Eficiencia energética

ENERGIA SOLAR: PLANTA SOLAR COMBINADA DE TECNOLOGIA DE AIRE Y VAPOR

La energía solar es una de las energías renovables con más crecimiento en los últimos años, en buena parte por las primas generosas que se otorgaban a los propietarios de los paneles solares de esta fuente de energía. La energía solar sigue evolucionando, las investigaciones van encaminadas en desarrollar nuevas tecnologías con mayor eficiencia.

En ese sentido, la empresa ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, S.A, ha desarrollado una planta solar combinada de tecnología de aire y vapor, y que se propone como alternativa a las tecnologías existentes que usan un único receptor para la generación de vapor sobrecalentado mediante el aporte de energía solar.

energia solar

La planta solar se refiere a una planta solar con aplicación en los campos de la producción de electricidad, calor de proceso y combustibles solares, así como en los procesos termoquímicos, en la que se pretende combinar las tecnologías de receptor solar de aire y receptor solar de vapor saturado para la producción de vapor sobrecalentado.

Esta planta solar consiste en la producción de vapor sobrecalentado de alta eficiencia mediante la combinación de tres elementos:

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ENERGIA ELECTRICA GENERADA POR LA BIOMASA

La generación de energia electrica mediante la combustión/ gasificación/ pirólisis de biomasa es una de las opciones más conocidas. Son plantas térmicas (caldera + turbina + condensador) con sistemas de refrigeración, y evacuación eléctrica.

La biomasa no deja de ser la energía renovable más competitiva tras la eólica, y por la que ya anuncian su apuesta muchos fondos inversores en el mundo. El precio por megawatio (Mw) instalado de central de biomasa para generar electricidad supera en la actualidad los 3 millones de euros.
Estas plantas alcanzan rendimientos entorno al 30% de aprovechamiento del poder calorífico de la biomasa y pueden funcionar hasta 8.200 horas al año (4 veces más que otras renovables), lo que les confiere una alta calidad energética debida a su alta predictibilidad y baja variabilidad, ajustándose a la curva de la demanda.

energia electrica mediante biomasa

Es más representativo decir que una planta produce 200.000 Mwh al año, que decir que tiene 25 Mw de potencia. Aporta mucha seguridad y estabilidad al sistema y a la red, siempre que ésta pueda asumirla (que no pasa siempre). Generan energía eléctrica garantizada.

Como se encuentra dispersa por el territorio, disminuye las pérdidas de electricidad en su transporte, reduciendo su impacto, y brindando electricidad a zonas más desfavorecidas, y es ubicada próxima a los centros de consumo. Sin embargo es una opción normalmente muy poco subvencionada, cuya tarifa resulta considerablemente moderada respecto a otras energías renovables (y a otros países), que sí han recibido apoyo para su desarrollo.
Según el PER (2004-2010) la biomasa debía suponer el 60% del total de las energías renovables. Ahora mismo no se cumple más que el 17 % de los 2000 Mw previstos. Y el nuevo PANER (Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2010-2020) se ha vuelto a olvidar de la renovable que más empleo crea (cada Mw supone 9 empleos inducidos), siendo la única que incluso ve reducido su objetivo.
FUENTE | Fredi López Mendiburu

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QUE ES LA BIOMASA

PROCESOS INDUSTRIALES SIN CO2

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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BIOMASA, LA MEJOR DE LAS ENERGIAS RENOVABLES PARA EL MEDIOAMBENTE

La biomasa es de las energías renovables más desconocidas, a pesar de ser la más tradicional y la de mayor calidad en cuanto a su muy baja variabilidad y altísima predictibilidad. Desconocida a pesar de su enorme desarrollo tecnológico en los últimos lustros. Aunque la biomasa ha tenido éxito en países de alto nivel de vida como los escandinavos; y desconocida a pesar de la disponibilidad: hay mucha por aprovechar.

La sostenibilidad se basa en el equilibrio del manido triángulo entre los tres campos:



biomasa y sostenibilidad
Si pretendemos fomentar el aprovechamiento sostenible de esta forma de energía, tendremos que exponer sus beneficios desde un punto de vista medioambiental, económico y social. Hoy nos dedicaremos al punto medioambiental.


MEDIOAMBIENTALMENTE

La mejora y conservación del medio ambiente resulta evidente con un manejo adecuado y proporcional. La utilización de biomasa colabora con el control y reducción de emisiones (CO2, etc.). Aún en procesos de combustión, por ejemplo, el CO2 que se emite es igual o menor que el que ha sido absorbido por los vegetales en su crecimiento.
Además, la recolección de biomasa es una táctica muy eficaz para prevenir incendios y plagas, limpiando bosques y eludiendo quemas incontroladas de rastrojos y otros residuos. Rehuye el enterramiento de residuos y con un manejo adecuado, garantiza cobertura y nutrientes al suelo, evitando incluso fenómenos de erosión.
Por otro lado, ofrece alternativas de rotación de cultivos, favoreciendo la biodiversidad y un mejor aprovechamiento del territorio (puesta en valor de terrenos improductivos), evita contaminaciones y aumenta la potencialidad forestal de los bosques, con lo que eso supone para el medio ambiente.
FUENTE| Fredi López Mendiburu
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ENERGIA EOLICA: PALAS DE AEROGENERADOR MAS EFICIENTES

La energía eólica o eólica offshore tiene una gran importancia en el campo de las energías renovables, por debajo de la energía solar. Continuamente se están realizando investigaciones en las universidades, empresas privadas del sector energético y centros de investigación, que permiten dotar a este tipo de energía de mayor eficiencia, en gran medida por la aplicación de tecnología de gran precisión.
Una de estas aportaciones tecnológicas para mejorar la efectividad de los actuales aerogeneradores, es la invención que ha patentado la Universidad Politécnica de Madrid.


ENERGIA EOLICA
Se trata de una pala para aerogeneradores que permite desplegarse a los tramos retráctiles (2 ó 3), en función de la energía del viento disponible en el momento y la demanda eléctrica solicitada por Red Eléctrica .
FUENTE | ORGANISMOS DE PATENTES

PROCESOS INDUSTRIALES CON CO2 YA NO SERAN UN PROBLEMA

La gran preocupación que implican las emisiones de CO2 a la atmósfera y la entrada en vigor de protocolos, como el de> Kyoto, así como medidas gubernamentales en la materia, encaminadas a penalizar a aquellas empresas que más CO2 emitan a la atmósfera, justifica de por sí la iniciativa de cualquier invención que sea capaz de captar y eliminar mediante fijación, el CO2, generado en los procesos industriales.

Por esto, la Fundación Investigación e Innovación para el desarrollo social, ha patentado su innovación al respecto, “Eliminación del CO2, industrial mediante su fijación en bicarbonato sódico”, que consiste en la introducción de forma continua en un depósito de reacción, de las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes generados por cualquier instalación industrial (cementeras, centrales termoeléctricas, siderurgias, incineradoras, etc.), previa su filtración por un filtro de materia inorgánica.

procesos industriales sin emisiones de co2

Dentro del depósito de reacción se recepcionan los gases CO2 (dióxido de carbono), a temperatura y presión para que reaccionen con el agua existente dentro del tanque, saturada de acetato amónico CH3COONH4(ac). El CO2 diluido en el agua, forma ácido carbónico, quedando todos los iones del ácido carbónico, acético y amonio,en la disolución. A continuación se añade al depósito de reacción hidróxido sódico (NaOH), en exceso, para que se produzcan las siguientes reacciones químicas:

>CH3COONH4 + H2CO3 + 2 NaOH —– CH3COONa + NaHCO3 + NH3 + 2 H2O


Finalizada esta fase del proceso en el depósito de reacción, el bicarbonato sódico (NaHCO3) es recuperado por decantación.
El NH3 (amoniaco en gas), que se produce durante esta fase del proceso, se recupera y vuelve a ser introducida dentro del depósito de reacción para su reutilización de una forma continuada. El acetato sódico, se queda en la disolución y al reaccionar de nuevo con el amoniaco (NH3) que hemos recirculado, reacciona produciéndose el acetato amónico y desprendiéndose el hidróxido sódico que queda en la disolución para reaccionar de nuevo con el ácido carbónico, cuando se introduce el CO2.

Realmente es una buena noticia tanto para los sectores económicos como es el industrial, ya que le permitirá poder localizar sus instalaciones en cualquier zona industrial sin verse acotado por la emisión de CO2, y también para todos nosotros es muy buena noticia saber que la emisiones que se llevan a cabo pueden ser neutralizadas.

FUENTE | ORGANISMO DE PATENTES

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NANOTECNOLOGIA PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA

RECICLAJE, OTRA ALTERNATIVA DE LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El reciclaje podemos decir que consiste en el proceso al que se le somete a una materia o un producto ya utilizado para obtener nuevamente una materia prima o un nuevo producto. Por tanto, diríamos que el reciclaje consiste en la obtención de materias primas a partir de desechos. Por tanto, reducimos la contaminación, el volumen de residuos, a la vez que estamos generando riqueza a la economía de una manera sostenible.



Cada día más gente está concienciada y sabe que es de vital importancia contribuir a la conservación del medio ambiente. Sin embargo, no deja de sorprenderme cuando escucho a gente decir “¿para que voy a reciclar, para que unos pocos ganen dinero con esto?“.

Mi perplejidad ante estas conclusiones es absoluta. A esta persona no debemos negarle que sí que hay empresas que desarrollando dicha actividad, y por tanto contando con capital humano y tecnología para llevar a cabo la labor de reciclaje, sin duda, al final de año, su beneficio se verá reflejado en la cuenta de resultados de la empresa.

Esta empresa estaría dentro de la economía de la energía, pues desarrolla una actividad que tiene una transcendencia en la economía del país, pero siempre desde la perspectiva de crear otra vez esa materia prima y aprovechar los recursos para transformarlos nuevamente.

No podemos negarle a esta persona, que al igual que sucede con las eléctricas, las empresas de energía eólica, de energía solar, hasta el individuo que a título personal ha invertido en una placa solar fotovoltáica, van a tener un beneficio determinado. Pero aún así, debemos saber que gracias a estas empresas estamos contribuyendo a mejorar nuestro planeta, a hacer que nuestro modo de vida sea más sostenible en el tiempo, utilizando los recursos naturales que nos da la tierra para generar energía limpia, y a contaminar lo menos posible, utilizando materiales reciclados y biodegradables.

Esta reflexión que os hago, es porque precisamente ayer, viendo un reportaje me encontré con una idea muy original y reivindicativa. Plastiki, ¿habéis oído hablar de él?. Pues bien, es un proyecto hecho realidad por David Rotchild, que concienciado con la protección del medio ambiente y proteger a los mares de los vertidos contaminantes como es el plástico, se ha embarcado en el Plastiki para cruzar el océano pacífico, a bordo de este catamarán, fabricado con 12.500 botellas de plástico recicladas. Todo un acto reivindicativo, para mostrar a la humanidad que, el reciclado puede tener una empleabilidad total, solo hay que ser innovadores y creativos como David Rotchild y encontrar utilidades prácticas.

Y respecto a las personas que no ven la importancia que tiene reciclar, decirles que el plástico, un elemento infinitamente utilizado en nuestra vida, se encuentra formado por polímeros que son derivados del petróleo, de origen fósil y altamente contaminante, así como perecedero en el tiempo, que tarda unos 180 años en degradarse. Desgraciadamente, el océano Pacífico cuenta con una contaminación de unas 100 millones de toneladas de plástico, con el enorme impacto que esto supone para la naturaleza.


Por tanto, y como conclusión, ¿creéis que tiene tiene importancia el reciclaje en nuestras vidas?, ¿con el reciclado estamos respetando y cuidando al medio ambiente?…esperamos vuestros comentarios!!

FUENTES| THE PLASTIKI
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