Economía y costes

INGETEAM: CIRCUITO ELECTRICO CONVERTIDOR DE ENERGIA SOLAR

Ingeteam Energy ha desarrollado un circuito eléctrico para convertir energía eléctrica continua en energía eléctrica alterna, especialmente diseñado para sistemas fotovoltaicos.

La invención tiene su principal campo de aplicación en la industria destinada al diseño de dispositivos electrónicos, y más particularmente a los concebidos dentro del sector de los sistemas de potencia para conversión de energía solar fotovoltaica. Además, puede ser aplicable en otros campos como la generación de energía mediante células electro-químicas u otros dispositivos que proporcionen una energía continua.

INGETEAM CIRCUITOS ELECTRICOS

Ingeteam ha creado una estructura de conversión dc/ac (corriente continua/corriente alterna) especialmente diseñada para sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica sin ...seguir leyendo este artículo sobre energía »

LAMPARAS LED PARA LA ILUMINACION EXTERIOR

Desde hace dos años hemos visto como en navidad los ayuntamientos de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, han sustituido las luces de navidad convencionales (incandescentes) por luces de led. Una iniciativa que ha permitido un  gran ahorro de consumo de energía.

Además se han instalado lámparas led para la iluminación exterior en diferentes ciudades y pueblos, con  el mismo objetivo, sustituir las antiguas lámparas tradicionales, generalmente alógenos, de esta forma el gasto en energía es menor.

iluminacion exterior

José Fernández Alonso, en este sentido ha creado  una lámpara de microled, prevista para sustituir a las lámparas de vapor de sodio o de mercurio que en la actualidad se utilizan en las luminarias de alumbrado exterior, enorden a reducir drásticamente su consumo energético.

El objeto es conseguir una lámpara ...seguir leyendo este artículo sobre energía »

GASES DE EFECTO INVERNADERO: AVANCES PARA SU ELIMINACION

El cambio climático se produce en gran medida debido a la emisión de gases de efecto invernadero proveniente del uso de combustibles fósiles (petroleo, gas natural, carbón, …) para la producción de energía o el transporte. Debido a que esos procesos involucran la emisión de dióxido de carbono (CO2), la proporción del mismo ha aumentado considerablemente en los últimos 100 años desde aproximadamente 300 ppm a 379 ppm (2005). Se estima que aproximadamente 2/3 del CO2 liberado a la atmósfera proviene de procesos de combustión.

Aunque el dióxido de carbono, no es el gas de efecto invernadero más poderoso, sí es el más abundante, por lo tanto se señala a este como el gran responsable del cambio climático.

Diversos procesos o mecanismos se han propuesto para detener o ralentizar este proceso. Unos pasan por mejorar la eficiencia en el uso de energía, otros por aumentar la masa forestal o por el desarrollo de combustibles basados en productos vegetales. Pero se necesita algo más inmediato y eficiente.

contaminacion del aire

NUEVO SISTEMA DE REDUCCION O ELIMINACION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO:

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AHORRO DE ENERGIA EN LA CLIMATIZACION DE INTERIORES

El ahorro de energía que se podría conseguir por una buena optimización de la temperatura y la humedad relativa en ambientes interiores es muy sustancial.

Una tercera parte de la energía primaria se consume en edificios no industriales (viviendas, oficinas, hospitales y colegios), donde se utiliza para calefacción, refrigeración, iluminación y otros equipos eléctricos, este consumo de energía, es comparable a la utilizada en el sector del transporte. Por tanto, la energía consumida en edificios contribuye a la utilización de combustibles fósiles y a la producción de dióxido de carbono.

Eficiencia energetica y ahorro de energia

La Universidad de A coruña ha realizado una serie de trabajos de investigación para conseguir un ahorro energético en edificios existentes, para obtener una mejor certificacion energetica edificios existentes, y para ello ha desarrollado un nuevo procedimiento de obtención de las condiciones de temperatura y humedad relativa de ambientes interiores para la optimización del confort térmico y el ahorro energético en la climatización…

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RECICLAJE DE NEUMATICOS DE AUTOMOVILES PARA FABRICAR PLATOS DE DUCHA

En materia de reciclaje, si pensábamos que el reciclado era únicamente colocar los envases, cartones, vidrios, etc, en sus contenedores correspondientes, estábamos equivocados.  El último avance tecnológico en el campo del reciclaje, lo ha presentado una empresa española, Anguiano Poliuretanos, S.L., que ha inventado un plato de ducha mejorado debido a la incorporación en su fabricación de cargas flexibles procedentes de reciclados de neumáticos de automóviles.

Plato de ducha de neumaticos

La incorporación de una carga flexible, procedente del reciclado de neumáticos de automóviles en la fabricación de platos de ducha que mejore sus propiedades físicas y mecánicas conservando su apariencia física, propia de los platos convencionales de resina, pero con ventajas derivadas de la incorporación de dichas cargas al procedimiento de fabricación.

Está formado por la mezcla de material aglomerante a base de resinas + cargas de diferentes tipos de minerales + cargas flexibles obtenidas triturando o moliendo neumáticos usados.

Ventajas de un plato de ducha fabricado con neumáticos reciclados:

  • Disminución de la conductividad acústica reduciendo de esta manera la transmisión de ruido al piso inferior mientras se utiliza la ducha.
  • Disminución de la conductividad térmica ya que la sensación de frío en los pies al entrar en la ducha es menor.
  • Aumento de la resistencia al impacto mejorando así el comportamiento ante agresiones de choque (caídas de objetos, golpes en la manipulación, etc.)
  • Aumento de la resistencia a la flexión ya que es un producto algo más elástico que los convencionales, con lo que disminuye el riesgo de rotura en el transporte y manipulación.
  • Disminución del coste medio ambiental ya que se utiliza de un producto reciclado

Las proporciones de la mezcla para obtener la carga flexible a través del reciclado de neumáticos es:

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ENERGIA EOLICA Y SOLAR TERMOELECTRICA MODIFICADAS EN EL REAL DECRETO 1614/2010

La energía es un factor fundamental para el desarrollo de las sociedades, sin embargo, su uso debe estar regulado correctamente para mantener la estabilidad entre oferentes y demandantes de energía eléctrica.

El real decreto pretende resolver determinadas ineficiencias en la aplicación del anterior Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, para las tecnologías eólica y solar termoeléctrica.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha visto cumplido el compromiso por parte del gobierno español el desbloqueo de la situación en la que el sector eólico se encontraba al aceptar un recorte temporal, el pasado mes de julio, y excepcional de la retribución para las instalaciones eólicas activas a cambio de una mayor estabilidad regulatoria.

Con el nuevo Real Decreto se garantiza esa retribución a los parques eólicos a partir del 2013, no viéndose afectados por posibles revisiones futuras de las tarifas.

REAL DECRETO 1614/2010, de 7 de diciembre

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Constituye el objeto de este real decreto la regulación de determinados aspectos de carácter económico para las instalaciones de tecnologías eólica y solar termoeléctrica.

2. El presente real decreto será de aplicación a las instalaciones de los grupos b.1.2 y b.2.1 del artículo 2 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, así como a aquellas de potencia superior a 50 MW de las mismas tecnologías, cuya retribución estuviera vinculada a la de las anteriores.

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MICROALGAS PARA LA PRODUCCION DE BIOMASA

La utilización de microalgas para la producción de biomasa como otro tipo de energías renovables, es una idea antigua, que tuvo sus orígenes en la década de los 70 del pasado siglo, a raíz de la primera crisis del petróleo de 1973, realizándose trabajos de investigación en diversos laboratorios del mundo para tratar de producir biocombustibles líquidos o gaseosos.
La biomasa producida puede servir como materia prima para la obtención de biocarburantes, piensos y productos alimenticios, así como para futuras biorrefinerías. También puede utilizarse en funciones de sumidero de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno procedentes de instalaciones industriales, con mínimo riesgo para operarios y para el entorno.
A pesar del creciente interés por su cultivo todavía no se ha llegado a un sistema comercial capaz de producir biomasa de microalgas a precios competitivos para hacer viable desde un punto de vista económico la producción de biocombustibles.

Para lograr una alta producción de biomasa de microalgas, hay que controlar los siguientes factores limitantes:
a) Iluminación adecuada de las microalgas, necesaria para realizar la fotosíntesis y que la energía de la radiación luminosa se transforme en energía química para obtener electrones activados, entre otros productos.
b) Suministro continuo de CO2 durante la fase de iluminación de las microalgas, necesario para aceptar los electrones activados y producir las moléculas iniciales del metabolismo fotosintético (azúcares).
c) Eliminación del oxígeno formado en la fotosíntesis para no afectar por fotorrespiración la capacidad fotosinté-
tica de las microalgas.
d) Temperatura adecuada para el tipo de microalgas que se quiera cultivar (las hay psicrófilas, mesófilas y termófilas).
e) Nutrientes en proporción y cantidad adecuada.
f) Características físico-químicas del medio de cultivo (principalmente pH, conductividad y salinidad).
Como última novedad en este campo, y llegar a la producción de biomasa de microalgas a gran escala, la Universidad Politécnica de Madrid ha desarrollado el:

Fotobiorreactor laminar para la producción de microalgas.
biomasa produccion algas

Es un fotobiorreactor modular para producción de microalgas especialmente indicado para absorber gases de emisión de alto contenido en anhídrido
carbónico (CO2). Está basado en la recirculación continua de un medio líquido que contiene microalgas a través de láminas de tejido que facilitan la absorción de CO2 y la iluminación de las microalgas. La invención permite que dichos gases se puedan aportar al cultivo desde el interior de la cámara. Presenta las ventajas de que ofrece alta eficiencia en la iluminación de las algas, permite el fácil intercambio de CO2 desde los gases de emisión al cultivo y es aplicable a gran escala y con bajo coste.
FUENTE| ORGANISMO DE PATENTES | YOUTUBE
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