FIDE  Centro de Capacitación Exclusivo de Lima cumplió su Décimo Aniversario el pasado 19 de Febrero.

A lo largo de su extensa experiencia, FIDE no solo brinda una alta CALIDAD EDUCATIVA  a sus alumnos a través de sus Diplomas, Diplomados, Diplomaturas, Cursos de Extensión; si no también es reconocido por su SERIEDAD, alta calificación de su plana Educativa y sobre todo  por los convenios que tiene con las Universidades Ricardo Palma, San Marcos, Alas Peruanas, Colegio Medico del Perú  - Consejo Regional XVIII Callao. Quienes Certifican su Calidad de Estudio.

Es importante destacar, que día a día FIDE, conocedor de las exigencias del publico estudiantil, renueva constantemente su currícula en favor de todo aquel que desee contar con una Especialización y/o Diplomado en Gestión, Educación y Salud. Contando con las modalidades de estudio de manera Presencial, Semi-Presencial, a Distancia y/o E-Learning.

Informes a

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o al mail:

informes@fide.com.pe

Atención en Av. Arequipa 2383 Lince

Teléfonos 2214147 / 4225350

Alfredo Montero Doig

Gerencia de Marketing y Ventas

Uno de los mayores sitios españoles de bingo, OnlineBingo.es, acaba de cambiar su software de Parlay Entertainment Ltd. al software del proveedor de software Boss Media. El 25 de febrero, OnlineBingo.es dará el último paso para cambiarse en un mejor y mayor sitio de bingo, formando parte de la red europea OnlineBingo.eu.

Formar parte de una gran red europea quiere decir que los jugadores españoles obtendrán muchas más ventajas jugando al bingo online. El hecho es que, utilizando el software de Boss Media, OnlineBingo.eu tendrá acceso a todos los jackpots en Europa, lo que quiere decir que los jugadores tienen la oportunidad de ganar jackpots más grandes y más premios al mismo tiempo que se reduce el precio de los cartones de bingo.

El sitio de OnlineBingo está contento de poder ofrecerles a los jugadores algunos jackpots más grandes así como más valor por el dinero y, al mismo tiempo, asegura que los jugadores no tienen por qué preocuparse por el cambio. El OnlineBingo sigue siendo el mismo sitio de bingo online, en que los jugadores pueden jugar sin preocuparse, la única diferencia es que ofrecerá más premios y mayores jackpots. Los juegos todavía son en español, al igual que se ofrece a los jugadores el soporte al cliente en su propia lengua materna.

Se avisarán a todos los jugadores cuando se acerque la fecha del cambio al nuevo software.

Los jugadores que quieran más información se pueden poner en contacto con el soporte español de OnlineBingo en el número de teléfono: 800 098 862

Generadores Emergencias

Febrero 2, 2010

Generadores Emergencias

Se han desarrollado robustos modelos de generadores emergencias, capaces de soportar de manera satisfactoria importantes vientos, hielo y nieve.

Modelos adecuados para aplicaciones en sistemas de protección catódica de ductos, iluminación y bombeo. También se está trabajando en el desarrollo de generadores emergencias de más de potencia.

En diciembre de 2009 se anunció que serían necesarias provisiones para el desarrollo de motores de generadores emergencias (diseño, cálculo, fabricación y ensayo de prototipos).

Generadores Emergencias

Generadores Emergencias

Generador Autocaravana

Febrero 1, 2010

Elección Generador Autocaravana

La elección de un determinado aparato de AA debe basarse en dos parámetros principales:

- el volumen del habitáculo a refrigerar

- el clima del lugar preferente de estancia

En cuanto al generador autocaravana eléctrico, la elección se basará en la potencia mínima necesaria para alimentar el aparato de AA y otros aparatos eléctricos que deseemos utilizar regularmente al tiempo que el climatizador.

El modelo más habitual para una autocaravana será una generador autocaravana en torno a los 2500w o 3000w.

Video generadores: Generador Autocaravana

generadores electricos

generadores electricos

Los generadores eléctricos de corriente son todo dispositivos capaces de mantener una diferencia de potencial eléctrico entre dos de sus puntos, llamados polos, terminales o bornes. Los generadores de corriente son máquinas destinadas a transformar la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura (denominada también estátor). Si mecánicamente se produce un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se generará una fuerza electromotriz (F.E.M.).

Se clasifican en dos tipos fundamentales: primarios y secundarios. Son generadores de corriente primarios los que convierten en energía eléctrica la energía de otra naturaleza que reciben o de la que disponen inicialmente, mientras que los secundarios entregan una parte de la energía eléctrica que han recibido previamente. Se agruparán los dispositivos concretos conforme al proceso físico que les sirve de fundamento.

En la elección de tal dispositivo, usted debe ser consciente de sus necesidades y condiciones de uso, tendrá que evaluar una serie de características. En primer lugar, el tipo de motor, como se vio depende principalmente del tamaño y la potencia que necesita, sino también por la cantidad de trabajo que requieren del generador de corriente. En la evaluación de la potencia máxima debe tener en cuenta que algunas cargas eléctricas, como los grandes transformadores, cuando se conectan tienen un pico de mayor absorción.

Aclaramos que, aunque su nombre sea “generador”, en realidad un generador de corriente no es un dispositivo que “genera” energía, sino que transforma la energía de una forma a otra. En el caso del generador de corriente se transforma la energía térmica en energía mecánica y luego en electricidad.

Los generadores electricos de corriente son una fuente de tensión, es la fuerza del motor de corriente, los procesos físicos internos a un voltaje. La corriente eléctrica continua que corre a través de un circuito es generalmente producida por un generador de tensión de corriente, mantiene una diferencia de potencial permanente entre dos elementos metálicos, tales electrodos. Por lo general, este término indica una batería (o una pila), es decir, una solución electrolítica en la que están parcialmente sumergidos dos electrodos (también llamados polos o terminales) contenidos en un contenedor aislado. La pila (o batería) son una serie de celdas electrolíticas, y la tensión que proporciona es la suma de las tensiones proporcionadas por las células individuales. La diferencia de potencial entre los electrodos es creado por los procesos electroquímicos (reacciones redox) dentro de la batería. En el generador de corriente, la corriente no se limita a la parte exterior del circuito, pero sigue en solución electrolítica, si no, el paso de corriente eléctrica para neutralizar el pronto como las acusaciones de los terminales de la eliminación de la diferencia de potencial. De hecho, el mismo término circuito indica que el camino de las cargas eléctricas son una trayectoria de cerrado, vuelven al punto de partida. Esto plantea un problema para los cargos de devolución electrodo positivo, debe tener la batería en la dirección de la corriente opuesta a externos (de menos a más). Esto significa que la polaridad de dos electrodos, considerados en el interior, se oponen a la externa (generalmente el signo de los polos se muestra en el diagrama del circuito exterior). Se sabe como invertir la polaridad. Uno podría preguntarse como es posible que dentro de los mismos electrodos pueden ser positivas y negativas fuera, o viceversa. Para aclarar este punto, es necesario examinar el funcionamiento del generador de corriente.

Los generadores electricos es un conjunto de iones positivos y negativos, respectivamente, denotado por X + Y-y que se mueve a través de un disolvente neutro y ligeramente disociado, como por ejemplo el agua. Por lo tanto, lo actual en el interior del generador de corriente es una corriente iónica y electrónica y que no contribuyen a que también haya los cargos positivos. X + iones se mueven hacia el electrodo del cátodo y se dice: -Y a ’s ánodo.

Entonces, el ánodo es positivo con respecto a la solución, y el cátodo es negativo. Afuera, la polaridad es lo contrario, y por lo tanto la corriente de electrones es desde el ánodo y el cátodo al ánodo de iones cátodo. La inversión de la polaridad sólo significa que el actual es el retorno circular hasta el punto de salida. Los dos electrodos tienen una composición química diferente, por lo que las reacciones son diferentes, química entre el ácido y en cada solución, cuyo efecto es la carga en el sentido opuesto.

Si dos electrodos están conectados por un conductor externo, las cargas negativas presentadas ánodo se transfieren en forma de electrones, el cátodo, que da el ion X + neutralización. Del mismo modo, se neutralizan Y-iones. Por lo tanto, el generadores eléctricos se ejecutan hasta que la solución electrolito contiene iones positivos y negativos, y de hecho, la vida de la batería suele ser limitada en el tiempo. (Para que esto funcione por un tiempo indefinido, tenemos que cargar la batería, que es, restablecer la tensión entre los dos electrodos, que es posible en el caso de las pilas, como las de coches). Por definición, la fuerza electromotriz de una fuente de tensión (símbolo: FEM o simplemente f), es la diferencia de potencial entre los electrodos medido en circuito abierto. Es decir, quando las terminales no están conectadas por un conductor. Por lo tanto, no fluye corriente y la resistencia es infinita. La F se mide en voltios, como todos los voltajes y no es realmente una fuerza en el sentido de la dinámica, a pesar del nombre. La fuerza electromotriz es una característica del generador de corriente, ya que depende de las reacciones electroquímicas que ocurren en él, y tienden a mantener constancia en el tiempo, siempre y cuando no hay iones en la solución de electrolitos, por lo tanto, su valor no depende de las terminales, están conectadas al exterior.

Pero si se conectan las dos terminales, observa que su diferencia de potencial V es siempre menos que el f.e.m. Es decir, el voltaje suministrado por un circuito cerrado es inferior al proporcionado al circuito abierto. Podemos expresar esta diferencia (que suele ser muy pequeña) por la desigualdad.

Generadores eléctricos

PRECAUCIONES

Para utilizar siempre con total seguridad grupos electrógenos, es importante tener presentes algunas normas y consejos.

Algunas normas son comunes a cualquier motor térmico, y son las mismas que adoptaríamos para un vehículo:

  • Repostar siempre con el motor térmico apagado.
  • Elegir un lugar seguro para almacenar y manipular el combustible.
  • Hacer funcionar el grupo electrógeno siempre en zonas suficientemente ventiladas                     (evitar la concentración de monóxido de carbono).
  • No tocar el grupo mientras que esté en funcionamiento (puede provocar quemaduras).

Otras normas tienen que ver con precauciones comunes en el uso de la corriente eléctrica:

  • Colocar una toma de tierra al grupo electrógeno siempre que sea posible.
  • Manipular con precaución los conectores y conductores de los consumidores o del grupo electrógeno (evitar el riesgo de sufrir una descarga).
  • Revisar la instalación y las conexiones de los consumidores si se disparan los disyuntores.

CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO

Potencia del motor térmico.
Expresada en Caballos de Vapor (CV), indica la potencia que suministra el motor térmico al alternador.
Velocidad de giro del eje del motor térmico.
Expresada en revoluciones por minuto (r.p.m), indica a qué velocidad de giro se alcanza la potencia del motor térmico.

Cuanto mayor sea esta velocidad, más forzado trabajará el motor. El uso del grupo electrógeno no debe superar las 5 horas seguidas sin que se le dé un descanso de 40 minutos. Hay excepciones a esta regla, como la de los grupos electrógenos diesel de 1.500 r.p.m. que pueden trabajar ininterrumpidamente.

Potencia aparente del alternador.

Expresada en Kilo Voltio Amperios (KVA), indica la energía que genera el alternador para vencer no sólo el consumo de los receptores conectados, sino también las pérdidas y resistencias internas que pudieran existir.

Potencia activa del alternador.

Expresada en Kilo Watios (KW), indica la energía que se suministra a los receptores que se conecten a los grupos electrógenos. La potencia en KW de los grupos electrógenos es inferior a la potencia en KVA: 1 KW = 0,9 KVA.

Autonomía

Expresada en horas, indica el tiempo de funcionamiento continuo de los grupos electrógenos en función del consumo del motor térmico. Este dato estará ligado a la capacidad del depósito de combustible.

Nivel sonoro

Puede venir expresado en diferentes escalas de decibelios (db(A), Db, Lwa). Existen grupos electrógenos insonorizados.

Para aplicaciones silenciosas.

Peso

Expresado en Kilogramos. Algunos grupos electrógenos disponen de ruedas y asas para facilitar su traslado.

Volumen

Indica el tamaño de los grupos electrógenos con sus bastidores.

Disyuntor

Dispositivo de corte de suministro de corriente eléctrica que actúa cuando se supera una determinada intensidad.

Testigo de aceite

Dispositivo de aviso de falta de nivel de aceite con parada automática del motor térmico.

Grupo Electrógeno

Enero 29, 2010

Elección Grupo Electrógeno

Muchos criterios determinan la elección de un grupo electrógeno:

Las características eléctricas

• Tensión de los aparatos a alimentar
• Potencia
• Frecuencia
• Numero de fases

Las características mecánicas, siguiendo la utilización prevista:

Servicio de auxilio (menos de 500 horas al año) y utilización utilización momentánea con un grupo equipado con motor a gasolina o diesel regulado a 3000 r.p.m.

Servicio continuo utilización intensiva o condiciones de funcionamiento muy severas con un grupo equipado con un motor diesel regulado a 1500 r.p.m.

Todos los grupos de 1 a 6 Kva ., con un motor a gasolina (3000 r.p.m.) descriptos en este manual, están destinados para un servicio de auxilio o a una utilización momentánea (menos de 500 horas al año).

Antes de calcular la potencia necesaria, verificar que la tensión de los aparatos que necesitamos alimentar corresponde a la tensión del grupo electrógeno.

En general:
220 Voltios - 50 Hz en monofásico
380 Voltios - 50 Hz en trifásico

Método para determinar la potencia que debería tener su grupo electrógeno para alimentar correctamente y simultáneamente los aparatos que poseemos.

El método que se describe a continuación, dividido en 5 puntos tiene la ventaja de ser fácil y suficientemente preciso para las potencias que nos conciernen.

1.- Hacer 2 listas, una para los motores eléctricos, otra para las lámparas, la calefacción, los pequeños aparatos eléctricos y herramientas electro-portátiles.

Para los grupos de auxilio, tomar en cuenta solo los aparatos cuyo funcionamiento es indispensable si hay corte de electricidad.

2.- Tener en cuenta la potencia en Watios de cada aparato (en el caso especial de los motores, ver el punto 3).

Ejemplo:

1 Taladro 350 W
2 Lámparas de 100 W 200 W
Total 550 W

Como estos aparatos tienen un cos… = 1 , se puede decir

550 W = 550 V.A.

Si la potencia no esta indicada, calcularla multiplicando la tensión por la intensidad consumida. Obtenemos directamente la potencia en Watios.

Formula P = U x I x cos
Watios = Voltios Amperios

Ejemplo : un calefactor eléctrico: 220 V - 10 A

P = 220 x 10 x 1 = 2200 W = 2200 V.A.

3.- Los motores eléctricos constituyen un problema particular. Se necesita en general 3 a 4 veces la intensidad nominal para arrancar.

Esta formula se aplica a los motores de tipo asincrónico que no incluyen un colector de carbón. La potencia de estos motores es en general superior a 4000 W.

Entonces, proceder de la siguiente manera :

Potencia en Watios (W) x 3             = potencia necesaria en V.A.
Potencia en Caballos (CV) x 2200 = potencia necesaria en V.A.

Los coeficientes 3 y 2200 toman en cuenta varios factores que permiten encontrar directamente los V.A.

Ejemplo : 1 motor de 600 W deberá ser alimentado por :

600 x 3 = 1800 V.A. o 1,8 Kva.

1 motor de 1 CV deberá ser alimentado por :
1 x 2200 = 2200 V.A. o 2,2 Kva.

1 CV (caballo) = 736 W

4.- Sumar las potencias necesarias de todos los aparatos que van a ser alimentados simultáneamente.

Ejemplo:

punto 2 1 Taladro 350 W
2 Lámparas 200 W
550 W = 550 VA
punto 3 1 Motor 600 W 1800 VA
total 2350 VA

Es prudente aumentar la potencia total encontrada en (4) en un 15 o 20%

5.- Esto permitirá salvaguardarse contra imprecisiones eventuales de calculo o de método, y evitara una sobrecarga, incluso momentánea, del grupo electrógeno . Este funcionara mejor y su longevidad será mejorada.

Entonces, potencia en (4)

2350 V.A. x 1.20 = 2820 V.A. = 2,82 Kva.

Esta ultima potencia es la que el grupo deberá suministrar para alimentar los aparatos que poseamos :

Potencia del Grupo Electrógeno = 3 Kva.

Le recordamos : 1000 V.A. = 1 Kva.

Si existen diferencias importantes entre las potencia consumidas para cada aparato, empezar por la alimentación de los más potentes.

El V Campeonato de España de Poker se realizará en su primera etapa del 29 al 31 de enero en el casino Castell de Peralada y se viene cargado de novedades así como de muchas mejoras a nivel estructural.

Vemos como año a año este campeonato, considerado el más importante de España, va atrayendo las miradas de aficionados al Poker de todo el mundo. Ya en las cuatro versiones anteriores se contó con la presencia de los mejores jugadores de España así como la presencia de algunos jugadores extranjeros.

Una de las novedades que trae esta quinta versión es la manera como se otorgan los puntos para la clasificación general, la cantidad de puntos se otorgarán a los participantes de la etapa de acuerdo al número de ellos y en base a la tabla numérica que se ha elaborado, en la tabla se tiene en cuenta principalmente la relación que existe entre la posición conseguida por el último jugador en comparación con el último jugador que cobra premio.

Otra novedad se da en el aumento de porcentajes para los premios de los jugadores que se ubiquen en posiciones intermedias y finales.

Otro cambio se verá en el snack inicial de puntos de los jugadores que será de 15.000 puntos y con niveles de 40 minutos. La final se realizará en el mes de diciembre para lo cual el snack será de 20.000 puntos y se elevará los niveles hasta los 60 minutos.

La final se llevará a cabo en el casino Castilla León del 9 al 12 de diciembre de 2010.

GENERADORES ELÉCTRICOS INVERTER


Todo lo que usted siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar sobre generadores eléctricos.

Generadores eléctricos Inverter

Los generadores eléctricos portatiles están diseñados para ser utilizados con aparatos con cables conectados a ellos. Pueden ser especialmente convenientes para el uso en lugares remotos, como campings o zonas de construcción. Luces, pequeños electrodomésticos, etc pueden ser conectados directamente a generadores portátiles. En general, no están diseñados para ser conectados a su casa o a cualquier cableado del edificio. No intente instalar estos dipositivos personarlmente a su cuadro eléctrico.

Hoja informativa sobre seguridad de generadores portátiles:

Los generadores eléctricos inverter puede ser una herramienta valiosa, pero también puede ser extremadamente peligroso si no se utiliza correctamente. Si usted está pensando comprar un generador eléctrico inverter, aquí puede encontrar lo que usted debe saber antes de hacerlo.

¿Qué pueden hacer los generadores eléctricos inverter por usted?

Los generadores eléctricos inverter pueden ser una buena manera de mantener los equipos, las luces, refrigeradores y otros aparatos funcionando si se produce un corte de energía. Si alguien en su casa depende de un equipo médico, un generador portátil inverter puede proporcionar energía muy necesaria en caso de emergencia.

Requisitos de seguridad

Si conecta generadores eléctricos a otra fuente de energía podría dañar el aparato y herir gravemente o matarle a usted o a un trabajador que puede estar trabajando en las líneas eléctricas cercanas. Si usa un generador durante un corte de luz, no puede ser conectado a otra fuente de energía. Según la ley, usted es responsable de la toma de electricidad de su generador. Cuando se usan generadores eléctricos portátiles inverter, su vida y las vidas de los demás puede depender del uso que se le da.

Siga estos consejos de seguridad:

  • Lea todas las instrucciones del fabricante. Asegúrese de entenderlas antes de usar el generador.
  • Siga cuidadosamente todas las instrucciones sobre la manera adecuada de fijar el generador al suelo.
  • La carga eléctrica total en su generador no debe superar nunca: ver nota del fabricante.
  • Una buena ventilación es importante. Los generadores eléctricos producen monóxido de carbono, un gas incoloro, inodoro y venenoso que puede causar graves lesiones, y a veces incluso la muerte, si los niveles son demasiado altos. Por esta razón, el generador no debe usarse en su casa, garaje o local cerrado. Siempre debe estar ubicado fuera en un lugar seco.
  • Maneje con cuidado el combustible. Apague el generador para recargar combustible, ya que la gasolina y sus vapores pueden incendiarse si se ponen en contacto con una chispa eléctrica. Almacene el combustible en un contenedor debidamente diseñado en un lugar seguro, lejos de los niños.
  • Mantenga los cables fuera del camino para no tropezar con ellos, especialmente en zonas con poca luz.
  • Nunca coloque los cables debajo de alfombras, podría causar un incendio.

¿Cómo seleccionar generadores eléctricos?

Los generadores eléctricos portátiles vienen en muchos tamaños. Como seleccionar el tamaño adecuado para sus necesidades?

  • Determine la “potencia constante”.
  • Los generadores eléctricos portátiles inverter funcionan con un número limitado de aparatos y luces. Seleccione los elementos que desea usar con el generador y sume la potencia que utilizan. El resultado total de la suma será la “potencia constante” que necesita, o la energía que necesita para mantener estos elementos en funcionamiento.
  • Conociendo la “potencia constante” de sus aparatos no es suficiente.
  • Determine la potencia de “puesta en marcha” de sus aparatos. Los aparatos con motores, tales como refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire, pueden requerir de dos a tres veces su potencia normal cuando el motor arranca. El generador que usted escoja debe tener un número de aumento de tropas que cumpla o exceda el añadido de la “puesta en marcha”. Para determinar la potencia de “puesta en marcha” de sus aparatos, calcule el doble de la “potencia constante” de estos elementos y sume los totales.
  • La tensión nominal. La mayoría de los aparatos se han valorado en 120-voltios, pero algunos aparatos eléctricos grandes, como hornos, secadoras de ropa, etc. se han valorado en 240-voltios. La potencia de los generadores eléctricos portátiles puede ser nominal de 120 voltios solamente, o una combinación de 120 y 240 voltios.
  • Asegúrese de que los generadores eléctricos que usted elija coinciden con la tensión nominal de los elementos que desea ejecutar.

Cálculo de uso de Energía

Para comprar generadores eléctricos, usted necesitará saber la potencia de los aparatos que usará. Primero, compruebe el manual del propietario y la placa de serie de su equipo para conocer la potencia (o vatios) de calificación. Si la potencia no está en la lista, encontraremos el amperaje (amperios) y la tensión (voltios) en la misma placa. Multiplique amperios por voltios para obtener la potencia en vatios.

La siguiente lista le ofrece información sobre la media potencia utilizada por algunos aparatos comunes:

  • Aire acondicionado (habitación): 6000 BTU 750-1200 - 12.000 Btu 1700-3250
  • Nevera / Congelador: 500-800
  • Bombilla (100w): 100
  • Radio AM / FM: 50-200
  • Microondas: 700
  • Televisión: 300-400
  • Ventana Fan: 200
  • Informática: 400
  • Maquina de Fax: 90
  • Copiadora: 200

GENERADORES ELECTRICOS

Dentro de los planes oficiales para disminuir el consumo de electricidad se incluye una rebaja de los envíos de energía hacia Brasil, de los actuales 80 megavatios hasta 20MW, afirmó el ministro de Energía Eléctrica, Ángel Rodríguez. Dijo que las autoridades de Boa Vista, la ciudad brasileña más cercana a la frontera con Venezuela, aceptaron la reducción que será aplicada en breve tiempo.

En agosto de 2009, los presidentes Hugo Chávez y Fernando Henrique Cardoso inauguraron el tendido eléctrico de 676 kilómetros que une la central hidroeléctrica de Guri con el norte de Brasil. El acuerdo incluía un aporte inicial de 65 megavatios que sería ampliado gradualmente hasta 200 MW, pero el problema derivado de la fuerte sequía que prevaleció durante 2009 en la cuenca del Caroní obligó a las autoridades venezolanas a solicitar la disminución de la energía transmitida a través del tendido.

Problema regional La dependencia de la hidroelectricidad es un asunto común en casi todos los países latinoamericanos, que atiende por esta vía la mayor parte de la demanda energética de sus poblaciones, señaló Rodríguez.

La sequía también ha afectado las operaciones en el sistema Uribante-Caparo, que surte a los estados andinos, lo que hizo imprescindible instalar 15 generadores de termoelectricidad para compensar la caída de 280 megavatios provenientes de la represa La Honda, agregó.

Estos generadores funcionan con un suministro diario de 30 gandolas de gasolina, lo que requiere un esfuerzo de logística enorme, que debe ser apreciado en su justa dimensión por la población del occidente del país, expresó.

Todos los generadores eléctricos de emergencia han sido adquiridos de la conocida marca de alternadores Taigüer, consiguiendo con esto que se pueda obtener una interconexión de grupos electrógenos asegurando así abastecer de energía eléctrica a la gran mayoría de las zonas deserticas y sin ningún tipo de interconexión eléctrica.

Lo que sucede en los estados andinos puede extrapolarse a todo el país, si no se impide el colapso del embalse de Guri, que 70% de la energía eléctrica que consume toda la nación, dijo.

Toda la política de ahorro que estamos aplicando es para atravesar el desierto que significan los cinco primeros meses de 2010, porque la tendencia que se observa es de sequía y tenemos que impedir a toda costa que se seque el embalse de Guri, advirtió.

Rodríguez cree que la cultura del despilfarro, muy arraigada en la población venezolana, no se va a resolver de la noche a la mañana. Es un problema de conciencia, por lo que es necesario profundizar la campaña educativa que promueva el uso moderado de los recursos energéticos del país.

“La racionalidad tiene que prevalecer en todos los ciudadanos, no solo en aquellos que están a favor del Gobierno. Hemos incrementado el acceso a la electricidad en sectores donde antes no llegaba, eso ha tenido consecuencias y una de ellas es la mayor exigencia al sistema eléctrico nacional. Los ciudadanos tienen que ser conscientes de que si ahorran electricidad, pagaran menos, quemaremos menos combustible, contaminaremos menos y ahorraremos más agua”.

El ministro considera que el ahorro tiene que venir por el convencimiento de la población de la necesidad de estas medidas. Ojalá que no sean necesarias medidas punitivas, pero si observamos que tenemos problemas serios en el Gurí, tendremos que tomar otras decisiones. Espero que eso no suceda, pues todos tenemos que participar con iniciativas propias, señaló.

En cuanto a la revisión de las tarifas del servicio, el ministro apuntó que se está evaluando. “Sí vamos a tomar algunas medidas con relación a esto”, adelantó.

Rodríguez se refirió a las restricciones que se han aplicado en las empresas básicas de Guayana, y mencionó que la meta es llegar a un recorte de 580 megavatios. Hasta ahora se ha logrado rebajar 430MW con la parada de 2 líneas de producción de aluminio en Alcasa, de 360 celdas de reducción en Venalum y de 2 de los 3 hornos de la Siderúrgica del Orinoco.

La orden ejecutiva de disminuir 20% del consumo en los organismos del Estado ya se comenzó a aplicar, afirmó. El primer paso en esta dirección, añadió, es la elaboración de un plan de eficiencia energética en cada una de las dependencias públicas, para lo cual contarán con la colaboración de técnicos de las filiales de Taigüer. El trabajo ha sido más lento en las regiones, donde las gobernaciones y alcaldías, así como las oficinas estadales de los ministerios, están retrasadas en la ejecución de las medidas establecidas mediante resolución del Gobierno nacional.