GRUPO DE INVESTIGACION

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Author: Ria Catalina
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1 GRUPO DE INVESTIGACIONDESTILACION GRUPO DE INVESTIGACION ENERGIA SOLAR Y MEDIO AMBIENTE PROYECTO EDUCATIVO EL PROFESOR DE CIENCIAS PROYECTO DE CAPACITACION EN ENERGIA RENOVABLES Laboratorio de Energía Solar

2 La vida humana depende de la existencia de agua dulceLa vida humana depende de la existencia de agua dulce. Así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un mínimo de 150 litros por persona y día para mantener un límite de higiene que no permita la transmisión de enfermedades infecciosas De ellos, tan sólo 0.75 litros es el mínimo necesario a beber (2.5 litros es lo normal), y el resto para cocinar, lavar, ducharse, etc. (Al-Gobaisi, 1997).

3 Generalmente, el nivel de desarrollo local incide en el consumo de agua dulce per cápita, pero normalmente la climatología también incide en ese consumo. La siguiente tabla resume el consumo per cápita anual a finales de 1992

4 Continente ó país m3/hab. y año América del Norte y CentralEuropa 726 Asia 526 África 244 América del Sur 476 América del Norte y Central 1.692 Oceanía 907 Antigua URSS 1.330 España 1.174 Total mundial 660

5 De este consumo, la mayoría se destina a la agricultura (en general se supone el 80% del consumo total, aunque parte del mismo retorna a sus cuencas hidrográficas procedentes), a la industria (se considera un consumo del 5%) y al consumo humano propio el 15% restante 476*0.15/365 = 0.260 m3/día-h 300 lit./día-h

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8 Como puede verse en esta tabla, hay 6 países que acaparan casi el 50% de los recursos hídricos totales: Brasil, Canadá, Rusia, Estados Unidos, China e India. Hay 5 grandes ríos que concentran el 27% de dichos recursos renovables: Amazonas, Ganges-Brahmaputra, Congo, Amarillo y Orinoco. Lo que sí queda muy claro es la mala distribución de los recursos hídricos que existe en el planeta, con zonas de baja población y abundancia de recursos difícilmente aprovechables. La cifra anual de m3/hab. de recursos hídricos renovables se considera el límite a partir del cual una zona ó país se considera que tiene estrés hídrico y por lo tanto se impide su desarrollo (Al-Gobaisi, 1997), ya que ello implica la utilización de recursos de naturaleza no renovable (principalmente acuíferos sobreexplotados, los cuales van perdiendo su calidad paulatinamente). De acuerdo a esta convención, todos los países de Oriente Medio y del Magreb (Tunez,Argelia y Marruecos) sufren de estrés hídrico.

9 RECURSOS HIDRICOS •País o continente Anual (km3) Per cápita (m3/hab)•EUROPA •Alemania 96 •España 110,3 •Francia 180 •Irlanda 47 •Noruega 384 •Reino Unido 71 •Rusia ,7 •Suiza 42,5 •NORTE AMÉRICA •Canadá •Estados Unidos 6.142,9 1.165 2.775 3.065 13.187 87.691 1.219 29.115 5.802 6.217 11.500

10 RECURSOS HIDRICOS •País o continente Anual (km3) Per cápita (m3/hab)•CENTRO Y SUR AMÉRICA •Argentina 270 •Brasil •Colombia •Cuba 34,7 •Méjico 345 •Perú •Venezuela 856 •ÁFRICA •Argelia 13,8 •Angola 184 •Camerún 268 •Egipto 2,8 •Guinea 226 •Libia 0,6 •Sierra Leona 160 •Sudáfrica 44,8 10.683 17.000 45.200 35.000 3.110 3.670 50.300 36.830 3.988,1 7 460 15.376 18.711 43 29.454 100 34.957 1.011

11 La desigualdad patente entre los recursos y el consumo hídrico en las diferentes zonas del planeta provoca situaciones de insostenibilidad muy claras, en aquellos lugares con menores recursos hídricos renovables que su consumo demandado. Queda claro que es necesario ahorrar agua en todos los sectores consumidores, desde la utilización de técnicas de riego más avanzadas que eviten el despilfarro de la misma, el ahorro en el consumo humano, con su posterior depuración y hasta reutilización. Pero aún así hay zonas del planeta (muy áridas o aisladas) que tienen una dependencia de fuentes externas de agua para su desarrollo. La desalación es un proceso que permite aumentar dichos recursos, pero tiene un coste económico que sólo pueden asumir los países ricos, por lo tanto esta solución a la falta de agua es una de las razones que no permite un desarrollo equitativo de la sociedad, al igual que un trasvase intercuencas de zonas más pobres a las más ricas. La purificación de aguas consumidas anteriormente también es una nueva fórmula para incrementar los recursos, que suele conllevar un proceso de similares características al utilizado para la desalación.

12 DESTILADOR SOLAR A BATEA

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14 DISTINTOS MODELOS DE DESTILADORES A BATEA

15 UNA FORMA DE RECUPERAR EL CALOR DE VAPORIZACIÓN226x104 J/Kg

16 DESTILADORES SOLARES EN LA UNSL

17 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UN DESTILADORES ASISTIDO POR UN COLECTOR SOLAR

18 OTRO EJEMPLO DE LOS DESTILADORES DE LA UNSL

19 OTRO DESTILADOS

20 CAMPO DE DESTILADORES EN OPERACION

21 Destilación por Pervaporacion

22 COLECTOR SOLAR Y CELDA DE DESTILACION

23 ESQUEMA CONSTRUCTIVO DE LA CELDA DE DESTILACION

24 PROCESO DE ARMADO

25 UNIDAD CONDENSADORA

26 PRUEBA DE LABORATORIO

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