viernes, 20 de julio de 2012

Pila de combustible española

Una pila de combustible española supera la meta de potencia marcada por Estados Unidos

Antonio Barrero F. Miércoles, 18 de julio de 2012
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Investigadores de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) han desarrollado un método de fabricación para uno de los componentes de una pila de combustible que permite a esta superar la meta de potencia marcada por el departamento de Energía de Estados Unidos para 2017. La técnica, que ha sido patentada, podría utilizarse de forma industrial a bajo coste, según la UNED.
Una pila de combustible española supera la meta de potencia marcada por Estados Unidos El investigador del departamento de Física Matemática y de Fluidos de la UNED Pedro Luis García Ybarra lo explica con nitidez: “en el área de las pilas de combustible, el departamento de Energía de Estados Unidos planteó unos objetivos que deberían alcanzarse entre 2017-2020; pues bien, algunos de estos ya los hemos superado en nuestro laboratorio”. El grupo español de investigadores ha alcanzado así, con una carga ultra-baja de platino de 0,01 mg/cm2 en los electrodos, "una alta utilización de platino que permite generar 10 kW/g de platino, unas cifras que mejoran sensiblemente las previstas por el departamento norteamericano (8 kW/g con una carga de platino diez veces superior, de 0,125 mg/cm2)".
Según informa DivulgaUNED, normalmente, las pilas de combustible generan electricidad a partir de hidrógeno y aire y producen asimismo un "residuo", vapor de agua, que no contamina (un motor de combustión interna de gasolina o gasóil genera también energía, pero su residuo –el CO2– sí es contaminante). El secreto está en cómo producir hidrógeno (elemento que no se encuentra aislado en la naturaleza, sino siempre asociado a otros, como los hidrocarburos o el agua, que es H2O). Y solo es posible generar hidrógeno limpio si lo sacamos del H2O empleando para ello energías renovables (a eso se le llama hidrólisis de agua y puede ser ejecutada mediante, por ejemplo, energía eólica o solar). Así, dice la UNED, "la contaminación en este ciclo energético se reduciría a niveles mínimos".
Ensamblaje-membrana-electrodos (MEA)
Pero volvamos a este caso concreto. Para superar el rendimiento marcado por las autoridades norteamericanas, los científicos de la UNED han optimizado un elemento de la pila polimérica denominado MEA (Ensamblaje Membrana-Electrodos): "este componente es común a todas las pilas de combustible poliméricas”, afirma José Luis Castillo, investigador del departamento de Física Matemática y de Fluidos de la Universidad Nacional a Distancia. El resultado ha sido patentado por los investigadores como una "metodología para depositar capas delgadas y nanoestructuradas de electrocatalizador sobre los electrodos, que se unen por simple contacto a ambos lados de la membrana polimérica, constituyendo el MEA".

Facilidad para ser escalado
Gracias a la metodología utilizada para la deposición de la capa catalítica (electrospray) se consigue aumentar considerablemente el rendimiento. “Hemos sido capaces de controlar las propiedades morfológicas (porosidad y rugosidad) del material generado por las partículas cuando se depositan, aumentando sustancialmente la superficie activa”, asegura Castillo, y añade: “como el rendimiento depende de la superficie de las partículas catalíticas expuesta al gas reactivo, y esta se ha hecho muy grande, hemos alcanzado un elevado rendimiento”. Otra de las ventajas del procedimiento es –según la UNED– su "facilidad para ser escalado, es decir, que estos componentes de las pilas pueden reproducirse a escala industrial a bajo coste, evitando las dificultades registradas con otras metodologías".

Automoción, almacenamiento de energías renovables
El coste del catalizador de platino supone más del 30% del valor total de una pila. De ahí que construir pilas de combustible a precios competitivos sea uno de los retos más ambiciosos a los que se enfrenta la comunidad investigadora. Según la UNED, "con pilas baratas podría generalizarse su uso en automoción, sustituyendo los motores de combustión interna por motores eléctricos alimentados por una pila de combustible". Abaratando costes, también podría explotarse otra de sus posibles aplicaciones: dar solución al problema de la discontinuidad y la adecuación a la demanda energética que presentan las energías renovables. Actualmente, los acumuladores eléctricos (baterías) solucionan el problema, "pero las pilas de combustible serían una medida más sencilla y económica", asegura UNED.

Más de mil horas
Según García Ybarra, "una de las ideas es utilizar el exceso de electricidad generado en las horas valle de demanda para, mediante la hidrólisis del agua, producir hidrógeno y almacenarlo; así, cuando llegue una hora pico de demanda, se conectaría la pila de combustible para conseguir una generación adicional de electricidad, y, de esta forma, se consigue estabilizar la producción de energía mediante fuentes renovables”. Junto al reto de abaratar componentes, los científicos tienen por delante conseguir que estos sean duraderos. De momento, una de las pilas desarrolladas por los investigadores de la UNED lleva funcionando más de mil (1.000) horas de forma ininterrumpida.

En dieciséis horas
La técnica fue patentada en solo dieciséis días, para que pudiera presentarse en el congreso A Grove Fuel Cell Event, celebrado el pasado mes de abril en Berlín (Alemania). “Una vez que patentas, puedes hacerlo público”, recalca García Ybarra. Para realizar este trabajo, la UNED cuenta con el apoyo del agente de la propiedad industrial Clarke Modet & Co (fundada en el siglo XIX). Los técnicos de la firma trabajaron con los autores para redactar la patente de la forma más sólida posible. “Nosotros les dimos los datos para que escribieran el texto y ellos se encargaron de redactarla en la forma típica de patente”, indica el investigador. Ybarra señala que "en el congreso de Berlín, fueron los expertos japoneses los que más se interesaron por el método desarrollado por la UNED". [En la imagen, fragmento de la ilustración de Irene Cuesta/SINC].

Por :Enegías Renovables, El periodismo de energías limpias.

martes, 17 de julio de 2012

Pelea por dominar el mundo de la energía.

Todas las energías que el hombre descubre, piensa cada cual que la suya, su sistema es el mejor, y que todos los demás están demás. El puro egoísmo hacen que la pelea sea continua, nadie quiere ver lo que aporta el otro, solo ve lo que aporta el y lo suyo es lo mejor. Pero el mercado es el que decide, pero el mercado no conoce lo que hay, la gente está ciega y engañada. Porque todos quieren el poder y el dinero. Es difícil ponerse de acuerdo, pero son más los puntos que unen que los que separan al sector de la energía, con esfuerzo y dedicación se puede lograr que todos tengan su espacio. Sin energía no hay nada, y la energía lo es todo. Si esto es así los que tienen la energía tienen el poder, sería maravilloso que algún día ellos gobernasen el mundo quizás de esta manera desaparecerían los egoísmos, y no necesitariamos a nadie que se ocupase de las envidias para que el mundo funcionase. Todo el que no produce, no hace falta en la sociedad, quien vende aire recoje tempestades lo que sucede en estos días.

Energía Biomasa

Es en los pueblos donde se puede aplicar este sistema de energía, para poder satisfacer las necesidades del pueblo, y poder realizar un consumo sostenible, como no contaminante, y respetuoso al mismo tiempo con la naturaleza.

La Cogeneración de energía

viviendas-sostenibles-VPO-cogeneracion
Salburua es un distrito residencial de Vitoria-Gasteiz (España), allí se ha construido un imponente edificio con 242 viviendas sociales que, ademas de por su color rojo, destaca por tener una huella de carbono menor a los de su especie. La clave de este logro la encontramos en que funciona utilizando la cogeneración, es decir, obteniendo simultáneamente energía eléctrica y energía térmica útil (agua caliente sanitaria).

¿Qué ventajas tiene la cogeneración en grandes edificios?

Básicamente la cogeneración funciona tomando la energía liberada durante el proceso de la quema de combustible, para calentar el espacio o agua, y convertirla luego en electricidad, aumentando considerablemente la eficiencia energética en un único proceso.
Cuanto mayor sea un edificio, mayor será la energía que se desperdicie en el proceso de calentamiento, y más electricidad puede ser generada aprovechando el calor residual. De esta manera con la cogeneración se evita que una cantidad importante de la energía térmica se pierda.
Ese es el motivo por el cual este edificio de viviendas es más sostenible/sustentable. En él se producen 109kW para calefacción, y unos 70kW de eléctrica. Cuando se genera más energía de la necesaria, esa electricidad puede ser vendida a la red.
Formalmente en el proyecto destaca una torre de 20 plantas situada en su extremo sur-oeste, y un bloque continuo que traza una U, de 4 a 7 pisos de altura, cerrando el resto de la parcela y creando un interior que funciona como una continuidad del espacio urbano. Hemos añadido también algunos planos.



El mayor aprovechamiento de la energía es otro de los retos a la hora de usar la energía de forma sostenible. Donde los costes también pueden ser mucho menores, después de una puesta en marcha y mantenimiento eficiente. Es la energia más adecuada para los edificios. Siempre coexistir con otros sistemas  de energías limpias.

lunes, 16 de julio de 2012

Energía a partir de canales de riego y desechos.


Gobierno alista plan para generar energía renovable a partir de canales de riego y desechos

Los ministerios de Agricultura y Energía avanzan en la elaboración de un plan para generar energía renovable a partir de los canales de regadío y los desechos agropecuarios y forestales, entre otros. Se trata de un tema que vienen estudiando hace cuatro meses y recientemente ambas carteras formaron una comisión abocada al plan, adelanta el ministro de Agricultura, Luis Mayol. “Estamos trabajado con el ministro de Energía. Hay una tremenda capacidad de generación de energía renovable, desde el punto de vista agrícola”, especialmente en canales de regadíos, haciendo pequeñas minicentrales, detalla el ministro.
¿El potencial? “Si lográramos utilizar toda nuestra capacidad de canales de riego para producir este tipo de energía, son 1.400 MW y lo que utiliza Chile son 6.000 MW”, ejemplifica el ministro.
La construcción de estas minicentrales “tendrían que hacerlas las asociaciones de regantes o particulares. Estamos viendo cómo buscamos financiamiento para ello y posteriormente habría que inyectarlo al sistema”, indica Mayol.
Se trata de sistemas hídricos diseñados para obtener energía a partir de pequeños cauces de agua, utilizando una turbina conectada a un generador. Se ubican generalmente sobre el mismo cauce y el funcionamiento es similar a las minicentrales de pasada, pero considera equipos de menor envergadura y con una instalación más sencilla.
No sólo eso. La idea también es generar energía a partir de desechos de ciertas producciones agropecuarias, como “los purines de las lecherías y los desechos de las podas de la siembras de maíz y de trigo. Hay mucho material para poder producir energía limpia, renovable”, explica Mayol.
Esto consiste en la degradación de biomasa a través de procesos metabólicos sin presencia de oxígeno, lo que genera biogás. De esta manera se puede producir energía a partir de desechos agropecuarios, que de otro modo pasarían a ser residuos. El ministro explica que “se ha avanzado bastante” con el tema y asegura que el objetivo es terminar el trabajo “lo antes posible”.
 Por Carla Alonso B.

Arquitectura Tela

Lona Duraskin Arquitectura Tipo I PVDF

Lona Duraskin Arquitectura Tipo I PVDF, Santiago

Sergatex S A, Santiago, Chile. Lona para arquitectura textil e instalaciones permanentes. Tejido de Polyester recubierto con PVC co
Grupo: Tela de toldo

Descripción

Lona Duraskin Arquitectura Tipo I PVDF
Lona para arquitectura textil e instalaciones permanentes. Tejido de Polyester recubierto con PVC con acabado PVDF para dificultar el encapsulamiento de micropartículas. Hilado especial "Lowick" de baja capilaridad, para impedir la penetración de hongos o contaminantes por las orillas y perforaciones. Homologación TIPO I. Garantía 10 años, vida útil 15~20 años.

 Por: Albiz

Son  cosas que no se saben apreciar:
Este sistema de construción de estructuras de tela, unido a las celulas fotovoltaicas, es todo un mundo por descubrir y desarrollar, sobre todo en zonas deserticas.
Por: Savia


Son construciones para zonas que no han de perdurar por siempre en el tiempo.

Biocarbono

El encarecimiento del crudo ha hecho que se empiece a apostar por los biocarburantes. Hasta ahora los más conocidos eran el bioetanol y el biodiésel producidos a partir de materias primas, pero la necesidad de seguir innovando en este sector ha llevado al surgimiento de biocarburantes de segunda generación. Éste es el caso del combustible generado a partir de calentar biomasa.

El biocarbono o biocarbón es lo que se obtiene al calentar biomasa. Cuando se queman los desechos de plantas o cultivos se libera el dióxido de carbono que las plantas almacenaron durante su vida, del mismo modo que lo hace la composta. Lo ideal sería encontrar una forma de evitar que ese bióxido de carbono regrese a la atmosfera. Hay una manera de hacerlo usando un proceso que se llama pirolisis, en el cual las plantas se calientan en un ambiente libre de oxígeno. Este proceso libera gases volátiles y una sustancia terrosa y gruesa que puede usarse para hacer plásticos o combustibles.

Los desechos de la planta se convierten en biocarbono que puede ser usada para enriquecer las tierras de cultivo, lo cual incrementa el contenido de carbón de la tierra y le ayuda a retener la humedad. Se ha demostrado que con este proceso el CO2 no regresa a la atmósfera y permanece en los productos resultantes de la pirolisis, así que esta tecnología no sólo evita que el bióxido de carbono regrese a la atmósfera sino que también produce un combustible sustituto y el proceso produce suficiente biogás para operarse a sí mismo.
Por: Diario Ecológico

Energía Undimotriz

Tipos de energía (3): Mareomotriz, undimotriz y nuclear
Ejemplos: Las olas, las mareas.
ENERGÍA UNDIMOTRIZ
La energía undimotriz es la energía producida por el movimiento de las olas. Es menos conocida y extendida que la mareomotriz, pero cada vez se aplica más.
Tipos de energía (3): Mareomotriz, undimotriz y nuclear
Algunos sistemas pueden ser:
Un aparato anclado al fondo y con una boya unida él con un cable. El movimiento de la boya se utiliza para mover un generador. Otra variante seria tener la maquinaria en tierra y las boyas metidas en un pozo comunicado con el mar.
Un pozo con la parte superior hermética y la inferior comunicada con el mar. En la parte superior hay una pequeña abertura por la que sale el aire expulsado por las olas. Este aire mueve una turbina que es la que genera la electricidad.

Centrales Hidroeléctricas

Las centrales hidroeléctricas

 
Saber más Impacto en el medio de las centrales hidroeléctricas
Durante la fase de producción, las centrales hidroeléctricas prácticamente no contaminan. Pero el impacto paisajístico del embalse es brutal. Además, al con...
Esta energía es generada por el Sol. Calienta las masas de agua del mar, es decir, aumenta su energía interna, las evapora, formándose las nubes, que a su vez devuelven el agua al suelo con la lluvia y la nieve, originando los arroyos y los ríos.
Las centrales hidroeléctricas se instalan en el curso de los ríos junto a presas capaces de embalsar suficiente cantidad de agua. En el fondo de la presa se abren unas tuberías que canalizan el agua a presión hasta las turbinas.
Cuando este chorro de agua a presión empuja las palas de la turbina, su energía potencial se transforma en energía cinética de rotación. De esta forma se consigue el movimiento de las aspas de la turbina y se genera la corriente eléctrica en el generador.
En estas centrales la energía cinética del agua en movimiento es transformada en energía eléctrica. La potencia de este tipo de centrales depende del desnivel del agua en la presa y del caudal que atraviesa la turbina.
En las zonas de montaña hay muchos ríos pequeños, de curso accidentado, cuyo caudal no permite el establecimiento de grandes centrales hidroeléctricas, pero sí su aprovechamiento energético por medio de minicentrales, instalaciones cuya potencia es inferior a 10 MW.
En conjunto aportan una cantidad de energía importante y su impacto medioambiental es mucho menor. 
Por:Kalipedia

domingo, 15 de julio de 2012

Calentador Solar

Otro tipo de tecnología para aprovechar el calor solar. Una de la técnicas más sencillas, y económicas, de mínimo mantenimiento.

Térmicas








Como podemos observar la térmicas juegan también un papel importante en la aportación de energía, sobretodo en aquellos lugares donde el astro sol, predomina en todo su esplendor. El concentrador solar, altas temperaturas, ideal par el llamado cinturón solar.

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