5. ¿Qué perspectiva existen en el Perú?
A continuación se redactan e ilustran cada una de las
"formas no convencionales" para el suministro de
agua y la generacion de energía eléctrica en caso especifico del
Perú.
6. Energía eólica en el Perú:
La energía del viento ha sido ampliamente utilizada en el Perú como
alternativa para que los campesinos extraigan agua del subsuelo.
Piura, Chiclayo, Ica, Arequipa, Puno y los valles del desierto de
Lurin presentan condiciones ideales para el funcionamiento de estos
equipos. Los vientos alcanzan velocidades promedios de
6 a 9 metros por segundo, lo que gráficamente equivale a
que el aire levanta polvo y hojas de papel o que en estanques se
formen crestas en la superficie del agua. En Piura cada máquina
bombea entre 40 a 60 metros cúbicos por DÍA, una persona del medio
rural requiere 125 litros por DÍA; una hectárea de algodón 165
metros cúbicos semanales.
En Arequipa, en el margen del rio Chili, miles de aspas giran entre
el sol y el viento irrigando ingeniosamente mas de 450 hectáreas de
cultivos. Se han realizado estudios para determinar el potencial de
utilización de la energía eólica principalmente en Piura, Arequipa
y recientemente en Puno como alternativa de solución a los
problemas de sequía que se presentan en esa región. Las velocidades
registradas alcanzan 18 Km./h. y a 70 - 100 metros por encima
del nivel del suelo se registran velocidades variables con un
promedio de hasta 30 Km./HR.
Estas velocidades del viento son suficientes para justificar el
bombeo con energía eólica cuando la profundidad a que se halla el
agua no es excesiva, y puede permitir la generación de electricidad
a pequeña escala por medio del viento en zonas aisladas. Existen
aportes muy interesantes, científicos y de aplicaciones especificas
que han sido desarrolladas principalmente por el Ingº Oscar A.
Almenara y por el Ingº Julio Escobar Aguirre, para el caso
especifico del Perú acerca de la energía eólica y las zonas y
diferentes formas de aprovechamiento. Transcribiremos a
continuación algunos de los mas significativos aportes realizados y
publicados: Por ejemplo el Ingº Oscar A. Almenara afirma:
"Como la velocidad del viento en lugares apropiados es del
orden de 20 - 25 km/HR., es decir de 5.57 a 7 m/seg.
Vemos que se puede recuperar 0.062 kw/m2 , o lo que es lo mismo que
se necesitan 16 m2 de asta de molino para producir un kw. Se ve
pues que se trata de una energía muy diluida.
La velocidad del viento en un determinado lugar depende de varios
factores: rumbo, altura sobre el suelo y configuración del terreno.
El rumbo tiene poca importancia, pues es fácil disponer un
mecanismo para que el molino presente el frente a la dirección mas
favorable del viento. Una formula usual en molinos pequeños es
adaptando una cola orientadora en la parte posterior. En este
caso Jacobs, encontró que con molinos de dos aspas la cola
determina una inestabilidad muy grande del aparato, lo que se
elimino introduciendo la hélice de 3 aspas. Debe también adaptarse
al molino un medio de seguridad para el caso de vientos
huracanados, que puede ser el cambio en el paso de la hélice,
solución costosa o simplemente, un mecanismo movido por el viento y
que hace girar el conjunto de la hélice reduciendo el frente de
ataque y consecuentemente su eficiencia." Por otro lado el
eminente ingeniero describe: "La velocidad del viento varia
con la altura sobre el suelo en forma exponencial.

En esta formula V y Vo son las
velocidades a las alturas respectivas h y ho.
El exponente k depende esencialmente de la pendiente y
rugosidad del terreno, en una distancia que puede extenderse a
algunos cientos de metros por adelante del pie del molino y depende
también del rango de alturas. Por ejemplo Frenkel, encuentra
que en un determinado punto , en el rango de 25m. - 10m. , k
varia de 0.138 a 0.366, mientras que en el rango de 40m. -
25m. varia de 0.079 a 0.148 , para distintos rumbos del
molino y consecuentemente, para distintos perfiles de terreno.
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