La desaladora perfecta: electricidad + agua, a bajo coste

Publicado el 19 enero 2010 por Energeticafutura
¿Una desaladora produciendo electricidad? Efectivamente, se trata en sí mismo de una Central Hidráulica Reversible pero trabajando con agua de mar. Con ello se consigue generar agua dulce, por presión natural, y a su vez, electricidad. Se almacena la energía procedente de las renovables para disponer de ella cuando más se necesite a lo largo del día. El sistema se denomina Sistema Integral VF y fue ideado por el escritor e inventor Alberto Vázquez-Figueroa. Vea cómo funciona...
A continuación dejo la descripción del sistema tal y como me ha facilitado muy amablemente D. Alberto Vázquez-Figueroa, desde aquí se lo agradezco. También se encuentra más información en su web: http://desaladorasavf.blog.com/ y en http://www.ruyman.eu/avfdesaladora.htm
Un Sistema Integral de Energía y Desalación a Bajo Coste.
Desde que hace más de ciento veinte años se iluminara por primera vez una ciudad, el mundo ha progresado en casi todos los campos de la tecnología menos en el de la energía eléctrica.
Si Edison resucitara apenas notaria cambios; en determinados casos la energía nuclear constituye una nueva fuente de alimentación, pero incluso la mayor parte de las bombillas que se utilizan son fruto de su ingenio.
Semejante incapacidad de progreso en más de un siglo obliga a buscar nuevos caminos más acordes en unos tiempos de crisis energética y económica.


Debido a ello el llamado Sistema Integral VF se basa en las patentes 950075 /07-04-95 y 9502446/ 12-12-95 y su principal objetivo se centra en equilibrar la curva de consumo energético disminuyendo sus costes, al tiempo que se desala agua de mar.


Para conseguirlo la única condición imprescindible se limita a disponer de una montaña cercana al mar, algo muy común en nuestra geografía.
El primer paso consiste en elevar agua de mar a una serie de balsas intercomunicadas entre si, que ejercen las funciones de regulación, reserva o pre-tratamiento. (ver diseño)
Simultáneamente el agua se deja caer con objeto de que accione las turbinas (preferentemente pelton) que generen la energía eléctrica que se envía a la red.





En apariencia significa un trabajo inútil, pero no es así; de ese modo la curva de consumo diario no se equilibra como hasta ahora por el costoso sistema de aumentar o disminuir grupos de producción, sino a base de regular el caudal hidráulico abriendo o cerrando una “llave de paso” según las necesidades de cada instante.
Ello evita a “La Red” la obligación de programar a diario las expectativas de demanda, así como la necesidad de mantener una de “Reserva contra Imprevistos”. La energía hidráulica es la única que siempre esta disponible de forma inmediata.
Los fines de semana, cuando el consumo energético disminuye de forma notable, se reabastecen las balsas de reserva disponiéndolas para cinco días de consumo normal y como su capacidad está calculada para que sobrepase cualquier posible demanda diaria, las motores funcionan siempre en un régimen continuo lo que aumenta su eficacia.


Los gases de escape que producen por perdida de rendimiento (que en los casos de motores alimentados con gasoil puede alcanzar temperaturas increíblemente altas) calientan una corriente de aire que asciende por una chimenea interior generando una gran cantidad de energía a causa del llamado “Efecto Convección”.
Si la chimenea es lo suficientemente alta se consigue que las pérdidas de un motor se conviertan en ganancias, obteniendo un rendimiento que en ocasiones supera el ciento veinte por cien, algo impensable en cualquier otra circunstancia.


Cuando la balsa “de pre tratamiento” se encuentran a más de quinientos metros de altura se puede desalar agua por el sistema de “Osmosis Inversa por Presión Natural”, ya que cada diez metros de columna de agua equivale a una atmósfera de presión.
La mitad se convierte en potable mientras la otra mitad se trasforma en salmuera que al mezclarse con la gran masa de agua proveniente de las turbinas pierde su salinidad por lo que regresa al mar sin afectar ni a la flora ni a la fauna.


En determinados casos se pueden utilizar molinos de viento que contribuyan de forma directa a subir agua a las balsas transformando la inestable energía eólica en energía hidráulica controlada.
Diversificar los puntos de producción constituye un notable ahorro ya que disminuye de forma drástica las pérdidas de energía (en ocasiones hasta del cuarenta por ciento) motivadas por la necesidad de enviarla a grandes distancias desde los centros de producción.
Esa descentralización impide que pueda producirse un colapso general de la red tal como se ha producido en algunas ocasiones.


Resulta absurdo que en pleno siglo veintiuno las redes eléctricas tengan que recurrir a un ejército de especialistas y casi “adivinos” con el fin de predecir cual será la demanda energética de los próximos días a base de saber si va a hacer o no calor, la intensidad lumínica o si se retransmitirá un determinado partido de fútbol, cuando les bastaría con contar con una reserva de agua en altura lo suficiente amplia como para atender de forma instantánea a cualquier imprevisto.


En definitiva, el espíritu del Sistema Integral VF se inscribe en el marco de un óptimo aprovechamiento de los recursos que tanto la tecnología como la naturaleza ponen a nuestro alcance.
Casa segundo un niño muere por culpa de la carencia de agua.


Alberto Vázquez-Figueroa


Ultima pagina del Informe de la Universidad de Madrid sobre como el Sistema Integrado VF equilibra la curva eléctrica en Canarias.

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Es una brillante idea para la acumulación de los excedentes de la energías renovables (eólica principalmente) y gestionarla cuando más se necesite. Sería similar a esta central de Iberdrola, (video de la central) con la diferencia de estar produciendo además agua potable.

  · Datos contrastados por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y por otros estudios realizados por algunas compañías eléctricas sobre la viabilidad/rentabilidad del sistema.
  · El plazo estimado de amortización del sistema es de unos 14 años, a partir de cuyo momento se dispara el beneficio.
  · El coste del m3 de agua desalada es de 13 céntimos de euro, frente a los 75 céntimos de euro del sistema convencional.
  · En España existen 80 localizaciones viables para su implementación.
(http://calentamientoglobalacelerado.net/ahora_plan_AON.htm)
Vázquez-Figueroa, lleva más de 15 años intentando que se implante en España o en el mundo este sistema comprobado por ingenieros, técnicos y universidades de su viabilidad técnica-económica.
Existen proyectos de instalación de este tipo de desaladoras en América, Oriente Medio y en España, más concretamente en Canarias. Según recuerdo de una conferencia de Vázquez-Figueroa a la que asistí en la Escuela de Ingenieros de Málaga, existía un proyecto para El Ejido.
Desaladora reversible AVF de Almería
(INFORME)
En El Ejido, Almería, se presentó un proyecto viable de implantación de una Desaladora VF dada el área montañosa cercana a la costa que exite en la zona. Pero Medio Ambiente lo desestimó por un impacto ambiental ridículo, que se demostró no ser tal. Es más, existen acuerdos entre empresas constructoras y comercializadoras de agua de desaladoras, con el Ministerio, así que se está construyendo una convencional: (tríptico en pdf) (noticia).
AUDIOS:
 Alberto Vázquez Figueroa habla del problema del agua, en La Ventana del verano (Cadena SER 2005)
VIDEOS:
Entrevista sobre las desaladoras:

Conferencia de Alberto Vázquez-Figueroa, en la UEM (seguir los enlaces de los capítulos):

En RTVE
El proyecto de desalinización de Vázquez-Figueroa (1995)
Alberto Vázquez-Figueroa explica su original sistema de potabilización de agua marina (1999)
Más info:
http://desaladorasavf.blog.com/
http://www.ruyman.eu/avfdesaladora.htm
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