velocidad capaz de equilibrar el peso de algunas personas, un proyecto que se inici\u00f3 en 2002 con el apoyo del Pipe. Ambas tecnolog\u00edas involucran sistemas similares, dice Tanz.<\/p>\n<p>El mercado e\u00f3lico mundial de aerogeneradores de peque\u00f1o porte se encuentra en expansi\u00f3n, con un \u00edndice de crecimiento del 53% con relaci\u00f3n a 2007 y una capacidad de generaci\u00f3n de 40 megavatios en 2008, dice el profesor Jorge Villar Al\u00e9, coordinador del Centro de Energ\u00eda E\u00f3lica (CE-E\u00f3lica) de la Pontificia Universidad Cat\u00f3lica de R\u00edo Grande do Sul (PUC-RS). Los 220 fabricantes existentes en el mundo vendieron alrededor de 19 mil unidades en 2008. Uno de los principales obst\u00e1culos en la ayuda que nuestro centro les suministra a los fabricantes de aerogeneradores de peque\u00f1o porte se produce debido a que son empresas con pocos recursos como para invertir en la realizaci\u00f3n de los ensayos requeridos por las normas del mercado internacional, dice Al\u00e9. Cuando las empresas cuenten con incentivo gubernamental para fabricar sus aerogeneradores, podr\u00e1n incrementar sus inversiones en la investigaci\u00f3n destinada al desarrollo de productos con la mejor calidad posible. El profesor cita como ejemplo el proyecto Minie\u00f3lica de Espa\u00f1a, que recibi\u00f3 13 millones de euros del gobierno para\u00a0 la investigaci\u00f3n y el desarrollo de aerogeneradores. Este proyecto abarca a 30 instituciones, p\u00fablicas, privadas, centros de investigaci\u00f3n y universidades, que se dedican a expandir la inserci\u00f3n nacional de aerogeneradores de peque\u00f1o porte conectados a la red el\u00e9ctrica o como sistemas aislados, dice Al\u00e9.<\/p>\n<div id=\"attachment_102056\" style=\"max-width: 260px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-102056\" title=\"art4279img3\" src=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2010\/11\/art4279img31.jpg\" alt=\"\" width=\"250\" height=\"429\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2010\/11\/art4279img31.jpg 250w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2010\/11\/art4279img31-120x206.jpg 120w\" sizes=\"auto, (max-width: 250px) 100vw, 250px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">EDUARDO CESAR<\/span>Aerogenerador de peque\u00f1o porte fabricado por Eletrovento<span class=\"media-credits\">EDUARDO CESAR<\/span><\/p><\/div>\n<p><strong>Ensayos c\u00edclicos<br \/>\n<\/strong>Entre los proyectos desarrollados actualmente por el CE-E\u00f3lica se encuentran el estudio de vientos, lo que incluye mediciones con torres meteorol\u00f3gicas, el tratamiento estad\u00edstico de los datos relevados y la determinaci\u00f3n del potencial e\u00f3lico, adem\u00e1s de sus mejores aplicaciones. Uno de los proyectos, con una duraci\u00f3n de cinco a\u00f1os, se realiza en asociaci\u00f3n con la Universidad Federal de Pernambuco y la Escuela Polit\u00e9cnica de la Universidad de S\u00e3o Paulo, para estudios de anemometr\u00eda (la medici\u00f3n de la velocidad del viento) y de aerogeneradores de peque\u00f1o porte. En el marco de otro estudio, se desarroll\u00f3 un banco de pruebas especial para la realizaci\u00f3n de ensayos c\u00edclicos de aspas de generadores de hasta 3 metros de longitud, que corresponde a la potencia de 5 kW. El centro sell\u00f3 una asociaci\u00f3n con la empresa Enersud, de R\u00edo de Janeiro, para la evaluaci\u00f3n de las primeras aspas que fabrique.<\/p>\n<p>Aparte de las aspas, Enersud desarroll\u00f3 un aparato electr\u00f3nico que hace posible la instalaci\u00f3n de las turbinas e\u00f3licas directamente en la red, sin necesidad de bater\u00edas, producto de un convenio entre la empresa, la Universidad Federal de Cear\u00e1 y la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep). La Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), en sociedad con las empresas Milano, de la localidad de Crici\u00fama, y Weg, de Jaragu\u00e1 do Sul, ambas ciudades del referido estado, desarroll\u00f3 un generador e\u00f3lico de 15 kW denominando Ventus para peque\u00f1as poblaciones. Un prototipo de esta torre e\u00f3lica est\u00e1 instalado en una quinta del balneario Rinc\u00e3o, en el municipio de I\u00e7ara, desde 2009. Puede abastecer a 30 residencias con un consumo promedio de 70 kWh mensual. En CE-E\u00f3lica tambi\u00e9n se estudian los modelos de aerogeneradores de eje vertical, que por su arquitectura pueden utilizarse en \u00e1reas urbanas, en lo alto de los edificios. Fabricamos y probamos diversos prototipos de eje vertical, dice Al\u00e9.<\/p>\n<p>Brasil cuenta con 46 parques e\u00f3licos en operaci\u00f3n actualmente, 38 de ellos en el nordeste y ocho en el sur, que responden por los 835 MW de capacidad instalada. El mayor productor individual, el parque Praia Formosa, de la cidad de Camocim, estado de Cear\u00e1, tiene 104 MW. En la regi\u00f3n de Os\u00f3rio, a 100 kil\u00f3metros de Porto Alegre, R\u00edo Grande do Sul, los parques de Os\u00f3rio, de \u00cdndios y Sangradouro tienen una capacidad instalada total de 150 MW. La potencia generada por los tres juntos ser\u00eda suficiente como para dar cuenta de la mitad de las necesidades de consumo de energ\u00eda el\u00e9ctrica de la ciudad de Porto Alegre, que en 2009 ten\u00eda casi un mill\u00f3n y medio de habitantes.<\/p>\n<p>Actualmente se sabe que el potencial estimado es mucho mayor que los 143 GW previstos en el <em>Atlas e\u00f3lico <\/em>de 2001. Sucede que para ese c\u00e1lculo se consideraron \u00fanicamente las \u00e1reas con vientos de m\u00e1s de 7 metros por segundo a 50 metros de altura, par\u00e1metros evaluados como un umbral de atractivo t\u00e9cnico para que un proyecto fuese considerado interesante en ese entonces. De todas las \u00e1reas relevadas, solamente un 20% fueron consideradas aprovechables debido a los problemas ambientales, con las tierras o topogr\u00e1ficos, dice Camargo. Los 50 metros eran la base promedio de las m\u00e1quinas generadoras de energ\u00eda e\u00f3lica. Hoy en d\u00eda tienen 80, 100, 110 metros de altura. Cuando aumenta la altura, el potencial aumenta tambi\u00e9n, pues hay m\u00e1s viento. Seg\u00fan el criterio utilizado en esa \u00e9poca, la regi\u00f3n sur de Brasil podr\u00eda generar 22,8 GW por s\u00ed sola.\u00a0 Los estados do R\u00edo Grande do Sul y Santa Catarina, en \u00e1rea territorial, son juntos mayores que Alemania, que ya tienen instalados 26 GW pr\u00e1cticamente y sigue creciendo, dice Camargo. Como ambos tienen vientos parecidos, ya se sabe que el potencial de la regi\u00f3n sur es mucho mayor que lo que inicialmente se previ\u00f3. El interior de Bah\u00eda, cerca de la regi\u00f3n del r\u00edo S\u00e3o Francisco, al igual que otras \u00e1reas del nordeste, tambi\u00e9n son prometedores para estos emprendimientos. Pero existe un potencial aprovechable en todas las regiones de Brasil.<\/p>\n<div id=\"attachment_102057\" style=\"max-width: 300px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-102057\" title=\"art4279img2\" src=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2010\/11\/art4279img21.jpg\" alt=\"\" width=\"290\" height=\"208\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2010\/11\/art4279img21.jpg 531w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2010\/11\/art4279img21-120x86.jpg 120w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2010\/11\/art4279img21-250x179.jpg 250w\" sizes=\"auto, (max-width: 290px) 100vw, 290px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">SIEMENS PRESSEBILD<\/span>Turbinas instaladas en alta mar en Dinamarca<span class=\"media-credits\">SIEMENS PRESSEBILD<\/span><\/p><\/div>\n<p>Alemania cuenta actualmente con dos Itaip\u00fa de energ\u00eda e\u00f3lica de capacidad instalada. El inter\u00e9s en esta fuente energ\u00e9tica surgi\u00f3 all\u00e1 despu\u00e9s del p\u00e1nico generalizado que ocasion\u00f3 el accidente nuclear de Chernobyl en la d\u00e9cada de 1980, dice Camargo. En Brasil, como consecuencia del racionamiento de 2001, luego de la crisis energ\u00e9tica causada por el bajo volumen de agua de las centrales hidroel\u00e9ctricas, o gobierno cre\u00f3 en 2002 el Programa de Incentivo a las Fuentes Alternativas de Energ\u00eda El\u00e9ctrica (Proinfa), que fue un primer impulso para el uso de la biomasa, de peque\u00f1as centrales hidroel\u00e9ctricas y e\u00f3licas. La primera gran compra de energ\u00eda e\u00f3lica por parte del gobierno en el marco del Proinfa fue de 1.453 MW, en 2005. Posteriormente, a trav\u00e9s del Programa Subvenci\u00f3n Econ\u00f3mica de la Finep, el gobierno federal emiti\u00f3 dos pliegos que tambi\u00e9n contemplaban proyectos para el \u00e1rea energ\u00e9tica. En el primero, en 2007, solamente se presentaron dos proyectos de energ\u00eda e\u00f3lica. En 2009, la cantidad trep\u00f3 a 16, con propuestas que abarcaron desde el desarrollo de aparatos electroelectr\u00f3nicos aplicados a la producci\u00f3n de energ\u00eda e\u00f3lica, presentada por la empresa Weg, de Santa Catarina, pasando por el desarrollo de torres, a cargo de Seccional Brasil, de Paran\u00e1, hasta la producci\u00f3n de aerogeneradores de peque\u00f1o porte, de Clamper, de Minas Gerais.<\/p>\n<p><strong>Energ\u00edas complementarias<br \/>\n<\/strong>Como los nuevos reservorios de agua de Brasil se encuentran lejos de los mayores mercados consumidores, las turbinas e\u00f3licas son tenidas por los expertos como complementarias a las centrales hidroel\u00e9ctricas. Las dos hidroel\u00e9ctricas actualmente en construcci\u00f3n en el r\u00edo Madeira, Santo Ant\u00f4nio y Girau, juntas tienen 6.600 MW de potencia, pero debido a que pr\u00e1cticamente no tienen reservorio, la cantidad de energ\u00eda generada en la \u00e9poca de crecida y la de la bajante es completamente diferente, dice Pedro Perrelli, director ejecutivo de la Asociaci\u00f3n Brasile\u00f1a de Energ\u00eda E\u00f3lica (Abee\u00f3lica), que re\u00fane a 70 empresas de la cadena generadora. El r\u00e9gimen de lluvias de la Amazonia, que origina las crecidas de los r\u00edos, y el r\u00e9gimen de vientos del nordeste son complementarios. Esto se debe a que los per\u00edodos de sequ\u00eda, cuando los reservorios de las represas se ubican en sus niveles m\u00e1s bajos, coinciden con el per\u00edodo de mayor incidencia e intensidad de los vientos del nordeste.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2010\/11\/016_Eolica_177-02-1.jpg\" rel=\"attachment wp-att-218587\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-218587\" src=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2010\/11\/016_Eolica_177-02-1-300x261.jpg\" alt=\"016_Eolica_177-02\" width=\"300\" height=\"261\" \/><\/a>En un art\u00edculo publicado en <em>Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) <\/em>en 2009, investigadores de la Universidad Harvard estimaron un potencial de generaci\u00f3n e\u00f3lica 40 veces mayor que la actual producci\u00f3n mundial de electricidad. Esa investigaci\u00f3n se\u00f1ala que Brasil tiene un potencial e\u00f3lico equivalente a 25 veces la capacidad actual de generaci\u00f3n del pa\u00eds, dice Al\u00e9. Este c\u00e1lculo no tiene en cuenta los impactos sociales, econ\u00f3micos y ambientales. \u00c9se es un punto que debe considerarse antes de instalar un parque e\u00f3lico, para evitar lo que sucedi\u00f3 en 2009 en Cear\u00e1, cuando el Ministerio P\u00fablico Federal denunci\u00f3 diversos problemas socioambientales, tales como la devastaci\u00f3n de dunas, el entierro de lagunas, la interferencia en acu\u00edferos y la destrucci\u00f3n de viviendas, como as\u00ed tambi\u00e9n conflictos con las comunidades de pescadores. Todos los posibles impactos ambientales deben estudiarse antes de implementar parques e\u00f3licos, dice Al\u00e9. Las colisiones de aves y la muerte de murci\u00e9lagos, como efecto de los rui\u00acdos de las m\u00e1quinas, como as\u00ed tambi\u00e9n los efectos de las sombras y las posibles interferencias electromagn\u00e9ticas, han sido ampliamente estudiados por expertos que trabajan con energ\u00eda e\u00f3lica.<\/p>\n<p>Un problema que existe en Alemania y en otros lugares, en donde existen parques e\u00f3licos instalados cerca de \u00e1reas residenciales, es la sombra de las aspas que giran, que proyectan un efecto de centelleo en algunas ventanas de las casas, que es una molestia para los habitantes, dice Camargo. La soluci\u00f3n que apunta el ingeniero es la colocaci\u00f3n de un sensor que, en determinados per\u00edodos del d\u00eda propicios para ese fen\u00f3meno, har\u00eda que la m\u00e1quina parase. Es un problema f\u00e1cil de resolverse, dice. Con relaci\u00f3n a las colisiones de p\u00e1jaros, Camargo dice que antes las m\u00e1quinas eran peque\u00f1as, y por eso ten\u00edan un giro muy r\u00e1pido, lo que complicaba a las aves. Hoy en d\u00eda, aun en su rotaci\u00f3n m\u00e1xima, las aspas son bastante visibles. Ha habido una gran disminuci\u00f3n de la velocidad angular y las m\u00e1quinas se ubican al menos a 40 metros del suelo.<\/p>\n<p><strong>Bajo impacto<br \/>\n<\/strong>El Consejo Mundial de Energ\u00eda E\u00f3lica (GWEC), en asociaci\u00f3n con Greenpeace, dio a conocer un estudio que muestra que la energ\u00eda e\u00f3lica contemplar\u00e1 el 12% de la demanda el\u00e9ctrica mundial en 2020, y podr\u00e1 llegar al 22% en 2030. De acuerdo con dicho estudio, esa fuente de energ\u00eda tendr\u00e1 una participaci\u00f3n estrat\u00e9gica en la disminuci\u00f3n de las emisiones de gases de efecto invernadero durante los pr\u00f3ximos a\u00f1os. El inter\u00e9s es en esta energ\u00eda renovable de bajo impacto es tal que el gigante de b\u00fasquedas Google anunci\u00f3 en octubre que invertir\u00eda recursos en un proyecto de 5 mil millones de d\u00f3lares que prev\u00e9 la instalaci\u00f3n de una l\u00ednea de transmisi\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica de 563 kil\u00f3metros que interconectar\u00e1 a las centrales e\u00f3licas construidas en el mar con la costa este de Estados Unidos. Las l\u00edneas de transmisi\u00f3n tambi\u00e9n constituyen una preocupaci\u00f3n brasile\u00f1a, aun cuando los parques e\u00f3licos han sido construidos aqu\u00ed en tierra firme o cerca de la costa. Tan es as\u00ed que Abee\u00f3lica pretende elevar al gobierno federal a fin de a\u00f1o un estudio que propone la construcci\u00f3n de una gran l\u00ednea de transmisi\u00f3n, de casi 1.000 kil\u00f3metros de extensi\u00f3n exclusiva para la energ\u00eda e\u00f3lica. Esa l\u00ednea saldr\u00e1 de Pau Ferro, en Pernambuco, pasar\u00e1 por Para\u00edba, Rio Grande do Norte, Cear\u00e1 y terminar\u00e1 en S\u00e3o Lu\u00eds, capital de Maranh\u00e3o, dice Perrelli. Para construir dicha l\u00ednea, se har\u00e1n necesarios unos 800 millones de reales. Complementar\u00e1 a la red convencional y se crear\u00e1n subestaciones en los lugares que se encuentran actualmente sobrecargados. Esa l\u00ednea gigante tambi\u00e9n reducir\u00eda el costo de la energ\u00eda, como consecuencia de la disminuci\u00f3n de las distancias existentes entre los parques generadores y las l\u00edneas de transmisi\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>Los proyectos<br \/>\n1.<\/strong> Desarrollo de un aerogenerador nacional de 5 kW (<a href=\"http:\/\/www.bv.fapesp.br\/pt\/auxilios\/318\/desenvolvimento-de-um-aerogerador-nacional-de-5kw\/\" target=\"_blank\">n\u00ba 2002\/08008-6<\/a>); <strong>Modalidad<\/strong>\u00a0Programa de Innovaci\u00f3n Tecnol\u00f3gica en Peque\u00f1as Empresas; <strong>Coordinador<\/strong>\u00a0Cassiano\u00a0 Nucci Paes Cruz &#8211; Eletrovento; <strong>Inversi\u00f3n\u00a0<\/strong>R$ 179.681,00 (FAPESP)<br \/>\n<strong>2.<\/strong> Generador e\u00f3lico de mediano porte con transmisi\u00f3n continuamente variable (<a href=\"http:\/\/www.bv.fapesp.br\/pt\/auxilios\/615\/gerador-eolico-de-medio-porte-com-transmissao-continuamente-variavel-cvt\/\" target=\"_blank\">n\u00ba 2005\/04435-5<\/a>);\u00a0<strong>Modalidad<\/strong>\u00a0Programa de Innovaci\u00f3n Tecnol\u00f3gica en Peque\u00f1as Empresas;\u00a0<strong>Coordinador\u00a0<\/strong>Luciano Tanz Dynamis;\u00a0<strong>Inversi\u00f3n\u00a0<\/strong>R$ 181.596,05 (FAPESP)<\/p>\n<p><em>Art\u00edculo cient\u00edfico<strong><br \/>\n<\/strong><\/em>LU, X.<em> et al.<\/em> <a href=\"http:\/\/www.pnas.org\/content\/early\/2009\/06\/19\/0904101106\" target=\"_blank\">Global potencial for wind-generated electricity<\/a>. <strong>PNAS<\/strong>. v. 106, n. 27, p. 10.933-38. 22 jun. 2009.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Potencial e\u00f3lico brasile\u00f1o impulsa la investigaci\u00f3n para generadores","protected":false},"author":22,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[179],"tags":[296,297],"coauthors":[115],"class_list":["post-90052","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-tapa","tag-energia-es","tag-ingenieria"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90052","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/22"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=90052"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90052\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=90052"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=90052"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=90052"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=90052"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}