jueves, 1 de noviembre de 2012

Fase de Diseño


4. FORMULACIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN:


INVESTIGACIÓN Y PROPUESTAS:

Muchos proyectos de agua y saneamiento se enfocan en poner más agua a disposición de la gente y animar buenas prácticas de higiene personal. La cantidad de agua usada para bañarse, limpiar y otras tareas domésticas puede ser más importante para la buena salud que su calidad. Sin embargo, la calidad de agua potable es muy importante.
El agua es uno de los elementos más importantes para que el cuerpo se mantenga saludable, debido a que constituye el 70% de los músculos, gran parte del cerebro y tiene un papel importante para que el organismo funcione correctamente.
El agua potable que no está limpia a menudo causa diarrea y otras enfermedades transmitidas por el agua. Por consiguiente todas las casas deben intentar purificar suficiente agua para beber y cocinar. Este agua debe mantenerse alejada y separada de otras aguas en la casa. Nunca debe guardarse en receptáculos que se hayan usado para guardar combustible o pesticidas.
Por ellos es necesario ingerir el líquido natural y limpio, es decir, libre de toxinas o de bacterias. Por ello, aquí te explicamos cómo purificar el agua de una forma fácil y rápida:
 1.- Con calor: Para obtener agua pura sólo se necesita hervirla durante cinco minutos, para eliminar todos los organismos que causan enfermedades. Antes de beber, debe estar fría para evitar quemaduras. Para eliminar organismos y bacterias es necesario que al agua hierva de 15 a 30 minutos aproximadamente.
 2.- Desinfección solar (método SODIS): La radiación ultravioleta ayuda a desinfectar el agua. Esta técnica es muy barata, simple y requiere poco trabajo. Para lograrlo se necesita colocar el líquido en botellas limpias de plástico transparente, taparlas y agitarlas vigorosamente durante 20 segundos, para que exista suficiente aire en el agua, el cual reacciona con la luz del sol en el proceso de purificación. Se deben acostar los cilindros en un lugar donde reciban luz solar directa durante varias horas. Este proceso puede utilizarse cuando no se tiene acceso a agua potable.
 3.- Filtración lenta: Este método se utiliza para eliminar los sólidos suspendidos en el agua. Se compone de una serie de estratos de arena fina y gruesa, con una variedad de granos o generalmente de grava.
4.- Filtros de Cerámica: estos filtros separan materia solida del líquido, gracias a que tienen un poro muy fino (es decir, retiene partículas muy pequeñas). Un inconveniente de estos filtros es que sobre ellos se pueden desarrollar colonias de microrganismos. Por lo tanto, es importante que al comprar un filtro de este tipo verifique que libere o este imprecnado con plata iónica, pues esta sustancia tiene un efecto germicida.
5.- Desinfección con cloro: La cloración es uno de los métodos más rápidos, económicos y eficaces para eliminar las bacterias contenidas en el agua. La cantidad de ésta sustancia que debe agregarse al agua depende de la concentración que tenga el compuesto de cloro, pero tres gota por litro suelen ser suficientes.



5. SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN:


Decisión y selección en función de:
Factores Técnicos-Tecnológicos:
- Los materiales para su construcción son de fácil acceso en el mercado.
- La construcción del filtro no es compleja ni se hace algo imposible su construcción.
- El funcionamiento es, dentro de todo, algo sencillo.
- No necesita de ningún tipo de energía externa para su funcionabilidad.
Factores Económicos:
El precio de los materiales para su construcción no son tan elevados, teniendo que la duración utilidad del mismo no es de corta vida útil.
Lo que estaríamos haciendo es, de alguna manera,  invertir de manera adecuada nuestro dinero para su construcción y utilización del filtro.
Factores Ambientales:
Los materiales que se utilizan en la construcción del filtro de agua no son contaminantes, ya que algunos mismos pertenecen a la naturaleza.
En fin, el filtro no estaría contaminando nuestro medio ambiente.



6. DESARROLLO DEL PROYECTO


Funcionamiento:

El agua es vertida en la parte superior y es limpiada a medida que pasa a través de una capa biológica, una capa de arena fina, una capa de arena gruesa y una capa de grava.  Cuando se vierte agua adicional en la parte superior, el agua filtrada es empujada hacia la tubería de PVC en el fondo y hacia fuera. 
La capa de arena fina actúa como una barrera física para atrapar partículas los contaminantes.  Estos contaminantes quedan atrapados entre los granos de arena y rellenan los espacios, permitiendo que el filtro atrape con el tiempo partículas más pequeñas.
Las capas de arena gruesa y grava ayudan a filtran más el agua y evitar que la arena fina se escape con el agua o que tape la salida.

Materiales para la construcción del filtro:

-          1 Contenedor de plástico con tapa
-          1 Contenedor de plástico que pueda colocarse sobre la tapa del contenedor del filtro para que sirva de suplidor de agua del mismo. (De fondo elevado)
-          Tubos de PVC
-          Conectores
-          Arandelas
-          Cinta de amarre de caucho o alambres
-          Arena fina
-          Arena gruesa
-          Grava

ARMADO DEL FILTRO:


Cuerpo del filtro:
1.    En el contenedor del filtro se cortará un orificio para el conector el macho de PVC al fondo del contenedor.
2.     En la pieza de PVC del fondo se perforará orificios o hará hendiduras a lo largo de uno de los lados para que entre el agua. Se deberá tapar un extremo con un tapón u otro material.
3.     Se colocará una arandela sobre el conector macho de PVC y luego se introducirá el conector dentro del contenedor a través del orificio.
4.    Se colocará luego una arandela en el conector macho en la parte exterior del contenedor y luego se conectará el conector hembra de PVC de rosca de manera que el codo apunte hacia arriba. Utilizando más arandelas si es necesario hacer un sello más apretado para el agua.
5.    Luego, se deberá colocar el tubo de PVC del fondo dentro del contenedor al conector macho de rosca de PVC, asegurándose de que los orificios en el PVC interior estén orientados hacia el fondo del contenedor.
6.     Se cortará el tubo lateral de PVC de manera que la parte superior del tuvo quede a una cierta distancia de la parte superior del contenedor.
7.    Conectar el tubo lateral de PVC al codo exterior y coronar con el conector restante.
8.     Se podría añadir una pequeña sección de tubo de PVC al codo conector superior para formar una salida y el tubo puede asegurarse en la parte superior con una cinta de amarre, que puede ser un alambre o cuerda.


Tapa difusora y contenedor suplidor:
Se coloca el contenedor suplidor sobre la tapa delcontenedor del filtro y se traza alrededor de la base.
Dentro de esa área en la tapa se perforan pequeños orificios para elaborar la tapa difusora, los orificios pueden hacerse con un clavo caliente o con un taladro.
Se perforan de 2 a 6 orificios en el fondo del contenedor suplidor para hacer el suplidor del filtro. Para evitar el rebalse entre los contenedores se comienza con 2 ó 3 orificios y luego se añaden más de ser necesario.



Ensamblaje del filtro:

1 – Se recolecta y se lava la arena fina, la arena gruesa y la grava.
2 –  Se coloca una delgada capa de grava en el fondo del contenedor del filtro, por debajo y alrededor del PVC del fondo.
3 –  Se cubre la capa de grava con arena gruesa.
4 – Se rellena el resto del contenedor del filtro con arena fina limpia, que la misma quede una cierta por debajo del tubo lateral de PVC, y luego sellar con la tapa difusora 5 – Se coloca la grava restante en el contenedor suplidor y se lo coloca encima del contenedor del filtro. Esto funciona como un pre-filtro para eliminar cualquier partícula grande.






viernes, 26 de octubre de 2012

3. Análisis de Antecedentes


Como se sabe, el agua es esencial para la vida; es por ello que tuvo un papel muy importante en la historia de la civilización. A través de las décadas se desarrollaron investigaciones que estudiaron las propiedades del agua y su importancia para los seres vivos, como así los cuidados que se deberían tener con ella. Sin embargo al pasar los años se contaminó de tal forma que actualmente la prioridad es purificar el agua y contribuir con este objetivo. El agua se fue contaminado de sustancias toxicas, ya su apariencia no es transparente en algunos lugares del mundo, este hecho hizo un corte entre el ayer y el hoy, ya que tiempos atrás probaban la pureza del agua viendo si era transparente y probando su sabor, aún así siendo incolora y pareciendo limpia es muy posible que no sea apta para el consumo e incluso ni para uso higiénico.

Por estas razones desde hace tiempo se viene queriendo a través de varios métodos, probar si es posible conservar el agua y sus propiedades en sí, ya que sus minerales son importantes a la hora de su consumo. Se probaron métodos usando altas temperaturas, o usando hierbas, perlas, cristales de cuarzo y productos naturales para propósitos de purificación y desinfección de bacterias para favorecer la salud humana en general.La desinfección del agua se usó durante mucho tiempo. Dos reglas básicas se pueden ya encontrar en el año 2000 A.C. que decía que las aguas debían ser expuestas a la luz del sol y filtrada con carbón. El agua impura se debía hervir e introducir un trozo de cobre siete veces, antes de filtrar el agua. Existen descripciones de civilizaciones antiguas en referencia al agua hervida y el almacenamiento del agua en recipientes de plata. Para llevar a cabo la purificación del agua se utilizaban cobre, plata y técnicas de electrolisisLa desinfección se usó durante muchos siglos. Sin embargo los mecanismos de desinfección no fueron conocidos hasta hace unos pocos cientos de años.
En el año 1680 Anthony Van Leeuwenhoek desarrollo el microscopio. Pero pasaron muchos años hasta que los científicos utilizaran este invento, para la identificación y comparación de microorganismos y otros patógenos.

El primer filtro múltiple se desarrollo en 1685 por el físico Italiano Lu Antonio Porzo. El filtro consistía en una unidad de sedimentación y filtro de arena. En 1746, el científico Francés Joseph Amy recibe la primera patente por el diseño de un filtro, que es utilizado en casas por primera vez en el año 1750. Los filtros estaban hechos de algodón, fibras de esponja y carbón. 
En 1854 la epidemia de cólera causó gran cantidad de muertos en Londres. John Snow, un Doctor ingles, descubrió que la epidemia del cólera era causada por el bombeo de agua contaminada. La expansión del cólera se evito mediante el cierre de todos los sistemas de bombeo, después de este echo los científicos realizaron estudios e investigación de la presencia de microorganismos en el agua y modo de eliminación para el suministro de agua apta para el consumo.
En el siglo 19 se descubrieron los efectos de los desinfectantes en el agua para el tratamiento y desinfección de la misma. Desde 1900 los desinfectantes se utilizan extensamente por las compañías del agua para evitar la expansión de enfermedades y mejor la calidad del agua.
En nuestro proyecto se propone usar materiales al alcance de nuestras manos para poder purificar el agua nosotros mismos antes de su consumo.
Los métodos implementados fueron muchos, algunos más sencillos que involucraban procesos físicos nada más, como así otros mucho más desarrollados con tecnologías aprovechando propiedades químicas, pero siempre el objetivo final fue el mismo, el de satisfacer ésta necesidad biológica tan esencial, por esto vamos a tratar de unificar los metodos mas sencillos, comunes y corrientes con algunos minerales y sus propiedades químicas/físicas, con aquellos que no son tan simples, para  poder transformar el agua relativamente limpia que viene de la red, en agua segura para su ingesta. 
A la necesidad de purificar el agua, se le fue sumando en la actualidad la intención de preservar el medio ambiente, ya que la contaminación a nivel mundial ha alcanzado un nivel tan alto que afecta a todas las poblaciones en el planeta. Entonces ya no solo tenemos que tener precaución con el agua que se utiliza para el consumo, el hecho de tratar el agua utilizada antes de devolverla al medio ambiente ayudaría de gran manera a éste.

jueves, 25 de octubre de 2012

2. Análisis de la situación


El agua es la base de la vida, es el medio indispensable para cualquier alternativa de futuro. No existe actividad humana que pueda hacerse sin este recurso. Sin embargo, las inundaciones, las sequías, la pobreza, la contaminación, el tratamiento inadecuado de los desechos y las infraestructuras deficientes para la desinfección del agua plantean serias amenazas a la salud, al desarrollo económico y social de los países en vías de desarrollo.
Existen básicamente dos tipos de contaminación del agua.
  • Contaminación natural: es la que existe siempre, originada por restos animales y vegetales y por minerales y sustancias que se disuelven cuando las masas de agua se trasladan por diferentes terrenos.
  • Contaminación artificial: va apareciendo a medida que el hombre comienza a tomar contacto con el medio ambiente, y como consecuencia del descontrolado aumento de industrias, desarrollo y progreso. Es gravísima. 
A raíz de la contaminación empiezan a propagarse mucho mas rápido ciertas enfermedades, como el cólera, la fiebre tifoidea, la hepatitis A y B en lugares que carecen de instalaciones de saneamiento apropiadas.

La falta de agua adecuada para el consumo, es una fuente directa de enfermedades, por lo que para proteger la salud no basta con tener agua, sino con tener agua limpia y pura. Para asegurarse esto, las familias en general deben adquirir dispositivos que filtren el agua, los cuales en la mayoría de los casos son adquisiciones de altos costos, desde $800 hasta $2200, por lo tanto no es de fácil acceso para todos los grupos familiares. En cambio, si quisieramos hacer un filtro de agua casero, el precio se rebaja de manera considerable, teniendo en cuenta que los materiales son de fácil acceso.


domingo, 14 de octubre de 2012

Proyecto tecnológico - Identificación de la situación





Analizando nuestro entorno y teniendo en cuenta las necesidades y problemas en común con los chicos del grupo, pudimos sacar en claro que una de las cosas mas importantes para vivir bien es tener buena salud y para eso, es necesario consumir agua limpia entre otras cosas. Visto que el agua que proviene de la red pública no es de la mejor calidad, debido a que es turbia porque presenta suciedad, a veces sale de color marrón por la gran cantidad de tierra que arrastra, en oportunidades se pueden encontrar pequeñas partículas que por mas pequeñas que sean, se divisan y el olor a cloro es demasiado fuerte decidimos idear un filtro de agua casero, teniendo en cuenta el problema del costo de un filtro de agua industrial, que es bastante elevado y no todas las familias pueden tener acceso a uno.





jueves, 5 de julio de 2012

Cómo se aumentar la producción de energía eléctrica en Oberá

Se considera necesario aumentar la producción de energía electrica en la ciudad de Oberá, para que sea proporcional a la demanda debido al crecimiento poblacional en los ultimos años.
Como propuesta se da incapié a la construcción de nuevas represas hidroeléctricas, porque es una fuente de energía renovable. Además, las represas hidroeléctricas, producen una cantidad de energía importante a bajo costo, una producción a largo plazo y solo tiene un impacto ambiental a nivel local.
También se podría dar la implementación de la energía solar como proporcional a la energía que se obtiene de la represa, es decir, se puede acudir a la fabricación de paneles solares y a planes de implementacion de estos en los hogares de la ciudad, no solo para que Oberá tenga una mayor producción de energía, sino para recurrir a una energía mas limpia y renovable. Tambien para que los ciudadanos seamos un poco más independiente de la empresas que brindan energía, ya que hay veces que, cuando la demanda es más de lo pedido, se recurre a los "corte de luz" y se sufre las consecuencias. 

miércoles, 4 de julio de 2012

Incremento del consumo de energía eléctrica en OBERÁ

Hace aproximadamente 25 años, en Oberá el consumo medio de energía eléctrica era de 7 vatios, generados por una planta con motores diesel con dos turbinas. Contando a partir de allí, el consumo de energía eléctrica en Oberá se incrementó de manera exponencial.  Para el año 2009 el consumo supero los 23 megavatios en Obera y colonias, por lo tanto se colocaron 3 alimentadores urbanos, sumando una cantidad de cinco en total en la estación de "Tres esquinas". Esta adquisición se debe a que en épocas de mucho calor, el consumo de energía es bestial, y el abastecimiento no alcanza, por lo tanto se hacen  maniobras y se traspasan cargas de una linea a la otra. Sin hacer este tipo de cosas, se hubieran tenido muchos mas cortes por sobrecarga en las lineas que tienen mayor demanda, asi tambien se hicieron ramales o nexos para bajar energía de una linea  a la otra y así poder sustentar la zona. 
Hoy por hoy, se consumen 30 vatios, lo cual demuestra que la ciudad está creciendo cada vez mas. El consumo de energía se incrementa aproximadamente cada semestre, por lo que se tuvieron que instalar centrales electricas en Alem y en Aristobulo. Las horas picos en invierno son entre las 18.30 y las 19.30, y en el horario pico industrial que es a las 8am y a las 3pm, cuando se abren los comercios. Por supuesto, en varias ocasiones se debió recurrir al corte del suministro eléctrico parcial, por la imposibilidad del sistema de atender el total de demandas. Esta situación deberá resolverse mediante inversiones en la infraestructura, ya que energía en la provincia no falta, simplemente el cableado no es eficaz. 
Un proyecto que se esta llevando a cabo para mejorar el abastecimiento de energía en la zona, es el "anillado", que uniría las centrales de Oberá con mas centrales, para asi tener a quien recurrir cuando la producción propia no alcance. Actualmente Oberá está solamente conectada con la central en Roca, que es la que recibe la energía de Posadas. De Posadas, se estiraría el cableado hasta una nueva central en Apostoles, y de Apostoles a Obera. Por el otro lado, de Roca se extendería a otras centrales para que Oberá tuviera 3 centrales electricas a las cuales recurrir en caso de escasez energética.  

jueves, 21 de junio de 2012

FUENTES DE ENERGÍA EN ARGENTINA

En cuanto a fuentes de energía, la Argentina forma parte de una región privilegiada por su diversidad de suelos y climas, por su caudal de luz solar y vientos en abundancia.

NO RENOVABLES

BIOCOMBUSTIBLES
La Provincia de Santa Fé, tiene la concentración más grande de plantas de biodiesel anunciadas en el país a la fecha.
Esto se debe a la gran concentración de molienda de granos que también esta ubicada en esta zona.
Los combustibles fósiles (en particular el petróleo y el gas) son la principal fuente de energía que utiliza la Argentina para la generación de electricidad y como combustible. El país cuenta con varias cuencas con reservas.
El petróleo y el gas contienen principalmente hidrocarburos. Las cuencas sedimentarias, los lugares donde se dieron las condiciones geológicas para la formación de hidrocarburos, se distribuyen en distintas partes del país. Se denomina yacimientos o reservas comprobadas de petróleo y gas a aquellas cuencas donde se ha comprobado la existencia de hidrocarburos.
En la Argentina se identificaron 19 cuencas sedimentarias, de las cuales cinco se encuentran en explotación: Noroeste, Cuyana, Neuquina, Golfo San Jorge y Austral o Magallanes.
La explotación de los yacimientos petrolíferos para la obtención de petróleo crudo comenzó a principios del siglo XX, con el descubrimiento del primer yacimiento en Comodoro Rivadavia. A partir de ahí se han identificado las otras cuencas sedimentarias. A partir de la década de 1960 se destacó la producción obtenida de los yacimientos Campo Durán y Madrejones, en Salta. Pero la explotación de gas tomó mayor impulso con el descubrimiento y la explotación del yacimiento gasífero Loma de la Lata, en Neuquén.


Reservas de petróleo y gas
Las reservas son aquellas cantidades de hidrocarburos que se espera recuperar a partir de acumulaciones conocidas y a una fecha determinada. La Argentina tiene un total de reservas comprobadas de 457,7 millones de metros cúbicos de petróleo y de 763,5 miles de millones de metros cúbicos de gas natural.
De las cinco cuencas en explotación, cuatro producen desde principios del siglo XX y la restante desde la década de 1940. Por eso, algunos de los yacimientos de estas cuencas han alcanzado un grado de madurez elevado en términos de producción y han comenzado su declinación.
La cuenca Neuquina es la más importante dado que concentra el 43% de las reservas de petróleo y el 50% de las de gas natural; le siguen la cuenca Golfo San Jorge, que concentra el 36% de las reservas de petróleo, y la del Noroeste, que concentra el 25% de las reservas de gas.


Carbón 
El carbón es un combustible fósil sólido formado a partir de materia orgánica de origen vegetal acumulada debajo de capas de sedimentos. Esta se fue transformando y perdiendo gradualmente su humedad hasta convertirse en una sustancia sólida, con alto contenido de carbono y, por tanto, de un alto valor energético. Las zonas carboníferas se extienden a lo largo de la zona pre-cordillerana y en partes en la zona cordillerana, fundamentalmente en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. También se conocen formaciones carboníferas en Salta y Jujuy.
El yacimiento de Río Turbio
El yacimiento de carbón más importante de la Argentina es el de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. Este yacimiento concentra el 99% de las reservas de carbón del país. Hasta ese momento, la producción de la mina era destinada al abastecimiento de las centrales termoeléctricas localizadas en Buenos Aires
ENERGÍA NUCLEAR
La Comisión Atómica de energía de Argentina (Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA) se creó en 1950 y dio lugar a una serie de actividades centradas en la investigación y desarrollo de la energía nuclear, incluyendo la construcción de varios reactores nucleares de investigación. Actualmente están operando cinco reactores de investigación con la previsión de construir un sexto reactor. En 1964 Argentina empezó a interesarse plenamente en la energía nuclear y realizó un estudio de viabilidad para construir una planta en la región de Buenos Aires de 300 a 500 MW. La política del país se basaba firmemente por el uso de reactores nucleares de agua pesada utilizando uranio natural como combustible. Las ofertas más atractivas y que finalmente se aceptaron fueron las de Canadá y Alemania. Como resultado se construyó la central nuclear de Atucha, en Lima, a 115 km al noroeste de Buenos Aires.
Central nuclear Atucha I - Argentina
La central nuclear Atucha 1 entró en funcionamiento en 1974 convirtiéndose en la primera central nuclear argentina. En 1967, se realizó un segundo estudio de viabilidad de una planta más grande en el Embalse de la región de Córdoba, a 500 km tierra adentro. La central nuclear de Embalse entró en funcionamiento en 1984. En 2010, se firmó un acuerdo para la renovación de la planta y ampliar su vida útil por 25 años.  Actualmente está funcionando alrededor del 80% de su capacidad para limitar el daño de neutrones en los tubos de presión. En 1979 se proyectó una tercera central nuclear en Argentina - Atucha 2 - a raíz de una decisión del gobierno argentino de tener cuatro unidades más que entraran en funcionamiento entre 1987 y 1997. La construcción se inició en 1981. Sin embargo, el trabajo avanzó lentamente debido a la falta de fondos y se suspendió en 1994 con un 81% de la planta construida. En 1994, se creó Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA) para hacerse cargo de las centrales nucleares de la CNEA y supervisar la construcción de Atucha 2. El diseño de las unidades de Siemens Atucha PHWR era exclusivo de Argentina, y la NASA buscó la experiencia de Alemania, España y Brasil para completar la unidad. En 2003, se presentaron los planes para completar los 692 MW de Atucha 2. En agosto del 2006, el gobierno anunció un plan de EE.UU. de 3500 millones de dólares para desarrollar la energía nuclear en Argentina. Se trataba de terminar Atucha 2 y extender la vida útil de funcionamiento de Atucha 1 y Embalse. El objetivo era que la energía nuclear formara parte de una expansión de la capacidad de generación para satisfacer la creciente demanda. Mientras tanto, se llevó a cabo un estudio de viabilidad sobre un reactor de cuarta generación para iniciar la construcción a partir del 2010. Los recursos de uranio de Argentina, son sólo unas 15.000 tU, a pesar de que la CNEA estima que hay unas 55.000 tU como "objetivos de exploración". A partir de mediados de 1950 se llevó a cabo una exploración de uranio y un poco de la minería, pero la última mina cerró en 1997 por razones económicas. Sin embargo, hay planes para reabrir la mina de Sierra Pintada CNEA en Mendoza, en el centro-oeste, cerrada desde 1997.También es conocida como la mina de San Rafael y el Molino. La reanudación de la minería del uranio forma parte del plan del 2006. En 2007, la CNEA llegó a un acuerdo con el Gobierno Provincial de Salta, en el norte del país para reabrir la mina de uranio Don Otto, que funcionó de manera intermitente desde 1963 hasta 1981. Argentina es parte en el Tratado de No Proliferación (TNP) desde 1995 como un estado sin armas nucleares, y ha sido parte en el Tratado de Tlatelolco desde 1994. Sin embargo, las salvaguardias totales han operado desde 1991 en colaboración con la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), bajo los auspicios del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Argentina no ha firmado el Protocolo Adicional en relación con sus acuerdos de salvaguardias con el OIEA. El país es miembro del Grupo de Suministradores Nucleares.
ENERGÍAS RENOVABLES
ENERGÍA HIDROELECTRICA
La energía hidroeléctrica se origina haciendo pasar una corriente de agua a través de una turbina hidráulica. La cantidad de electricidad generada varía de acuerdo con la cantidad y la velocidad del agua. Entre sus ventajas se puede mencionar que es un recurso autorrenovable, no contaminante y además los embalses pueden ser reguladores de los caudales de los ríos y disminuir así los efectos de crecidas violentas.
En la Argentina, el aprovechamiento de este tipo de energía es aún reducido frente a la magnitud del recurso. Las obras de mayor envergadura se encuentran en la cuenca del Plata y son binacionales: Yaciretá sobre el río Paraná, compartida con la República del Paraguay, y Salto Grande, compartida con la República Oriental del Uruguay sobre el río homónimo.
El resto de las represas importantes se encuentran en el ámbito montañoso o sobre los ríos que se alimentan del deshielo como El Nihuil I, II, III; Agua del Toro; Los Reyunos en Cuyo, y El Chocón, Alicurá, Arroyito y Futaleufú en la Patagonia.

Garabí o Garabi es una futura represa a construirse en el río Uruguay, entre la provincia argentina de Corrientes y el Estado brasileño de Río Grande del Sur. La represa que se proyecta construir sobre el río Uruguay dotará de energía eléctrica a ambos países.
Los gobernadores de las provincias argentinas de Misiones y Corrientes, y del estado brasileño de Río Grande del Sur suscribirán en Porto Alegre, Brasil, un Protocolo de Intenciones destinado a crear el Grupo de Trabajo Interestatal que apoyará la construcción de la usina hidroeléctrica, con los objetivos de agilizar la realización del proyecto en conjunto con un grupo de empresas privadas. El proyecto está siendo considerado también por la Legislatura de Misiones.

SOLAR
Los esfuerzos más importantes para el desarrollo de la energía solar en el país se han realizado a partir de 1975.
El recurso solar ha sido medido en los años 70 y 80 por el grupo dirigido por el Dr. Grossi Gallegos, actualmente en la Universidad de Luján, el cual instaló una red solarimétrica que llegó a tener más de 40 estaciones de medida. Esta red, que dejó de funcionar por falta de recursos en los años 90, está siendo puesta en marcha nuevamente. Grossi Gallegos y sus colegas han publicado en 2004 datos de radiación solar media mensual, de donde se desprende que la Argentina dispone, en una buena parte del territorio, de niveles interesantes de energía solar. En particular, las regiones andinas y subandinas desde Jujuy a Neuquén poseen valores muy significativos. La zona patagónica de la Argentina dispone de un abundante recurso eólico. Al avanzar hacia el norte y entrar en la provincia de Buenos Aires, el recurso comienza a disminuir.  

ENERGÍA GEOTÉRMICA
Está dentro de los proyectos del gobierno nacional la construcción de una central geotérmica "Copahue II" en las termas de Copahue (Neuquén) que generaría 100 megavatios (Mw). Se calcula que abastecería de electricidad a 15.000 habitantes. Según estiman las autoridades el costo sería de aproximadamente U$S 600/kilovatio.



La Central experimental Copahue I fue realizada en 1988 con capitales japoneses, abastecía de 0.67 megavatios. Actualmente está fuera de servicio.
Para poder considerar al recurso geotérmico como una fuente de característica renovable la extracción nunca debe superar el valor de la recarga natural de agua que alimenta el acuífero.




»Para minimizar el impacto ambiental producido por el traslado del fluído a través de los conductos, debe utilizarse dentro del campo geotérmico.
»Durante la fase de exploración, construcción y perforación: posibles disturbios en el ecosistema: ruidos, polvos, humos y posible erosión del suelo.
»Para evitar contaminación de las primeras napas de agua subterránea de las áreas cercanas a las usinas de generación es aconsejable realizar el tratamiento de los fluídos antes de su descarga. así se evitará el ingreso de metales nocivos al medio.
»Impacto visual

Los yacimientos de calidad en la Argentina se encuentran en la zona cordillerana. Allí las condiciones naturales: los volcanes y las montañas nos suministran los elementos geotérmicos básicos: rocas subterráneas calientes y caudalosos acuíferos subterráneos formados por las aguas del deshielo y de las lluvias.

Zonas Geotérmicas de Argentina en estudio





»Copahue-Caviahue (Prov. de Neuquén)
Se encuentra en la etapa de desarrollo un proyecto para suministrar calefacción para la población de Caviahue utilizando el recurso de Copahue. 
»Domuyo (Prov. de Neuquén)
Actualmente provee en forma directa calefacción y agua caliente a un pequeño complejo turístico Villa Aguas Calientes.
»Tuzgle (Prov. de Jujuy y Salta)
»Río Valdez (Prov. de Tierra del Fuego)
Presenta buenas condiciones geotérmica. Posibles aplicaciones: calefacción de edificios, suministro de agua caliente para uso doméstico, público e industrial.
»Bahia Blanca (Prov. de Buenos Aires)
»Caimancito - La Quinta – El Palmar (Prov. de Jujuy)


ENERGÍA DE BIOMASA
La biomasa es la cantidad de materia orgánica que constituyen los seres vivos.
La bioenergía es la energía obtenida de la biomasa.
Su producción es mucho más rápida que la formación de los combustibles fósiles, por lo tanto es una fuente de energía renovable.
Es generada por la combustión o la fermentación de materiales orgánicos. Es el combustible energético que se obtiene de los recursos biológicos.
Es considerado el primer combustible utilizado por el hombre y el principal hasta la revolución industrial, cuando comenzaron a utilizarse fuentes energéticas con un mayor poder calorífico, como por ejemplo los derivados del petróleo.


»El aporte de COes nulo ya que el CO2 generado por la combustión de la biomasa es reabsorbido por la fotosíntesis de los vegetales, por lo tanto no aporta gases de efecto invernadero.Subsecretaría de Energía Eléctrica Secretaría de Energía R.A.
»Se fabrica a partir de recursos renovables.
»En comparación con la gasolina hay una disminución de las emisiones de CO2 entre el 45 y 71%.
»El biodiesel tiene un alto grado de biodegradabilidad.
El uso de biocombustibles como fuente de energía renovable puede contribuir a la reducción de consumo de combustibles fósiles.


La Argentina cuenta con las materias primas básicas para la generación del biodiesel (aceite vegetal) y el etanol (maíz o caña).
En la Argentina en estos últimos años se ha impulsado la producción y utilización del biodiesel. Su uso genera importantes reducciones en los niveles de contaminación. El Instituto de ingeniería rural está realizando estudios referidos a la normalización y al rendimiento de este combustible en tractores agrícolas.
Actualmente está en estudio un proyecto de ley nacional de biocombustibles que promueve para dentro de 4 años el "corte" o mezclado del gasoil con el 5% de biodiesel y la nafta con un 5% de etanol. Esto palearía la crisis energética y a la vez incorporaría combustibles renovables de base agrícola, con menos emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero.


EOLICA
Es aquella generada por el movimiento del viento. La energía cinética del viento puede convertirse en mecánica, eléctrica o térmica.
La Argentina cuenta con zonas con importantes corrientes de aire. La Patagonia es una de las regiones de mayor potencial eólico, tres variables están presente en forma casi simultánea: dirección, constancia y velocidad del viento.
La forma de medición del viento es en metros por segundo (m/s), cuando su velocidad supera los 4 m/s (equivalente a 14km/h) es apto para instalaciones eólicas. En la Patagonia hay regiones con promedios de 9 m/s.
Hay dos tipos de equipamiento que se utilizan para el aprovechamiento de la energía eólica:
  1. Los molinos usados para extraer agua del subsuelo, están compuesto por un número elevado de palas (12 a 16). Son activados a baja velocidad del viento accionando una bomba que extrae el agua del subsuelo.
  2. Los aerogeneradores son utilizados para producir electricidad. Tienen menos cantidad de palas, un rotor y un generador que se mueve por arrastre del rotor.
El potencial del viento para el desarrollo de la energía en Argentina, es tremendo. No solo en la Patagonia, sino tambien en otras regiones del pais, como Comahue, Cordoba, La Rijoa y la Provincia de Buenos Aires.
La Patagonia es conocida por tener una de los mas fuertes y mas atractivos vientos del pais. Aunque las granjas usaron molinos de viento con cuchillas mecanicas múltiples por decadas, de tamaño mediano y grande, lograban generan 30MW usando solo 45 turbinas. Durante los ultimos 6 años, el potencial del viento no fue explotado por falta de inicitiva.

Parques Eólicos en Argentina

Pico Truncado (Santa Cruz): 1200 Kw

Parque Río Mayo (Chubut ): 120 kw/0.12 Mw


Comodoro Rivadavia , Antonio Morán, Cerro Arenales: 17.060 Kw

General Achal (La Pampa):



Otros:
Rada Tilly (Chubut): 400 Kw, Tandil (Prov. de Bs As) : 800 Kw, Punta Alta (Prov. de Bs. As.): 2.200 KW, Darregueira (Prov. de Bs. As.): 750 kw, Mayor buratovich (Prov. de Bs. As.): 1.200 kw ,Claromecó (Prov. de Bs. As.): 750 kw, Cutral Co (Prov. de Bs. As.): 400 kw.

ENERGIA MAREOMOTRIZ
Si bien, esta fuente de energía no se aprovecha en la Argentina, tenemos grandes posibilidades de hacerlo.

El fenómeno de las mareas,  es decir, la fluctuación periódica del nivel de los 
océanos, se debe principalmente a la atracción gravitatoria de la Luna, en menor medida 
del Sol y al movimiento de rotación de la Tierra.Otros factores son la forma y fisionomía del relieve de las costas y del fondo, los fenómenos meteorológicos, etc.
La amplitud de una marea es extremadamente variable de un litoral marítimo a 
otro. Es nula en algunos mares interiores, de escaso valor en el Mediterráneo al igual 
que en el océano Pacífico y, por el contrario, se amplifica y alcanza valores notables en 
determinadas zonas como el océano Atlántico. Es allí donde se registran las mareas mayores. Así en la costa meridional atlántica de Argentina, en la provincia de Santa Cruz, 
alcanza una amplitud de 14 m. Pero aún es mayor en otras zonas, como en las bahías del 
Fundy, y en algunos lugares de las costas europeas de la Gran Bretaña y de Francia. 

La Patagonia Argentina se presenta como un área con gran potencial para este 
tipo de aprovechamiento. La amplitud de las mareas a lo largo de nuestra costa patagó-
nica se ubica entre las 4 más grandes del mundo y alcanza hasta cerca de 12 metros de 
altura en la Bahía Grande, provincia de Santa Cruz. Hacia el norte de esta bahía, las 
alturas de marea van disminuyendo, salvo en los golfos de San José y Nuevo, donde los 
máximos niveles de las aguas son netamente más elevados que en áreas vecinas. 
En la península de Valdez, a este fenómeno de apreciable altura de las mareas, 
se une otro de origen topográfico que favorece la reflexión de las aguas y perturba la 
propagación de las corrientes marinas, produciendo un desfase horario constante entre 
las alturas de mareas del golfo San José y del golfo Nuevo. En definitiva, el fenómeno 
que en otros países se logra aprisionando con compuertas o cierres las desembocaduras 
de las bahías, aquí, en la península de Valdez, lo brinda la naturaleza. 
Si bien la obtención de energia es importante y la disponibilidad de la materia prima es 
abundante, los costos de inversión inicial son muy elevados.Es una energia limpia ya 
que no produce contaminación atmosférica, aunque su impacto en el ecosistema es significativo.