- Случај Венецуеле
- Позадина стварања венецуеланских ветроелектрана
- Главне ветроелектране у Венецуели
- 1- ветропарк Парагуана
- 2- ветроелектрана Ла Гуајира
- Будућност енергије ветра у Венецуели
- Референце
Енергија ветра у Венецуели почиње да се развија у Венецуели до 2010. године, уз одобрење Националног плана Енергетске да промовише усвајање Националног плана за енергије ветра.
Енергија ветра састоји се од производње енергије из ветра и последњих година је постала важан извор електричне енергије, у неким случајевима и нижим трошковима.
Да би се произвела енергија ветра, успостављен је механизам тако да ветар пролази кроз лопатице ветротурбине. Када се крећу, осовина за мале брзине заузврат пушта осовину велике брзине.
На овај начин се активира генератор и енергија која се производи води се у трансформатор, ради подизања напона и на тај начин се прикључује на мрежу.
За производњу ове врсте енергије потребна је брзина вјетра између 7 и 9 метара у секунди. А у обалној зони Венецуеле то се дешава током већег дела године.
Снага ветра има бројне предности; Прво, ветротурбина дневно производи исту количину електричне енергије као што би произвела три и по тоне угља или једну тону нафте.
Друго, производња енергије ветра не загађује и траје бесконачно, јер долази из неисцрпног извора, попут ветра.
Такође је врло еколошки прихватљив. Избегавањем сагоревања великих количина нафте и угља, свака ветроелектрана избегава емисију у атмосферу 4.100 килограма угљен-диоксида, 66 килограма сумпор-диоксида и 10 килограма азотне киселине годишње, гасова који изазивају ефекат стаклене баште. и кисела киша.
Случај Венецуеле
Полуотока Ла Гуајира и Парагуана током цијеле године примају трговинске вјетрове који пушу из Карипског мора у смјеру сјевероисток-југозапад.
Ова два полуострва најсјевернија су у Јужној Америци и заједно са Мањим Антилом (Аруба, Цурацао и Бонаире) чине сушни појас Перицарибено.
Од ове две ветроелектране очекује се производња од 1000 мегавата у 2015. години, покривајући 10% домаће потрошње енергије.
Позадина стварања венецуеланских ветроелектрана
У Венецуели је укључен план производње ветроелектране у циљу борбе против екстремног сиромаштва, постизања независности од фосилних горива, заштите животне средине, уштеде нафте као ресурса и промовисања одрживог развоја.
У складу са овим аргументима, 2008. године одобрен је Национални план енергије ветра који је желео да произведе 72 мегавата споразумом између ПДВСА (венецуеланске нафтне компаније) и ГАЛП Енергиа (португалска нафтна компанија), са испоруком 76 ветротурбина. .
Тако је планирано отварање неколико ветропаркова: Ла Гуајира, Парагуана, Цоста де Суцре, Нуева Еспарта, Лос Рокуес, Ла Тортуга, Ла Орцхила, Лос Моњес и Ла Бланкуилла. Сва ова места налазе се на северозападном подручју, између венецуеланске обале и границе са Колумбијом.
Након што се 2010. године покренула економска криза, одлучено је да се изграде само две ветроелектране, за које се предвиђало да ће имати највећу производњу: Ла Гуајира и Парагуана.
Са одобравањем пројеката, очекивало се да ће произвести 2.000 мегавата на копну и до 8.000 мегавата на мору, што ће имати врло низак утицај на животну средину и уз минималне трошкове одржавања.
Главне ветроелектране у Венецуели
1- ветропарк Парагуана
Парагванска вјетроелектрана налази се у близини Санта Цруз де Лос Такуеса, на полуотоку Парагуана, у држави Фалцона.
Површина је 575 хектара и тамо је предвиђено постављање 76 ветротурбина за производњу по 1,32 мегавата свака.
Пројекат се развија у две фазе, за укупну производњу од 100 мегавата кроз 76 ветротурбина.
До 2014. године постављене су 54 вјетроелектране од којих 35 у потпуности.
2- ветроелектрана Ла Гуајира
Вјетроелектрана Ла Гуајира има површину од 600 хектара и налази се у држави Зулиа, на 500 километара од Маракаиба, на великом пустињском полуотоку погодном за ову врсту индустрије.
Састојала би се од 36 ветротурбина од 2,1 мегавата свака, производног капацитета од 75,6 мегавата енергије, који је врло споро уграђен у Национални електрични систем (СЕН).
Од 36 пројектованих произвођача, изграђено је 12. У 2015. години, након фазе 1-А, влада је најавила да ће пројекат бити прегледан у целости како би се анализирао његов континуитет. Најављени мегавати нису произведени нити се отварају предвиђени послови.
Чини се да је то подручје напуштено, а старосједилачке заједнице, које су идентификоване као директни корисници, још увијек немају власт.
Будућност енергије ветра у Венецуели
Испуњење циљева две ветроелектране није постигнуто; Није било могуће удовољити броју ветротурбина пројицираних у сваком од паркова.
Постоје разни извештаји и спекулације о лошем учинку двају паркова, али званичних информација нема.
Стручњаци сматрају да је за то да Венецуела уђе у индустријску динамику неопходно успоставити услове који су заједнички онима земаља које су постигле успех у производњи ове врсте обновљивих извора енергије.
Друго, сматрају да би се требало више ослањати на предности енергије ветра у поређењу с другим изворима, попут хидроелектрана и термоелектричних, јер се још увек верује да је то скуп извор и да није дозвољено веће учешће у производњи енергије. на националном нивоу.
Коначно, сматра се да је хитно не само напредовати у две ветроелектране које показују кашњења и неиспуњавање циљева, већ размотрити стварање нових на другим местима, као што је острво Маргарита, како би се ублажио преоптерећење представљено подморским каблом који повезује поменуто острво са националним електричним системом.
Референце
- Баутиста С., (2012) Одрживи сценариј за венецуелански сектор производње енергије у 2050. години и њени трошкови. Свезак 44, мај 2012, стр. 331-340.
- Инхабер Х. (2011) Реневабле анд Сустаинабле Енерги Ревиевс. Свезак 15, број 6. стр: 2557-2562.
- Фаррет Ф. и др., (2006) Интеграција алтернативних извора енергије. пп: 2-10.
- Пинилла А. (2008) Снага ветра. Магазин за инжењеринг. Универзитет у Андама. Бр. 28.
- Регулски П. и др. (2012) Процена варијабилности протока електричне енергије на преносном систему Парагуана захваљујући интеграцији прве венецуеланске ветроелектране. Генерална скупштина Повер анд Енерги Социети, 2012 ИЕЕЕ.