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<institution><![CDATA[,Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez Cuatro Caminos Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Employment and enhancing the use of renewable energy sources could be considered as the beginning of a third ¨Industrial Revolution¨. The transition to a low carbon dioxide emission permits to a momentous turning point in the fight against climate change, improve energy security, and last but not least, significantly reduce the geopolitical intentions of this.The increase in renewable sources constitutes a guideline for energy policy in Cuba. Thus, programs for the construction of small hydropower plants, plant cells and photovoltaic panels, solar thermal energy systems for various services are developed; and the use of other primary sources such as wind and biomass.This work shows the implementation of these practices in the nation, the present results and future aspirations facing the demands of sustainable and steady development of generation and power consumption.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	     <p style='margin&#45;top:0in;margin&#45;right:&#45;.05pt;margin&#45;bottom: 0in;margin&#45;left:0in;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height:150%' align="right"><font face="verdana" size="2"><b>ARTICULO</b></font></p>     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height: 150%'>&nbsp;</p>     <p ><font face="verdana" size="4"><b>Energ&iacute;a    y desarrollo sostenible en Cuba</b></font></p> 	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height: 150%'>&nbsp;</p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height: 150%'><font face="verdana" size="3"><b>Energy and sustainable development in Cuba</b></font></p> 	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height: 150%'>&nbsp;</p> 		    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height: 150%'>&nbsp;</p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height: normal'><font face="verdana" size="2"><b>Debrayan    Bravo Hidalgo<sup>1*</sup></b></font></p>     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height: normal'><font face="verdana" size="2"><sup>1</sup>    Centro de Estudios de Energ&iacute;a y Medio Ambiente. Universidad de Cienfuegos    "Carlos Rafael Rodr&iacute;guez" Cuatro Caminos, Cienfuegos 59430, Fax: 522762, Telf: 500137</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height: normal'><font face="verdana" size="2">*Autor    para la correspondencia: Alfredo Torres, Email: <a href="mailto:dbrayanbh@gmail.com">dbrayanbh@gmail.com</a>                    </font> </p> 	       <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height: normal'>&nbsp;</p>     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height: normal'>&nbsp;</p> <hr>     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height: normal'><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">El empleo y perfeccionamiento de la utilizaci&oacute;n de las fuentes renovables de energ&iacute;a podr&iacute;a ser considerado como el inicio de una tercera &uml;Revoluci&oacute;n Industrial&uml; la transici&oacute;n a una econom&iacute;a de baja emisi&oacute;n de di&oacute;xido de carbono permite dar un giro trascendental en la lucha contra el cambio clim&aacute;tico, mejorar la seguridad energ&eacute;tica, y reducir significativamente las tenciones geopol&iacute;ticas del presente. El incremento de la utilizaci&oacute;n de las fuentes renovables de energ&iacute;as constituyen un lineamiento de la pol&iacute;tica energ&eacute;tica de Cuba. De esta manera se desarrollan programas para la construcci&oacute;n de centrales hidroel&eacute;ctricas, la instalaci&oacute;n de celdas y paneles fotovoltaicos, sistemas termo solares, y la utilizaci&oacute;n de otras fuentes como la e&oacute;lica y la biomasa.&nbsp; Este trabajo presenta; la implementaci&oacute;n de estas pr&aacute;cticas en la naci&oacute;n, los resultados presentes y las aspiraciones futuras de cara a las exigencias de un desarrollo sostenible, la generaci&oacute;n y el consumo de energ&iacute;a.</font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2"></font><font face="verdana" size="2"><b>Palabras    clave</b>: energ&iacute;a renovable, desarrollo sostenible, consumo, generaci&oacute;n.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p> <hr>  	     <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Employment    and enhancing the use of renewable energy sources could be considered as the    beginning of a third &uml;Industrial Revolution&uml;. The transition to a low    carbon dioxide emission permits to a momentous turning point in the fight against    climate change, improve energy security, and last but not least, significantly    reduce the geopolitical intentions of this.</font><font face="verdana" size="2">The    increase in renewable sources constitutes a guideline for energy policy in Cuba.    Thus, programs for the construction of small hydropower plants, plant cells    and photovoltaic panels, solar thermal energy systems for various services are    developed; and the use of other primary sources such as wind and biomass.</font><font face="verdana" size="2">This    work shows the implementation of these practices in the nation, the present    results and future aspirations facing the demands of sustainable and steady    development of generation and power consumption.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2"><b>Key words</b>: renewable energy, sustainable development, consumption, generation.</font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'>&nbsp;</p> <hr>     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'>&nbsp;</p>     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'>&nbsp;</p> 	    <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>   	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Anualmente el astro rey derrama sobre muestro planeta 4 000 veces m&aacute;s energ&iacute;a de la que hoy consumimos. El sol es la fuente de vida de nuestro planeta y el origen de las fuentes de energ&iacute;as que la humanidad ha empleado en las distintas etapas de su historia.&nbsp;&nbsp;</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">La utilizaci&oacute;n de la energ&iacute;a solar, el viento, las corrientes de los r&iacute;os, entre otras, m&aacute;s que una alternativa, son la &uacute;nica soluci&oacute;n posible a las exigencias energ&eacute;ticas de nuestro pa&iacute;s y del mundo de cara al desarrollo sostenible. Cada metro cuadrado del territorio recibe diariamente, como promedio anual, 5 kWh de energ&iacute;a solar, equivalente a la energ&iacute;a qu&iacute;mica acumulada en un litro de petr&oacute;leo. Con el aprovechamiento tanto directo como indirecto de la energ&iacute;a solar se pueden satisfacer todas nuestras necesidades energ&eacute;ticas, Arrast&iacute;a (2002).</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">La energ&iacute;a no constituye un sector econ&oacute;mico, aunque su tratamiento exige estudiar su costo, de una forma u otra la producci&oacute;n de bienes y servicios demandan energ&iacute;a para su funcionamiento, pero tambi&eacute;n la poblaci&oacute;n demanda energ&iacute;a para satisfacer sus necesidades b&aacute;sicas de confort, entre otras. Por eso la energ&iacute;a se debe visualizar como un transcendental aspecto para el desarrollo sostenible de las actividades humanas. Se puede reducir de manera importante el consumo de energ&iacute;a si se ense&ntilde;an los h&aacute;bitos y estilos de vida adecuados a las buenas pr&aacute;cticas de uso eficiente durante la etapa educativa en todos sus niveles, Turrini (2006).</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s, en los &uacute;ltimos tiempos fue necesario priorizar la generaci&oacute;n de energ&iacute;a para satisfacer su demanda creciente, &nbsp;para sostener el desarrollo socioecon&oacute;mico.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="3"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">En el &aacute;mbito internacional se reconoce que una de las formas v&aacute;lidas y expeditas para promover cambios favorables en los patrones de consumo, producci&oacute;n y uso de los recursos es la integraci&oacute;n de sostenibilidad en las pol&iacute;ticas de desarrollo de los pa&iacute;ses, de manera que se logre el crecimiento econ&oacute;mico sin provocar impactos ambientales y sociales adversos de significaci&oacute;n. Est&aacute; demostrado que sin una pol&iacute;tica ambiental bien concebida e integrada correctamente a la pol&iacute;tica econ&oacute;mica y social y a las soluciones a corte, mediano y largo plazo, que se propone, lo que se haga en materia productiva y de servicio repercutir&aacute; negativamente y de manera r&aacute;pida en la propia econom&iacute;a y en la sociedad,&nbsp; Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2009).</font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Puede    afirmarse que el Consumo y Producci&oacute;n Sostenible, y la Eficiencia en    el uso de los Recursos, son conceptos de &iacute;ndole trasversa que deben tener    su expresi&oacute;n en las pol&iacute;ticas a todos los niveles y en los lineamientos;    esto, de manera general, se cumple al estar presente las tres dimisiones de    la sostenibilidad del desarrollo; econ&oacute;mico, social y ecol&oacute;gico,    tal como se muestra a continuaci&oacute;n, <a href="#f01">Figura 1</a>.</font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt' align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font><font face="verdana" size="2"><a name="f01"></a>&nbsp;<img src="img/revistas/caz/v42n4/f0102415.jpg" width="566" height="241"></font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">El desarrollo de cualquier pa&iacute;s est&aacute; supeditado en gran medida a la disponibilidad y uso que da a sus recursos energ&eacute;ticos la actualizaci&oacute;n del modelo econ&oacute;mico y las pol&iacute;ticas derivadas de este proceso no pod&iacute;an dejar de incluir el tema de la energ&iacute;a dentro de las prioridades nacionales; as&iacute; ha sido desde el mismo triunfo de la revoluci&oacute;n hasta el presente, en la cual la Revoluci&oacute;n Energ&eacute;tica iniciada en el 2006 y que continua en la actualidad, es un fiel reflejo. Seg&uacute;n Murillo (2009), la pol&iacute;tica econ&oacute;mica y social se constata de manera clara la integraci&oacute;n de los principios y conceptos de Consumo y Producci&oacute;n Sostenible, y de la Eficiencia en el uso de los Recursos, donde se destaca lo siguiente:</font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt; text&#45;indent:&#45;.25in'><font face="verdana" size="2">&middot;&nbsp;&nbsp;Incremento    sostenido de la producci&oacute;n nacional de energ&iacute;a, minimizando los    impactos ambientales y sociales negativos.</font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt; text&#45;indent:&#45;.25in'><font face="verdana" size="2">&middot;&nbsp;&nbsp;Diversificaci&oacute;n    e incremento del uso gradual de las fuentes de energ&iacute;a alternativas.</font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt; text&#45;indent:&#45;.25in'><font face="verdana" size="2">&middot;&nbsp;&nbsp;Rehabilitaci&oacute;n    y modernizaci&oacute;n del sistema el&eacute;ctrico nacional, disminuci&oacute;n    de p&eacute;rdidas en la distribuci&oacute;n y transmisi&oacute;n de energ&iacute;a    el&eacute;ctrica y, en general, la introducci&oacute;n de mejoras tecnol&oacute;gicas.</font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt; text&#45;indent:&#45;.25in'><font face="verdana" size="2">&middot;&nbsp;&nbsp;Satisfacci&oacute;n    de la demanda de los usuarios e incremento de la eficiencia en el consumo energ&eacute;tico    nacional.</font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt; text&#45;indent:&#45;.25in'><font face="verdana" size="2">&middot;&nbsp;&nbsp;Desarrollo    de una cultura energ&eacute;tica orientada a la sostenibilidad de todos los    actores sociales.</font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2"><b></b></font><font face="verdana" size="2"><b><i>2.1    Energ&iacute;a solar fotovoltaica.</i></b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Se denomina energ&iacute;a solar fotovoltaica a la energ&iacute;a radiante del sol que se transforma en energ&iacute;a el&eacute;ctrica mediante el empleo de celdas fotovoltaicas; este m&eacute;todo clasifica como una forma de aprovechamiento directo de la energ&iacute;a solar. El efecto fotovoltaico genera una fuerza electro motriz, en un dispositivo semiconductor, debida a la absorci&oacute;n de la radiaci&oacute;n electromagn&eacute;tica al conectarse a un circuito el&eacute;ctrico.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">A la interconexi&oacute;n de varias celdas fotovoltaicas se le llama panel fotovoltaico; un grupo de paneles da lugar a un m&oacute;dulo, que conjuntamente con las bater&iacute;as que almacena la energ&iacute;a el&eacute;ctrica, el inversor, el conmutador y los cables, forman el sistema fotovoltaico. Se estima que la cantidad de energ&iacute;a el&eacute;ctrica generada con tecnolog&iacute;a fotovoltaica es 0,1 % de la demanda de energ&iacute;a primaria mundial. Al final del 2008 la potencia fotovoltaica global acumulada fue de 15,5 GWp y el 90 % se hallaba conectada a la red, (Arrast&iacute;a y Corp, 2013).</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">La mayor central fotovoltaica del mundo se encuentra en Portugal con una potencia instalada de 62 MWp. Cuenta con 350 000 paneles fotovoltaicos y evita el env&iacute;o a la atmosfera de 60 000 toneladas de di&oacute;xido de carbono al a&ntilde;o, (Arrast&iacute;a y Corp, 2013).</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Investigadores de la Universidad de La Habana est&aacute;n investigando celdas solares desde hace m&aacute;s de 3 d&eacute;cadas, Cubasolar la Organizaci&oacute;n no Gubernamental (ONG) cubana para la promoci&oacute;n de las fuentes renovables de energ&iacute;a y el respeto ambiental apoya los proyectos de electrificaci&oacute;n rural con energ&iacute;a solar fotovoltaica.&nbsp; Aunque en la isla no se producen celdas solares, si cuenta con una l&iacute;nea de montaje de paneles fotovoltaicos y el Combinado de Componentes Electr&oacute;nicos en Pinar del R&iacute;o. Las primeras instalaciones fotovoltaicas de impacto social en Cuba fueron los 460 consultorios m&eacute;dicos de las familias electrificados en &aacute;reas rurales a partir de 1987. Hasta el 2013 un total de 1 876 salas de televisi&oacute;n y video se han electrificado con paneles solares para el disfrute de la poblaci&oacute;n rular en zonas de dif&iacute;cil acceso. As&iacute; mismo, 2 361 escuelas se electrificaron en el marco del Programa Audiovisual con cerca de 5 000 instalaciones para la iluminaci&oacute;n, televisi&oacute;n, video y uso de computadora. El conjunto de t&eacute;cnicas fotovoltaica son compatible con la generaci&oacute;n distribuida de electricidad. Su tiempo de recuperaci&oacute;n energ&eacute;tica es relativamente corto y su incidencia ambiental es muy peque&ntilde;o comparado con las fuentes no renovables de energ&iacute;a. Esta tecnolog&iacute;a es un importante pilar para alcanzar una matriz energ&eacute;tica que garantice un suministro sostenible y seguro de energ&iacute;a, Sarmiento (2013).</font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2"><b><i>2.2    Energ&iacute;a solar t&eacute;rmica</i></b></font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Se llama energ&iacute;a solar t&eacute;rmica a la energ&iacute;a solar que se trasforma en otras formas de energ&iacute;a mediante el calentamiento, este m&eacute;todo clasifica como una forma de aprovechamiento directo de la en energ&iacute;a solar. La radiaci&oacute;n solar trasporta energ&iacute;a radiante a nuestro planeta. La contextura de la atmosfera la cual deben franquear los rayos solares, es un factor importante para determinar la radiaci&oacute;n solar que llega a la superficie terrestre. Los rayos solares, despu&eacute;s de atravesar la atmosfera terrestre se ponen en contacto con las mol&eacute;culas de aire y polvo y se dirigen en todas direcciones.&nbsp; Parte de esa energ&iacute;a se dispersa en la tierra desde el firmamento. A su vez la tierra, como todo cuerpo caliente, emite parte de la radiaci&oacute;n hac&iacute;a el espacio; sin embargo determinados gases presentes en la atmosfera como el di&oacute;xido de carbono, el metano, y el vapor de agua denominados Gases de Efecto Invernadero, absorben la mayor parte de la radiaci&oacute;n solar produciendo as&iacute; el calentamiento de la atm&oacute;sfera. Un efecto an&aacute;logo se produce en el interior de un autom&oacute;vil cerrado que se encuentra en un estacionamiento bajo la acci&oacute;n directa de la radiaci&oacute;n solar. La radiaci&oacute;n solar absorbida por una superficie se convierte inmediatamente en energ&iacute;a t&eacute;rmica (Bravo y Berm&uacute;dez, 2013).</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Diversos son los m&eacute;todos utilizados para colectar la energ&iacute;a t&eacute;rmica de la radiaci&oacute;n solar. El &aacute;ngulo con el que inciden los rayos del sol sobre una superficie determinar&aacute; la cantidad de energ&iacute;a que recibe la misma. Para captar la energ&iacute;a t&eacute;rmica solar se pueden emplear materiales s&oacute;lidos conocidos como superficies absorbedoras o sustancia en estado l&iacute;quido o gaseoso que son los denominados, fluidos t&eacute;rmicos. Como resultado de colectar la energ&iacute;a solar t&eacute;rmica, la temperatura de la superficie o la del fluido t&eacute;rmico se incrementa.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Hist&oacute;ricamente, el ser humano ha utilizado la energ&iacute;a radiante del Sol para el calentamiento de agua y gases, el secado de productos como especies, plantas medicinales y madera, entre otros, y en la obtenci&oacute;n de ambientes controlados y climatizaci&oacute;n de locales (Arrast&iacute;a y Corp 2013).</font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2"><b><i>2.3    Energ&iacute;a hidr&aacute;ulica</i></b></font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Se designa energ&iacute;a hidr&aacute;ulica a la energ&iacute;a solar que se transforma y acumula como energ&iacute;a potencial de agua cuando se encuentra en un punto a mayor altura respecto a otro, este m&eacute;todo clasifica como una forma de aprovechamiento indirecto de la en energ&iacute;a solar. El ciclo del agua se inicia cuando el sol evapora el agua de r&iacute;os, mares y lagos dando lugar a la formaci&oacute;n de nubes que viajan largas distancias y se precipitan en forma de lluvia o nieve, a causa de la gravedad, busca de nuevo el nivel del mar formando r&iacute;os caudalosos o peque&ntilde;as corrientes; este caudal que se presenta en forma de grandes saltos o de peque&ntilde;as corrientes, es la fuente de la energ&iacute;a hidr&aacute;ulica que se puede transformar en energ&iacute;a mec&aacute;nica a trav&eacute;s de moto bombeo y molinos,&nbsp; o en energ&iacute;a el&eacute;ctrica mediante represas hidroel&eacute;ctricas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Los rendimientos de los molinos de agua est&aacute;n comprendidos entre 30 y 80 %, y aumenta con el uso de paletas. Las plantas hidroel&eacute;ctricas modernas alcanzan rendimientos del 75% al 90%, son muy eficientes en comparaci&oacute;n con las centrales t&eacute;rmicas de obtenci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica a partir de los combustibles f&oacute;siles o reacciones nucleares Arrast&iacute;a (2002).</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Una presa transforma la energ&iacute;a potencial del agua en energ&iacute;a cin&eacute;tica de rotaci&oacute;n del eje de la turbina hidr&aacute;ulica, que a su vez acciona un generador el&eacute;ctrico para producir finalmente la electricidad.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">La hidroenerg&iacute;a es una pr&aacute;ctica eficiente y econ&oacute;mica para producir electricidad. Sin embargo, la construcci&oacute;n de grandes hidroel&eacute;ctricas requiere estancar muy grandes vol&uacute;menes de agua, lo que provoca un impacto ambiental en ocasiones irreversible sobre el balance ecol&oacute;gico de las zonas implicadas. A pesar de esto, las peque&ntilde;as, mini y micro centrales hidroel&eacute;ctricas que aprovechan los cursos de agua, son una soluci&oacute;n muy satisfactoria para la generaci&oacute;n de electricidad, tanto desde el punto de vista econ&oacute;mico como ecol&oacute;gico.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Alrededor de la sexta parte de la electricidad generada en el mundo se produce en plantas hidroel&eacute;ctricas. La mayor planta hidroel&eacute;ctrica de mundo se encuentra en el continente asi&aacute;tico en la Rep&uacute;blica Popular de China, se le conoce como, Las 3 Gargantas, y tiene una potencia de 22 500 MW, seguida por la planta hidroel&eacute;ctrica llamada Itaip&uacute; la cual cuanta con una potencia de 14 000 MW, y se sit&uacute;a en la frontera entre las rep&uacute;blicas de Brasil y Paraguay, (Arrast&iacute;a y Corp, 2013)</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">En nuestra naci&oacute;n unas 35 000 personas se benefician con la electricidad generada en centrales hidroel&eacute;ctricas. La mayor hidroel&eacute;ctrica de la Isla es La Hanabanilla, en la provincia de Villa Clara, con una potencia de 43 MW. La potencia de generaci&oacute;n hidroel&eacute;ctrica instalada en Cuba en la actualidad es de 64 MW de un potencial estimado de 800 MW. Est&aacute;n en explotaci&oacute;n 180 centrales hidroel&eacute;ctricas, de las cuales 31 est&aacute;n conectadas al sistema electro energ&eacute;tico nacional y el resto genera de forma aislada para satisfacer demandas locales , se espera&nbsp; que en este primer cuarto de siglo la isla pueda contar con una capacidad hidrogeneradora de unos 120 MW, (Arrast&iacute;a y Corp, 2013).</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2"><b><i>2.4 Energ&iacute;a e&oacute;lica</i></b></font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Se denomina energ&iacute;a e&oacute;lica a la energ&iacute;a solar que se transforma en energ&iacute;a cin&eacute;tica del viento, este m&eacute;todo clasifica como una forma de aprovechamiento indirecto de la energ&iacute;a solar. La radiaci&oacute;n solar no alcanza por igual a toda la atm&oacute;sfera terrestre. Como resultado de esta condici&oacute;n, las diferentes partes del planeta no se calientan por igual lo que trae como consecuencia que la temperatura no sea siempre la misma. Estas diferencias t&eacute;rmicas provocan cambios en la densidad del aire que ocasionan a su vez variaciones en la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica, Aitken (2003).</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Como el aire se desplaza en las zonas de alta presi&oacute;n a las zonas de baja presi&oacute;n, se establece un cierto equilibro energ&eacute;tico al transferirse la energ&iacute;a entre zonas de diferentes temperaturas. Todo este proceso ocasiona un desplazamiento de las masas de aire produci&eacute;ndose los vientos a nivel planetario, este fen&oacute;meno meteorol&oacute;gico se denomina circulaci&oacute;n atmosf&eacute;rica planetaria.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">El molino es una m&aacute;quina que transforma la energ&iacute;a del viento en energ&iacute;a mec&aacute;nica aprovechable. Esta energ&iacute;a proviene de la acci&oacute;n del viento sobre unas aspas oblicuas unidas a un eje com&uacute;n. El eje giratorio puede conectarse a varios tipos de maquinarias para moler granos, bombear agua, o generar electricidad. Cuando el eje se conecta a una bomba recibe el nombre de aerobomba. Si se usa para producir electricidad se le denomina aerogenerador.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">En nuestra naci&oacute;n existen hoy unas 7 000 m&aacute;quinas de este tipo que prestan servicios en empresas ganaderas, estas permiten un ahorro estimado de 30 000 toneladas de diesel al a&ntilde;o y evita la emisi&oacute;n de contaminantes a la atmosfera.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">En los &uacute;ltimos a&ntilde;os el aprovechamiento de la energ&iacute;a e&oacute;lica para generar electricidad ha experimentado un auge extraordinario en el mundo. Al finalizar el 2011 un total de 83 pa&iacute;ses usaban la energ&iacute;a del viento para producir electricidad a escala comercial. Aproximadamente el 2% de la energ&iacute;a solar que llega a la tierra se transforma en energ&iacute;a de los vientos, pero solo una porci&oacute;n muy peque&ntilde;a se puede aprovechar, ya que buena parte de estos vientos ocurren a grandes alturas o a mar adentro. Adem&aacute;s, se requieren condiciones de intensidad y regularidad en el r&eacute;gimen de viento para que estos se puedan aprovechar. La velocidad promedio m&iacute;nima del viento para la cual resulta factible el empleo de la tecnolog&iacute;a e&oacute;lica destinada la obtenci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica fluct&uacute;a entre 16 Km/h y 23 Km/h, (Arrast&iacute;a y Corp, 2013).</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">La revoluci&oacute;n energ&eacute;tica de Cuba ha promovido la investigaci&oacute;n y el aprovechamiento de la energ&iacute;a e&oacute;lica, y con ello la instalaci&oacute;n de nuevos parque e&oacute;licos. El empleo de esta tecnolog&iacute;a energ&eacute;tica renovable adquiere relevancia en la isla en el 2005, cuando se crea el Grupo E&oacute;lico Nacional y se comienza a trabajar en el montaje del parque e&oacute;lico los Canarreos de la Isla de la Juventud, este parque cuanta con 6 aerogeneradores y su potencia total es de 1,65 MW, Arrast&iacute;a (2013).</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Este parque puede producir en un a&ntilde;o una cantidad de energ&iacute;a el&eacute;ctrica de 1 800 MWh. La energ&iacute;a generada por este parque representa 1,8 % de la que se consume en la Isla de la Juventud.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">En el municipio Gibara en Holgu&iacute;n existen dos parques e&oacute;licos: Gibara 1 que cuanta con 6 m&aacute;quinas de 850 kW cada una para una potencia instalada total de 5,1 MW y Gibara 2 que tambi&eacute;n posee 6 aerogeneradores de 750 kW de potencia unitaria para una potencia instalada de 4,5 MW. La instalaci&oacute;n de estos parques e&oacute;licos ha permitido adquirir experiencias en la gesti&oacute;n, construcci&oacute;n, montaje, puestas en marcha y operaci&oacute;n de varias tecnolog&iacute;as, lo que permitir&aacute; tomar direcciones acertadas en la introducci&oacute;n de la generaci&oacute;n e&oacute;lica a gran escala en el pa&iacute;s en el futuro cercano. Ya se ha decidi&oacute; instalar un parque e&oacute;lico de 50 MW en el norte de la provincia de Las Tunas el cual tendr&aacute; 30 aerogeneradores. Cuando este a plena capacidad generara 150 GWh al a&ntilde;o equivalentes al consumo de 50 000 toneladas Fuel O&iacute;l, Arrast&iacute;a (2013).</font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2"><b></b></font><font face="verdana" size="2"><b><i>2.5    Bioenerg&iacute;a</i></b></font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de la bioenerg&iacute;a comprende tres conceptos esenciales: la biomasa, los biocombustibles y la bioenerg&iacute;a. Biomasa es la abreviatura de masa biol&oacute;gica y resulta el conjunto de la materia org&aacute;nica de origen vegetal o animal, y los materiales que producen su transformaci&oacute;n natural o artificial, son:</font></p>  	    <p style='margin&#45;top:0in;margin&#45;right:0in; margin&#45;bottom:0in;margin&#45;left:41.65pt;margin&#45;bottom:.0001pt;text&#45;indent:&#45;.25in'><font face="verdana" size="2">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cultivos energ&eacute;ticos, productos del manejo del bosque sin valor comercial y plantaciones energ&eacute;ticas.</font></p>  	    <p style='margin&#45;top:0in;margin&#45;right:0in; margin&#45;bottom:0in;margin&#45;left:41.65pt;margin&#45;bottom:.0001pt;text&#45;indent:&#45;.25in'><font face="verdana" size="2">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bagazo, paja de ca&ntilde;a, marab&uacute;, aserr&iacute;n y residuos de aserraderos.</font></p>  	    <p style='margin&#45;top:0in;margin&#45;right:0in; margin&#45;bottom:0in;margin&#45;left:41.65pt;margin&#45;bottom:.0001pt;text&#45;indent:&#45;.25in'><font face="verdana" size="2">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;scara de arroz, afrecho de caf&eacute;, residuos agr&iacute;colas, ganaderos y forestales.</font></p>  	    <p style='margin&#45;top:0in;margin&#45;right:0in; margin&#45;bottom:0in;margin&#45;left:41.65pt;margin&#45;bottom:.0001pt;text&#45;indent:&#45;.25in'><font face="verdana" size="2">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aceites vegetales, crudos o usados.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;top:0in;margin&#45;right:0in; margin&#45;bottom:0in;margin&#45;left:41.65pt;margin&#45;bottom:.0001pt;text&#45;indent:&#45;.25in'><font face="verdana" size="2">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Excretas animales (porcino, vacuno, av&iacute;cola, entre otros).</font></p>  	    <p style='margin&#45;top:0in;margin&#45;right:0in; margin&#45;bottom:0in;margin&#45;left:41.65pt;margin&#45;bottom:.0001pt;text&#45;indent:&#45;.25in'><font face="verdana" size="2">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residuos s&oacute;lidos urbanos.</font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Los    biocombustibles son los combustibles org&aacute;nicos primarios y secundarios    o no, derivados la biomasa, que se pueden utilizar para obtener energ&iacute;a    t&eacute;rmica por combusti&oacute;n u otro proceso. La bioenerg&iacute;a es    la energ&iacute;a procedente de la biomasa; comprende todas las formas de energ&iacute;as    derivadas de combustibles org&aacute;nicos utilizados para producir energ&iacute;a.    Igual que para el resto de los combustibles, la combusti&oacute;n completa de    los biocombustibles tiene como &uacute;nicos productos el di&oacute;xido de    carbono y el vapor de agua.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Cuando las plantas crecen fijan el carbono de la atmosfera mediante la fotos&iacute;ntesis. Al usarla como combustible se emiten las mismas cantidades de carbono que ellas fijaron. Esto cierra un ciclo de fijaci&oacute;n del carbono. Que no altera la concentraci&oacute;n de este en la atmosfera. Seg&uacute;n sea el tipo de biocombustible empleado, as&iacute; ser&aacute;n sus aplicaciones. Los s&oacute;lidos se emplean en la generaci&oacute;n de electricidad como combustible en hornos y calderas, y se pueden desmenuzar, pulverizar, o astillar. Tambi&eacute;n se pueden compactar en pellets, briquetas o pacas. Los biocombustibles l&iacute;quidos sustituyen a la gasolina o al diesel y pueden usarse mezclado con ellos.&nbsp; El etanol es un producto de la fermentaci&oacute;n anaer&oacute;bica y el biodiesel se obtiene de reacciones de transesterificaci&oacute;n de aceites vegetales o grasa animal.&nbsp; Los biocombustibles gaseosos se utilizan en el accionamiento de motores de combusti&oacute;n interna, y como combustibles en hornos y calderas; tambi&eacute;n el biog&aacute;s que se obtiene a partir de la fermentaci&oacute;n anaer&oacute;bica de materiales org&aacute;nicos y el gas de madera obtenido a partir de la gasificaci&oacute;n o descomposici&oacute;n t&eacute;rmica de la biomasa.&nbsp;</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Sin embargo, utilizar la biomasa exige un an&aacute;lisis detallado, porque al integrar la cadena alimentaria, su empleo para obtener cualquier biocombustible est&aacute; sujeto a restricciones socio&#45;ambientales, ya que su producci&oacute;n est&aacute; vinculada a la disponibilidad de tierras f&eacute;rtiles, agua y tambi&eacute;n a la obtenci&oacute;n de alimentos, (Arrast&iacute;a y Limia, 2011).</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">El aprovechamiento de la biomasa forestal con fines energ&eacute;tico se debe hacer siguiendo criterios de sostenibilidad en aras de proteger los bosques. La biomasa ca&ntilde;era es el portador energ&eacute;tico renovable cuyo uso est&aacute; m&aacute;s difundido en Cuba. En la Isla la potencia instalada hasta el 2010 para la cogeneraci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica y t&eacute;rmica en la industria azucarera asciende a los 528 MW. A escala mundial la biomasa es responsable del 10% del suministro global de energ&iacute;a primaria, 35% de los cuales es para servicios energ&eacute;ticos modernos. Para el 2020 se espera que la biomasa cubra hasta el 20% de la demanda global de generaci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica. Menci&oacute;n aparte requiere la valorizaci&oacute;n energ&eacute;tica de los residuos s&oacute;lidos urbanos, aspecto en el que tambi&eacute;n se avanza en Cuba.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Esa biomasa terciaria se quema en las plantas incineradoras para producir energ&iacute;a t&eacute;rmica, electricidad, o ambas. Si bien la eliminaci&oacute;n de las cantidades cada vez mayores de basura que generan las grandes ciudades ha animado a adoptar estos sistemas, existe una intensa pol&eacute;mica sobre la contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica que generan estas plantas, al emitir productos muy t&oacute;xicos como las dioxinas y los furanos, dado que emplean un combustible muy heterog&eacute;neo y de dif&iacute;cil control.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">El biog&aacute;s es un recurso bioenerg&eacute;tica renovable que se puede usar para producir electricidad, como gas de refrigeraci&oacute;n, para la iluminaci&oacute;n, la cocci&oacute;n de alimentos y el funcionamiento de los motores de combusti&oacute;n interna en los medios de transportes auto motor. Se optime a partir de la digesti&oacute;n anaer&oacute;bica, un proceso mediante el cual se descompone la materia org&aacute;nica en ausencia de ox&iacute;geno. Los principales componentes de biog&aacute;s son el metano, que le confiere caracter&iacute;sticas combustibles (entre 50% y 70%), el di&oacute;xido de carbono, el sulfuro de hidrogeno, el nitr&oacute;geno, el hidr&oacute;geno. La composici&oacute;n var&iacute;a seg&uacute;n la biomasa utilizada. Un volumen de un metro c&uacute;bico de biog&aacute;s con 70% de metano, tiene un contenido energ&eacute;tico aproximado de 5 000 Kcal esto permite producir 1,5 kWh de energ&iacute;a el&eacute;ctrica, cocinar 3 comidas para 5 personas, o remplazar poco m&aacute;s de medio litro de gasolina, Ort&iacute;z (2005).</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">El biog&aacute;s se usa en todo el mundo, China es el pa&iacute;s que m&aacute;s lo utiliza pues posee un cantidad superior a los 43 millones de biodigestores dom&eacute;sticos en &aacute;reas rulares. En Cuba se han identificado potencialidades para utilizar el biog&aacute;s en la cogeneraci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica y t&eacute;rmica a partir de residuos de la industria azucarera y del caf&eacute;, entre otras. Otro procedimiento es captar el biog&aacute;s que se produce en los rellenos sanitarios debido a la descomposici&oacute;n de materia org&aacute;nica, experiencia que ya se aplica el relleno de la Calle 100 en Marianao, La Habana. La potencia de biog&aacute;s del pa&iacute;s permitir&iacute;a instalar una potencia de generaci&oacute;n el&eacute;ctrica de 85 MW y producir alrededor de 700 GWh al a&ntilde;o. As&iacute; se evitar&iacute;a emitir m&aacute;s de tres millones de toneladas de di&oacute;xido de carbono y se ahorrar&iacute;an unas 190 mil toneladas de petr&oacute;leo, adem&aacute;s se obtendr&iacute;an cerca de 2 millones de toneladas de abono org&aacute;nico y se reducir&iacute;a significativamente la carga contaminante, Ort&iacute;z (2005).</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">El tema de los biocombustibles l&iacute;quidos, o sea bioetanol y biodiesel, ha cobrado notoria actualidad. Esta trascendencia no se debe a su empleo novedoso, ya que algunos de los primeros modelos de autom&oacute;viles usaban estos combustibles. Brasil, primer productor mundial de bioetanol a partir de la ca&ntilde;a de az&uacute;car, ha logrado desplazar grandes vol&uacute;menes de combustibles f&oacute;siles del consumo de su flota automotor empleando bioetanol. Las implicaciones sociales, &eacute;ticas, ambientales, pol&iacute;ticas y econ&oacute;micas del empleo de los biocombustibles han provocado una verdadera explosi&oacute;n period&iacute;stica.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">El bioetanol es un alcohol obtenido a partir de procesos de fermentaci&oacute;n de materias primas como la ca&ntilde;a de az&uacute;car y el ma&iacute;z.&nbsp; Se puede utilizar directamente como combustible o mezclarse con gasolina en diferentes proporciones para emplearse en los motores de combusti&oacute;n interna de los veh&iacute;culos automotores. La &uml;fiebre&uml; actual de los biocombustibles podr&iacute;a alimentar la falsa creencia de que hay una soluci&oacute;n tecnol&oacute;gica al alcance de la mano para enfrentar y resolver el problema de la dependencia que hoy existe de los combustibles f&oacute;siles, (Arrast&iacute;a y Corp, 2013).</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">De acuerdo con investigadores de la Universidad de Barcelona "la &uacute;nica forma posible de lograrlo realmente, es modificar nuestros patrones de consumo con medidas de ahorro energ&eacute;tico y diversificaci&oacute;n de las fuentes energ&eacute;ticas". M&aacute;s all&aacute; del grave problema bio&eacute;tico que significa la conversi&oacute;n de alimentos en combustibles, su fabricaci&oacute;n provocar&iacute;a una disminuci&oacute;n de las tierras disponibles para la producci&oacute;n de alimentos en los pa&iacute;ses m&aacute;s pobres, escasez de agua y destrucci&oacute;n de bosques tropicales, entre otros problemas. Todo esto pone en duda el impacto supuestamente positivo de los biocombustibles en el desarrollo sostenible y energ&eacute;ticamente viable.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="3"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">La Oficina Nacional de Estad&iacute;sticas en la d&eacute;cada del 70 reportaba que el 18 % de la energ&iacute;a el&eacute;ctrica que se generaba en el pa&iacute;s era procedente de fuentes renovables. En la actualidad solo el 3,8 % de la electricidad se produce empleando esas fuentes.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">&nbsp;Todos los medios de trasporte del pa&iacute;s usan derivados del petr&oacute;leo, el factor de emisi&oacute;n de di&oacute;xido de carbono de la Uni&oacute;n Nacional El&eacute;ctrica (UNE) es de 867 toneladas de di&oacute;xido de carbono por cada GWh por lo que se ubica entre los m&aacute;s elevados del mundo solo una parte de la energ&iacute;a t&eacute;rmica para procesos industriales se obtiene de fuentes renovables b&aacute;sicamente en la industria azucarera. No hay que ser experto para advertir que la matriz energ&eacute;tica cubana es insostenible econ&oacute;mica y ambientalmente. Urge cambiarla, Ort&iacute;z (2005).</font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">En    la isla la radiaci&oacute;n solar es utilizable en sus diferentes manifestaciones    durante todo el a&ntilde;o: Biomasa Energ&iacute;a hidr&aacute;ulica, Energ&iacute;a    E&oacute;lica o directamente convertida en energ&iacute;a t&eacute;rmica o electricidad.    Cuba tiene condiciones naturales, sociales y tecnolog&iacute;as para tener una    matriz energ&eacute;tica basada en fuentes renovables. Su ubicaci&oacute;n geogr&aacute;fica    permite que en cada metro cuadrado del territorio reciba 1 800 kWh de energ&iacute;a    solar como promedio al a&ntilde;o,<a href="#f02"> Figura 2</a>. Los vientos    alisios y el anticicl&oacute;n del atl&aacute;ntico norte propician el desarrollo    e&oacute;lico. La creciente cobertura boscosa tambi&eacute;n favorece el desarrollo    energ&eacute;tico sostenible a partir del uso de los desechos forestales todo    esto nos permite disponer de un alto potencial de fuentes renovables.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Existe la voluntad pol&iacute;tica para hacer avanzar las pr&aacute;cticas de energ&iacute;a renovable. La poblaci&oacute;n es instruida y el acceso a la educaci&oacute;n es universal y gratuito existe una red nacional de escuelas y universidades, centros de investigaci&oacute;n y miles de graduados universitarios en especialidades afines al desarrollo energ&eacute;tico. Los medios masivos no muestran propaganda comercial, no promueven el consumismo y resaltan aspectos educativos sobre la energ&iacute;a. Cubasolar como parte de la sociedad civil fomenta la cultura energ&eacute;tica y ejecuta proyectos a escala local, (Arrast&iacute;a y Corp, 2013).</font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt' align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font><font face="verdana" size="2"><a name="f02"></a>&nbsp;<img src="img/revistas/caz/v42n4/f0202415.jpg" width="579" height="255"></font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">M&aacute;s del 97% de la poblaci&oacute;n cubana tiene acceso a la electricidad, existe un Sistema Electroenerg&eacute;tico Nacional SEN que llega de un extremo a otro del pa&iacute;s con l&iacute;neas de 110kV y 220kV y el 25% de la energ&iacute;a el&eacute;ctrica se genera de forma distribuida, aspecto esencial para una alta penetraci&oacute;n de las fuentes renovales que son distribuidas por la naturaleza, Rubio (2013).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Para seguir su desarrollo el pa&iacute;s necesita m&aacute;s energ&iacute;a pues est&aacute; presente en todas las cadenas productivas y de servicios. En el corto y mediano plazo debe disponerse de m&aacute;s energ&iacute;a con un mayor aporte de las fuentes de energ&iacute;as renovables que gradualmente deber&aacute;n predominar en la matriz energ&eacute;tica. En la isla existen unas 30 mil instalaciones que utilizan fuentes renovables de energ&iacute;a, m&aacute;s de 10 mil molinos de viento, unas 500 planta de biog&aacute;s, 9 mil calentadores solares y un n&uacute;mero semejante de sistemas fotovoltaicos. Durante el 2011 y 2012, los aerogeneradores y las &nbsp;hidroel&eacute;ctricas evitaron el uso de m&aacute;s de 43 mil toneladas de combustible y el env&iacute;o a la atmosfera de 139 mil toneladas de di&oacute;xido de carbono. &nbsp;</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Con la Revoluci&oacute;n Energ&eacute;tica se caracteriz&oacute; el potencial e&oacute;lico del pa&iacute;s, se instalaron tres parques e&oacute;licos experimentales y hoy la isla ocupa el lugar 58 en el ranking e&oacute;lico mundial con 11,7 MW. Se construy&oacute; una f&aacute;brica de calentadores solares de tubos de vidrio al vac&iacute;o que puede producir unas 4 400 unidades al a&ntilde;o y se ampli&oacute; a 10 MW la producci&oacute;n de la f&aacute;brica de paneles fotovoltaicos en Pinar del R&iacute;o. Existe una f&aacute;brica de &uml;molinos de viento&uml; que puede entregar 1 300 unidades al a&ntilde;o.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">El uso de la biomasa para cogenerar energ&iacute;a t&eacute;rmica y el&eacute;ctrica en la rama azucarera, los centrales operativos est&aacute; interconectados al SEN y en el 2011 generaron 489 GWh. Los m&aacute;s eficientes generaron 40 kWh por cada tonelada de ca&ntilde;a molida, muy por debajo de lo alcanzable si se emplearan tecnolog&iacute;as m&aacute;s eficientes disponibles en el mundo. En el trasporte se han hecho experimentos para emplear combustibles alternativos renovables. Desde el 2011 se experimenta usando alcohol como combustibles y se investiga el uso de alcoholes hidratados a 25% mezclado con di&eacute;sel.&nbsp; Se investiga la obtenci&oacute;n de biodiesel a partir de Pi&ntilde;&oacute;n de Botija una planta de frutos no comestibles que no compromete la producci&oacute;n de alimentos. Se ha experimentado tambi&eacute;n el uso de sistemas fotovoltaicos y peque&ntilde;os aerogeneradores en embarcaciones tur&iacute;sticas. Todos estos son temas de gran importancia que deben urgir.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">En la generaci&oacute;n el&eacute;ctrica Cuba se propone crecer en el empleo de fuentes de energ&iacute;a renovables. Aun no hay pronunciamientos semejantes en el sector trasporte. Continuando el desmarque de su tradicional rumbo apegado a consumo de combustibles f&oacute;siles, la Uni&oacute;n el&eacute;ctrica Nacional instalo su primera central de energ&iacute;a solar fotovoltaica. La misma producir&aacute; 1 500 MWh de energ&iacute;a el&eacute;ctrica al a&ntilde;o bajo el esquema de generaci&oacute;n distribuida sin requerir una gota de petr&oacute;leo lo que evitara la emisi&oacute;n de poco m&aacute;s de mil toneladas de di&oacute;xido de carbono.&nbsp; En el 2015 la UNE prev&eacute; instala otros 12 MW. En hidroenerg&iacute;a en la actualidad se ha incrementado la generaci&oacute;n a 64 MW, aunque el potencial es superior. Se prev&eacute; iniciar la construcci&oacute;n de un parque e&oacute;lico de 50 MW en el oriente del pa&iacute;s los an&aacute;lisis t&eacute;cnicos recomiendan instalar hasta 60 MW e&oacute;licos de unos 2 000 MW en que se estima el potencial. La red el&eacute;ctrica que dispone hoy el pa&iacute;s, permite una mayor penetraci&oacute;n de las fuentes renovables en la generaci&oacute;n, pero habr&aacute; que mejorar la red el&eacute;ctrica y usar t&eacute;cnicas que permitan la acumulaci&oacute;n de energ&iacute;a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Para liberar a la econom&iacute;a de una parte de la pesada carga de combustibles f&oacute;siles que hoy gravita sobre ella se prev&eacute; explotar el potencial bioenerg&eacute;tica del pa&iacute;s: biomasa ca&ntilde;era y desechos forestales, residuos porcinos, ganaderos y agr&iacute;colas. Miles de plantas de biog&aacute;s podr&iacute;an construirse para la cocci&oacute;n, refrigeraci&oacute;n, iluminaci&oacute;n, y generaci&oacute;n el&eacute;ctrica, incluyendo las que aprovechan el biog&aacute;s que emana de los rellenos sanitarios.&nbsp;</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Se proyecta construir unidades de generaci&oacute;n biotermoel&eacute;ctricas en centrales azucareras que emplear&aacute;n como combustible: la biomasa ca&ntilde;era, residuos forestales y marab&uacute;. Estas plantas funcionaran hasta 290 d&iacute;as al a&ntilde;o con m&aacute;s eficiencia y mejores par&aacute;metros que los esquemas de generaci&oacute;n el&eacute;ctrica de los centrales existentes, y podr&aacute;n llegar a evitar la emisi&oacute;n de no menos de tres millones de toneladas de di&oacute;xido de carbono hasta el 2020.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Se prev&eacute; integrar adem&aacute;s, las tecnolog&iacute;as energ&eacute;ticas renovables y el uso pasivo de la energ&iacute;a solar a todas las edificaciones que lo permitan, especialmente las nuevas inversiones. As&iacute; se lograra m&aacute;s eficiencia energ&eacute;tica y se desplazar&aacute;n los consumos de combustibles f&oacute;siles, Rivero (2000); (Arrast&iacute;a y Corp, 2013).</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="3"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Esta    naci&oacute;n es consciente de la incidencia de la producci&oacute;n y consumo    de energ&iacute;a y de los problemas ambientales identificados en la Estrategia    Ambiental Nacional aplicada.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </font><font face="verdana" size="2">&middot;&nbsp;&nbsp; Tambi&eacute;n ha    ido evolucionando la introducci&oacute;n, adopci&oacute;n e implementaci&oacute;n    de conceptos y pr&aacute;cticas de sostenibilidad y eficiencia en el uso de    los recursos naturales en el pa&iacute;s.    <br>   </font><font face="verdana" size="2">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;El mejor aprovechamiento    de nuestras potencialidades ayudar&aacute; a incrementar la producci&oacute;n    de bienes y servicios que beneficien a toda la sociedad, y alcanzar niveles    superiores de desarrollo socioecon&oacute;mico.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="3"><b>REFERENCIAS</b></font></p>     <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Aitken, D., Transition    to a Renewable Energy Future., Vol. 1, Whiter paper, Society for Solar Energy,    Londres, Reino Unido, 2003.</font></p>     <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Arrast&iacute;a,    M. A., Ahorro de Energ&iacute;a y Respeto Ambiental., Editorial Pol&iacute;tica,    Empresa de Gesti&oacute;n del Conocimiento y la Tecnolog&iacute;a, La Habana,    2002, pp. 17&#45;23.</font></p>     <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Arrast&iacute;a,    M. A., Corp S., Energ&iacute;a, el invencible dios Sol., Editorial Cient&iacute;fico&#45;T&eacute;cnica,    Instituto Cubano del Libro, La Habana, 2013, pp. 48&#45;58.</font></p>     <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Arrast&iacute;a,    M. A., Limia, M. E., Energ&iacute;a y Cambio Clim&aacute;tico., Editorial Academia,    Empresa de Gesti&oacute;n del Conocimiento y la Tecnolog&iacute;a, La Habana,    2011, pp. 179&#45;189.</font></p>     <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Bravo, D., y    Berm&uacute;dez, G., Sistema de aire acondicionado activado con energ&iacute;a    solar t&eacute;rmica., Energ&iacute;a y T&uacute;., No. 64, No. 4, oct&#45;dic.,    2013, pp. 33&#45;38.</font></p>     <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Murillo, M.,    Informe a la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre los resultados econ&oacute;micos    del 2009 y los Lineamientos del Plan Econ&oacute;mico y Social para el 2010    y del Presupuesto del Estado., Peri&oacute;dico Granma, La Habana, 21 de diciembre    de 2009.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Ort&iacute;z,    B. P., Modelos para la evaluaci&oacute;n del impacto y pron&oacute;stico de    enfermedades a partir de las condiciones clim&aacute;ticas. Impacto econ&oacute;mico,    Tesis presentada en opci&oacute;n al Grado Cient&iacute;fico de Doctor en Ciencias    Econ&oacute;micas, Especialidad Ciencias Econ&oacute;micas en la Universidad    de La Habana, Cuba, 2005.&nbsp;</font></p>     <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Programa de las    Naciones Unidas para el Medio Ambiente., Divisi&oacute;n de Tecnolog&iacute;a,    Industria y Econom&iacute;a., Servicio, Consumo y Producci&oacute;n Sostenible:    Integraci&oacute;n del consumo y la producci&oacute;n sostenible y la eficiencia    en el uso de los recursos en la planificaci&oacute;n del desarrollo, 2009, pp.    40.</font></p>     <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Rivero, R., Integrated    analysis of climate change impact in Cuba: The case of agriculture and water    resources., Seminario regional del PNUD para la adaptaci&oacute;n a la variabilidad    y al cambio clim&aacute;tico en el caribe, La Habana, del 7 al 9 de mayo de    2000, pp. 234&#45;247.</font></p>     <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Rubio, T., Producci&oacute;n    y Consumo Sostenibles., Editorial Cient&iacute;fico&#45;T&eacute;cnica, Instituto    Cubano del Libro, La Habana, 2013.</font></p>     <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Sarmiento, A.,    Energ&iacute;a Solar Fotovoltaica., Editorial Academia, Empresa de Gesti&oacute;n    del Conocimiento y la Tecnolog&iacute;a, La Habana, 2013, pp. 9&#45;17.</font></p>     <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Turrini, E.,    El camino del sol., Vol. 1,&nbsp; Editorial Cubasolar, La Habana, 2006.</font></p>     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'>&nbsp;</p>     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'>&nbsp;</p>      <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height: normal'><font face="verdana" size="2">Recibido:    Julio 8, 2015;    <br>   </font><font face="verdana" size="2">Revisado: Julio 23, 2015;    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </font><font face="verdana" size="2">Aceptado: Agosto 24, 2015</font></p>  	    <p style='margin&#45;top:0in;margin&#45;right:0in;margin&#45;bottom:0in; margin&#45;left:14.2pt;margin&#45;bottom:.0001pt;text&#45;indent:&#45;14.2pt'><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>      ]]></body><back>
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