Una gigantesca tubería de energía solar revelada por investigadores de Vancouverpodría poner fin al problema de la sequía en California.El estado de California como sabemos ha tenido una gran de sequía durante años, se planteó un prototipo de tubería que ayudara a resolver los problemas para filtrar el agua de mar.A diferencia de los sistemas de filtración que ya se utilizan, se usarían filtraciones electromagnéticas para recoger el agua potable sin tenerun efecto adverso sobre los océanos en sí.El sistema es más eficiente con la energía que se basa en la energía solar y a la vez también ayuda a reducir su impacto en el medioambiente, así funcionaria el sistema y lo más interesante de la tubería, es que está destinado a ser un lugar donde las comunidades pueden pasar el rato, tomar un baño enlas aguas termales, y a la vez ver el sistema hacer su trabajo.Todo se va completamente fuera de la red mediante la recolección de energía a través de paneles solares y proporcionar agua limpia mediante la filtración del agua de mar que lo rodea.Ese dispositivo está diseñado para eliminar las partículas del aire para ayudar a las personas y no tengan que sufrir de problemas cardíacos,defectos cognitivos y otros problemas causados por la inhalación de emisiones de combustibles fósiles. Esta tubería mientras tanto elimina la sal que hace que el agua de mar sea imbebible.Eso probablemente no será sostenible a largo plazo, y podría simplemente demorar el aparentemente inevitable cambio climático apocalipsis,pero al menos ayuda. Según los ingenieros de Khalili , su diseño, será una larga cosa brillante visible desde el muelle de Santa Mónica,es que capaz de generar 10.000 MWh cada año, lo que a su vez producirá 4.500 millones de litros de agua potable. Dada la actual sequía en toda California,y la escasez de agua en general, una variedad de micro generadores urbanos como este puedecomplementar la generación de energía a escala de servicios públicos.Información del proyecto:La tubería: Una sumisión hacia la Competencia del diseño generador de iniciativa de Arte de la tierrapara Santa Monica
Localización del equipo: vancouver, canadaEnergía tecnológica: Paneles FotovoltaicosTecnología de agua: desalinización electromagneticaCapacidad anual: 10,000MWH to generate 4.5 billones de litros de agua potableBibliografia: https://www.inverse.com/article/23436-giant-pipe-california-droughthttp://www.designboom.com/art/solar-powered-pipe-2016-land-art-generator-initiative-khalili-engineers-08-25-2016/http://inhabitat.com/solar-powered-pipe-desalinizes-1-5-billion-gallons-of-clean-drinking-water-for-california/
Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Fuentes de Energía Renovable de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En este espacio comentamos notas de actualidad sobre temas de energía relevantes para Baja California Sur, para México y también notas de relevancia internacional. Coordinación: Dr .Alfredo Bermúdez
viernes, 11 de noviembre de 2016
ESTA TUBERÍA ALIMENTADA POR ENERGÍA SOLAR PODRÍA PONER FIN AL PROBLEMA DE LA SEQUÍA DE CALIFORNIA
Nuevo récord de eficiencia para una célula multi-unión de silicio: 30,2%
Nuevo récord de eficiencia para una célula multi-unión de silicio: 30,2%
Si ayer era el fabricante chino Trina Solar el que anunciaba un récord para un panel de silicio multicristalino, hoy son Investigadores del Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energía Solar (Fraunhofer ISE) y de la compañía austriaca Grupo EV (EVG) los que explican cómo han conseguido fabricar con éxito una célula solar multi-unión basada en silicio, con dos contactos y una eficiencia que excede los límites teóricos de las células de silicio.
Foto: Fraunhofer ISE/A. Wekkeli
Para lograrlo, los investigadores han utilizado un proceso denominado “unión directa de oblea” para transferir micras de material semiconductor III–V (así llamado porque se trata de semiconductores de los grupos III a V de la tabla periódica de los elementos) al silicio, una técnica bien conocida en la industria de la microelectrónica a la hora de fabricar chips de ordenadores. Después de la activación del plasma, las superficies de la subcélula se unen en vacío aplicando presión. Los átomos en la superficie de la subcélula III-V se unen con los átomos de silicio, creando un dispositivo monolítico.
La eficiencia alcanzada presenta un primer resultado para este tipo de células multi-unión basadas en el silicio. La complejidad de su estructura interna no se evidencia por su aspecto exterior. De hecho, la célula tiene un contacto frontal y trasero simple, como una célula solar de silicio convencional y por lo tanto se puede integrar en módulos fotovoltaicos de la misma manera.
“Trabajamos con métodos para superar los límites teóricos de las células de silicio”, afirma Frank Dimroth, jefe de departamento en el Fraunhofer ISE. “Es nuestra larga experiencia con las tecnologías del silicio y los semiconductores III–V lo que nos ha permitido alcanzar este hito hoy”. El laboratorio de calibración del Fraunhofer ISE ha medido una eficiencia del 30,2% para una célula multi–unión de III–V/Si de 4 cm2. Para hacerse una idea de lo que supone el salto, la mayor eficiencia de una célula de silicio puro hasta la fecha era de 26,3%, y el límite de eficiencia teórica para este tipo de células es del 29,4%.
La eficiencia alcanzada presenta un primer resultado para este tipo de células multi-unión basadas en el silicio. La complejidad de su estructura interna no se evidencia por su aspecto exterior. De hecho, la célula tiene un contacto frontal y trasero simple, como una célula solar de silicio convencional y por lo tanto se puede integrar en módulos fotovoltaicos de la misma manera.
“Trabajamos con métodos para superar los límites teóricos de las células de silicio”, afirma Frank Dimroth, jefe de departamento en el Fraunhofer ISE. “Es nuestra larga experiencia con las tecnologías del silicio y los semiconductores III–V lo que nos ha permitido alcanzar este hito hoy”. El laboratorio de calibración del Fraunhofer ISE ha medido una eficiencia del 30,2% para una célula multi–unión de III–V/Si de 4 cm2. Para hacerse una idea de lo que supone el salto, la mayor eficiencia de una célula de silicio puro hasta la fecha era de 26,3%, y el límite de eficiencia teórica para este tipo de células es del 29,4%.
Tres subcélulas apiladas
La célula multi–unión de III–V/Si está constituida por una secuencia de subcélulas apiladas una encima de la otra. Los llamados “diodos de túnel” conectan internamente las tres subcélulas de galio-indio-fosfuro (GaInP), arseniuro de galio (GaAs) y silicio (Si), que abarcan el rango de absorción del espectro del sol. La célula superior de GaInP absorbe la radiación entre 300 y 670 nanómetros. La subcélula del medio, GaAs, absorbe la que va entre los 500 y los 890 nm. Y la del fondo, la de silicio, la radiación comprendida entre los 650 y los 1.180 nm.
Las capas III–V son primero depositadas epitaxialmente sobre un sustrato de GaAs y luego unidas a la estructura de la célula solar de silicio. Después se saca el sustrato de GaAs y se coloca el contacto frontal y trasero, además de un revestimiento antirreflectante. “La clave del éxito fue hallar un proceso de fabricación que produce una superficie lisa y altamente dopada que es adecuada para la unión de obleas y para aplicar las diferentes necesidades de silicio y de semiconductores III–V”, explica Jan Benick, jefe del equipo del Fraunhofer ISE. “Confiamos en nuestra experiencia de décadas en investigación en el desarrollo de las células solares de silicio de mayor eficiencia”.
El director del instituto, Eicke Weber, se muestra “satisfecho de que Fraunhofer ISE haya logrado tan convincentemente romper el techo de cristal de un 30% de eficiencia con esta célula. Con este logro hemos abierto la puerta para nuevas mejoras de eficiencia de células basadas en el largamente probado silicio”.
“La célula multi–unión III-V / Si es una demostración impresionante de las posibilidades de nuestro grupo ComBond® para la unión libre de resistencia de diferentes semiconductores sin el uso de adhesivos”, dice Markus Wimplinger, director de Tecnología Corporativa y de IP del Grupo EV. “Desde 2012, hemos estado trabajando estrechamente con Fraunhofer ISE en este desarrollo y hoy estamos orgullosos de los excelentes logros de nuestro equipo”.
La célula multi–unión de III–V/Si está constituida por una secuencia de subcélulas apiladas una encima de la otra. Los llamados “diodos de túnel” conectan internamente las tres subcélulas de galio-indio-fosfuro (GaInP), arseniuro de galio (GaAs) y silicio (Si), que abarcan el rango de absorción del espectro del sol. La célula superior de GaInP absorbe la radiación entre 300 y 670 nanómetros. La subcélula del medio, GaAs, absorbe la que va entre los 500 y los 890 nm. Y la del fondo, la de silicio, la radiación comprendida entre los 650 y los 1.180 nm.
Las capas III–V son primero depositadas epitaxialmente sobre un sustrato de GaAs y luego unidas a la estructura de la célula solar de silicio. Después se saca el sustrato de GaAs y se coloca el contacto frontal y trasero, además de un revestimiento antirreflectante. “La clave del éxito fue hallar un proceso de fabricación que produce una superficie lisa y altamente dopada que es adecuada para la unión de obleas y para aplicar las diferentes necesidades de silicio y de semiconductores III–V”, explica Jan Benick, jefe del equipo del Fraunhofer ISE. “Confiamos en nuestra experiencia de décadas en investigación en el desarrollo de las células solares de silicio de mayor eficiencia”.
El director del instituto, Eicke Weber, se muestra “satisfecho de que Fraunhofer ISE haya logrado tan convincentemente romper el techo de cristal de un 30% de eficiencia con esta célula. Con este logro hemos abierto la puerta para nuevas mejoras de eficiencia de células basadas en el largamente probado silicio”.
“La célula multi–unión III-V / Si es una demostración impresionante de las posibilidades de nuestro grupo ComBond® para la unión libre de resistencia de diferentes semiconductores sin el uso de adhesivos”, dice Markus Wimplinger, director de Tecnología Corporativa y de IP del Grupo EV. “Desde 2012, hemos estado trabajando estrechamente con Fraunhofer ISE en este desarrollo y hoy estamos orgullosos de los excelentes logros de nuestro equipo”.
https://www.ise.fraunhofer.de/en/press-and-media/press-releases/press-releases-2016/30-2-percent-efficiency-new-record-for-silicon-based-multi-junction-solar-cell
http://elperiodicodelaenergia.com/fraunhofer-ise-logra-un-nuevo-record-de-eficiencia-del-302-con-una-celula-solar-multiunion-de-silicio/
http://www.energias-renovables.com/articulo/nuevo-record-de-eficiencia-para-una-celula-20161109
sábado, 5 de noviembre de 2016
Durante noviembre, Baja California Sur tendrá el precio más
caro de gas LP en todo el país.
La Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, señaló desde agosto del año pasado, que el costo
del gas LP tendría una disminución de 1.28 pesos por kilogramo, por lo que se esperaba
que al término de este año 2016, dicha disminución sea un beneficio para Baja
California Sur.
Recientemente la Secretaría de Economía indicó a través
del Diario Oficial de la Federación, (DOF), que el precio del kilogramo, (kg)
del gas Licuado de Petróleo, (LP) tendrá cambios en sus precios, precisando que
uno de los 2 únicos estados que tendrán el precio más caro en todo el país, será
Baja California Sur.
La media península tendrá uno de los montos más elevados
de gas LP a partir de noviembre, con un precio aproximado de 14.90 pesos.
La secretaria de hacienda y crédito público, dio a
conocer mediante el Diario Oficial de la Federación; el acuerdo por el que se fija el precio máximo
para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de
noviembre de 2016, que consta de lo siguiente:
Primero.- El precio máximo de venta de gas licuado de
petróleo al usuario final para el mes de noviembre de 2016, determinado conforme
a los considerados del presente Acuerdo, será el que corresponda a cada una de
las regiones, según el siguiente cuadro.
Segundo.- Los municipios y estados que conforman cada una
de las regiones a que se refiere el Punto Primero del presente Acuerdo, son los
que se establecen en el Punto Segundo del Acuerdo por el que se fija el precio
máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes
de enero de 2008, publicado el 31 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de
la Federación.
Este acuerdo entro en vigor a partir del 1 de noviembre
de 2016.
Finalmente, la dependencia
expresó que, esta medida, se mantendrá durante todo el presente año 2016, con
el fin de crear competencia en el mercado de gal LP, provocando de esta manera,
una baja en el uso de estos hidrocarburos a nivel internacional y con ello
obtener mejores precios para nuestro país.
viernes, 4 de noviembre de 2016
No se construirá ninguna central nuclear, de carbón o de gas en las próximas décadas en España
Lo dice la Asociación Española de la Industria Solar
Termoeléctrica (Protermosolar) en un comunicado que acaba de difundir.
Protermosolar reúne a una cincuentena de empresas "que representan toda la
cadena de valor del sector: promotores, constructores, fabricantes de
componentes, ingenierías, consultoras, centros de Investigación, etc.".
En su comunicado, la asociación le da la bienvenida al nuevo
ministro de Energía, Álvaro Nadal, y le pide "que solucione urgentemente
el problema de la inseguridad retributiva que contiene el sistema actual y que
tanto perjudica a las empresas".
Desde Protermosolar damos la enhorabuena a Álvaro Nadal por
su nombramiento y esperamos que durante su gestión se recupere el diálogo y se
corrija, en la medida de lo posible, el desequilibrio generado en la pasada
legislatura en perjuicio de las renovables. En este sentido, solicitamos al
nuevo ministro, que solucione urgentemente el problema de la inseguridad
retributiva que contiene el sistema actual y que tanto perjudica a las
empresas.
También nos gustaría -explican desde la asociación- que
fuera consciente de que las renovables son el futuro, mientras que las
tecnologías convencionales son el pasado (no se construirá ninguna central
nuclear, de carbón o de gas en las próximas décadas en España) y que actúe en
consecuencia apoyándose en un sector que tan eficazmente puede contribuir al
desarrollo económico del país y a la proyección exterior de sus empresas. Por
ello, y ante el progresivo e inexorable incremento de contribución de las renovables,
tanto por la nueva potencia añadida como por el cierre de centrales
convencionales obsoletas, pedimos al Ministro que entienda que la generación
con almacenamiento es un producto distinto de la generación variable, que
aporta mayor valor al sistema y, por tanto, que se planifique con mentalidad de
largo plazo dando una cabida relevante a la gestionabilidad de las renovables”.
Tesla / SolarCity lanzan el primer tejado con células solares integradas
El CEO de Tesla, Elon Musk, ha
presentado el primer producto fruto de la reciente unión de Tesla y
SolarCity, un techo con células solares integradas. A diferencia de los paneles
solares tradicionales montados sobre el tejado, este nuevo techo solar es
un sistema integrado que elimina la necesidad de paneles solares independientes.
Las células fotovoltaicas se encajan justo en la cubierta dando un
atractivo y elegante acabado. La idea es combinar este nuevo tejado solar
con la batería powerwall ya en el mercado para cubrir todas las necesidades de
energía de una casa, con energía limpia.

la empresa espera que este nuevo tejado solar sea más fácil de instalar y más rentable para sus propietarios. Su objetivo es fabricar techos solares mejores que los tejados tradicionales, que generen electricidad limpia, con un mejor aislamiento y con un precio menor que un techo normal.
Un componente clave para la funcionalidad del techo solar es su combinación con un sistema de almacenamiento de energía — es decir, con el sistema Powerwall de Tesla. Ambos están diseñados para conectarse con el sistema solar, así como con otras fuentes de energía. Elon también anunció una nueva Powerwall 2.0, con capacidad de 14 kWh, cuyo precio rondará los 5.000 $.
Los techos se
fabrican en cuatro estilos diferentes, con la idea de que simulen techos
convencionales. Su fabricación incluye una tecnología para adornar materiales
especiales llamada hidroimpresión, de manera que los techos sean
visualmente como techos clásicos.
Minicasas escondidas en mitad del bosque para desconectar del móvil
A un
estudiante de la Escuela de Negocios y a otro de Derecho en la Universidad de
Harvard se les ocurrió una original forma de popularizar estas construcciones
mostrando sus ventajas a los urbanitas. Con ayuda de estudiantes de diseño de
esa prestigiosa universidad estadounidense, crearon
unas viviendas de 15 metros cuadrados que ofrecen todas las comodidades de un
hogar gracias a sus paneles solares.
Habitar
en hogares de pequeñas dimensiones que se abastecen con la energía de
fuentes renovables y pueden aparcarse en cualquier parte. Las sostenibles minicasas
portátiles se están convirtiendo en una alternativa de vivienda
sostenible para los amantes de la naturaleza y ya se pueden comprar hasta
por internet.
La
energía solar sirve para iluminar el hogar y provee de energía al
retrete eléctrico, mientras una pequeña bombona de propano calienta el agua.
Con el fin de que sus ocupantes se relajen por completo, ninguna de ellas
dispone de wifi, están ubicadas en zonas donde apenas hay cobertura y se anima
a sus inquilinos a encerrar sus móviles en una caja para disfrutar del
entorno.
Tras
construirlas, las han escondido en el bosque para que sus inquilinos disfruten de una experiencia única durante
unos días. La idea, fraguada en el Harvard Innovation Lab, no ha podido salir mejor. Aquel proyecto universitario se
ha convertido en Getaway, una ‘startup’ que alquila esas peculiares
viviendas y que ya ha recaudado 1,2 millones de dólares (un millón de euros) en dos rondas de
financiación.
Por solo
99 dólares la noche (unos 90 euros), aquellos que quieran vivir unas vacaciones
diferentes pueden alquilar estos peculiares apartamentos. Eso sí, el metro
cuadrado cuesta caro: ninguna de las miniviviendas supera los 20 metros.
Con
Getaway, pretenden impulsar el movimiento de las pequeñas casas
sostenibles que ofrecen un estilo de vida diferente.
Su primera idea era construir una comunidad completa de ciudadanos que vivieran
en ellas. Sin embargo, decidieron apostar primero por alquilarlas como
alojamiento vacacional para seducir a los más jóvenes mientras intentan que
alguna ciudad estadounidense les conceda los permisos necesarios para construir
un auténtico pueblo de construcciones portátiles.
http://es.makemefeed.com/2016/11/03/minicasas-escondidas-en-mitad-del-bosque-para-desconectar-del-movil-4192661.html
miércoles, 26 de octubre de 2016
SOL + AGUA = HIDRÓGENO RENOVABLE
La compañía estadounidense Hypersolar ha desarrollado un prototipo de generación de hidrógeno base de energía solar y agua residual. El prototipo se podría escalar comercialmente para la generación de hidrógeno en puntos de distribución.El dispositivo utiliza tecnología de punta para producir hidrógeno utilizando sólo la energía solar y cualquier tipo de agua, incluso contaminada.
La empresa Hypersolar se centra en la producción de hidrógeno a bajo costo, utilizando la luz solar para romper las moléculas de agua. Para esto, emula las funciones básicas de la fotosíntesis para obtener nano partículas de H2, las cuales son un generador de hidrógeno completo.
El prototipo está diseñado para obtener hidrógeno de forma interrumpida durante horas, incluso en aguas corrosivas, sin sufrir daño alguno.
Con este método, la compañía espera que sea posible la producción de hidrógeno en puntos de distribución , como por ejemplo, estaciones de recarga de vehículos de pila de combustible.
En el siguiente video se muestra como se obtiene hidrógeno mediante el dispositivo, a partir de agua contaminada recogida en el Mar de Salton (Condado Imperial, California).
Cuando el dispositivo es expuesto a la luz solar, las moléculas de agua se exponen y se depositan en dos cámaras separadas por una membrana, una para el hidrógeno y otra para el oxigeno. La separación de los dos gases es muy importante, ya que la mezcla de ambos tiende a ser explosiva.
Además, los residuos del agua se deshacen, de manera que el proceso también funciona para limpiar el agua contaminada.
En el video también se muestra como el hidrógeno obtenido pasa a una pila de combustible que lo convierte en electricidad, con la cual encienden dos focos.
Cabe mencionar que en la actualidad, el recurso más utilizado para la obtención de H2 es el gas natural.
Fuente:
http://www.energias-renovables.com/articulo/sol--agua--hidrogeno-renovable-20161017/
http://www.renewableenergymagazine.com/article/hypersolar-announces-prototype-and-releases-video-of-20161003
http://www.hypersolar.com/news_detail.php?id=82
https://www.youtube.com/watch?v=POc341RHWsA
lunes, 24 de octubre de 2016
Descubren por accidente cómo convertir la contaminación en combustible
Un grupo de científicos estadounidenses han descubierto sin querer un catalizador que convierte el dióxido de carbono en etanol. Es decir, que pueden hacer que la contaminación se convierta en un combustible.
El catalizador está formado por carbono, cobre y nitrógeno, y cuando se le aplicó una corriente eléctrica de 1,2 voltios, convirtió una mezcla de agua y dióxido de carbono en etanol en un 63%. Es decir, en el proceso se revierte el proceso de combustión con muy poca energía y se consigue una cantidad destacable de un combustible que podría ser utilizado.
La clave de esta nueva tecnología está en una combinación de carbono y cobre dispuestas en nano-espigas sobre una superficie de silicona. El éxito de la reacción ha sido posible gracias a la nanotecnología, ya que permite reacciones muy precisas y, además, con muy pocos contaminantes.
Los científicos estaban intentando reducir electroquímicamente el CO2, en este caso quitándole el oxígeno y sustituyéndolo por hidrógeno (un proceso con el que, normalmente, se obtiene metano), cuando se dieron cuenta de que, en realidad, estaban haciendo etanol.
Además funciona a temperatura ambiente, por lo que puede activarse y detenerse fácilmente y, al mismo tiempo, tiene un coste energético muy bajo. Por ello, esta tecnología también podría ser una alternativa de almacenamiento en el caso de que la generación de energías renovables se detuviese. Así, además, podríamos equilibrar el uso de las distintas energías renovables.
Fuentes:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/slct.201601169/full
http://www.playgroundmag.net/noticias/historias/Descubren-convertir-CO2-etanol_0_1850214998.html
http://es.gizmodo.com/descubren-por-accidente-un-nuevo-metodo-para-convertir-1787927741
http://www.omicrono.com/2016/10/co2-en-etanol-combustibles/
viernes, 21 de octubre de 2016
Paneles solares Flexibles
El
creador de estos paneles flexibles fue John Hingley y su equipo de La compañía británica Renovagen los cuales diseñaron un conjunto fotovoltaico de alta potencia
llamado Roll-Array. Esta micro-red que es flexible y muy fácil de
transportar, tiene la capacidad de llevar energía solar a lugares nunca antes
imaginados.
Los paneles solares flexibles
son sacados de un carrete y cubren el suelo en cuestión de minutos. Estos paneles
serán capaces de generar hasta 100 kW, eso quiere decir 10 veces más energía
que otros paneles solares transportables existentes hoy en el mercado.
De
acuerdo con Renovagen, un campo solar común requiere 22 horas de fuerza humana
para poder ser instalado, mientras que las hojas delgadas y flexibles del
Roll-Array permiten su instalación en sólo 5 minutos, una vez extendidos los
paneles en el suelo se pueden atornillar y soportarán vientos de más de 80 mph.
Sólo se necesitan dos personas y 5 minutos y los paneles estarán listos para
generar energía limpia. Las baterías y los convertidores están unidos a la base
de los paneles solares.
Esta
ingeniosa tecnología es ideal para grandes áreas de terreno plano como
campamentos o bases militares además tiene el potencial de proporcionar energía
inmediata en zonas afectadas por desastres. No sólo se pude instalar
rápidamente, también es importante mencionar el ahorro de combustible que se
elimina ya que no son necesarios los grandes camiones que transportan grandes
generadores de diésel.
Mexicano patenta dispositivo que convierte orina en combustible
Gabriel
Luna Sandoval, investigador de la Universidad Estatal de Sonora, desarrolló una
celda de combustible de orina, la cual convierte este desecho líquido en
biogás.
El
doctor en ingeniería mecánica detalló que el prototipo de celda que se
desarrolló es un tanque de acrílico y de electrodos metálicos de
aproximadamente 20 centímetros cuadrados.
El
proceso que permite generar combustible se denomina electroquímico de
electrólisis. Al pasar la corriente eléctrica entre los electrodos se produce
una electrólisis. Y se genera un biocombustible por medio de una celda que
produce hidrógeno. Esto se logra gracias a la urea y el agua que desprenden dos
moléculas de oxígeno y seis de hidrógeno para completar la combustión y
obtienen el biogás.
Lo
complejo de este proceso es que la orina
no es limpia al cien por ciento, por lo cual se somete a un proceso para
desprender los sedimentos de la misma.
Este
dispositivo también se puede producir electricidad a partir de la orina, esto
es a través de un generador con motor de combustión interna, el gas generado
por la celda de orina se utiliza como combustible en el generador y este a su
vez produce la energía eléctrica. Actualmente se han hecho pruebas con un
generador de cinco kilowatts.
El
equipo de investigación pretende continuar con la producción de energía en
diferentes ámbitos, además de disminuir el tamaño de la celda para ser su fácil
traslado.
Fuentes de consulta:
miércoles, 19 de octubre de 2016
Globo solar genera 400 veces más energía que paneles tradicionales
Cabe
destacar que la propuesta de la empresa Cool Earth Solar ha permitido crear una
tecnología que utiliza una hilera de globos que concentran y capturan la
energía solar, sin utilizar infraestructura costosa o grandes cantidades
de silicón. Los captadores inflables captan luz y la
concentran en celdas fotovoltaicas, incrementando muchas veces la energía que
impacta sobre las celdas.
Una serie de
concentradores están suspendidos en un soporte y controlan los cables que se
extienden entre los polos. Al estar suspendidos los concentradores, se pueden
utilizar vastas áreas de tierra para la producción de energía solar, con un
impacto ambiental limitado.
Un reporte de Energía Limpia XXI destaca que este diseño
cuesta 400 veces menos por área colectada que los espejos convencionales,
resisten vientos de 100 m.p.h y protegen la superficie de los espejos y el
receptor de las lluvias, insectos y suciedad. Cada globo de dos metros de
diámetro puede generar 500 watts de electricidad. Con costos bajos de
mantenimiento y reemplazo, el sistema reducirá significativamente los costos de
la energía solar a niveles en donde competiría directamente con las fuentes
fósiles de energía.
Fuentes :
sitio web oficial:
domingo, 16 de octubre de 2016
Giga fábrica de Tesla
En el año 2014 se hizo público que Tesla, el conocido fabricante de vehículos eléctricos de alta gama, pretendía crear la mayor fábrica de baterías de iones de litio y vehículos eléctricos del mundo, llamada “Gigafactory” debido a los 35 GWh de capacidad eléctrica que serán capaces de almacenar las baterías que salgan de su cadena de producción anualmente.
La idea inicial era realizar la inauguración parcial para
2017, pero esta fecha se ha adelantado a este mismo verano: 29 de Julio de
2016.
Tesla comenzó la construcción de la Gigafábrica a las afueras
de Sparks, Nevada, el coste de construcción será de unos 5 000 millones de USD.
Ocupará casi diez millones de pies cuadrados (929 030 m2), lo que la convierte
en uno de los edificios más grandes del mundo. Espera iniciar la producción de
celdas de batería a fines de este año. Hacia 2018, la giga fábrica alcanzará su
plena capacidad y producirá más baterías de iones de litio anualmente que las
que se produjeron a nivel mundial en 2013.
Lo sorprendente de la fábrica no es sólo su tamaño, sino que
la misma será energéticamente autosuficiente, ya que el 100 % de la energía que
utilice para su funcionamiento procederá de energías renovables, produciendo
una nula huella de carbono. Para ello, el techo de la fábrica se encuentra
totalmente recubierto de paneles solares fotovoltaicos con el apoyo de un
parque de aerogeneradores cercanos a la instalación. Para poder financiar este
ambicioso proyecto, ha sido además necesaria la participación con 1.400 M€ de
Panasonic, de modo que la corporación japonesa se convierte en socia de este
proyecto.
Cuando la fábrica esté a pleno rendimiento, Tesla Motors
espera obtener una reducción del 30% en el coste de producción de sus baterías
para coches eléctricos. Pues espera producir baterías para 500 000 coches Tesla
al año. Los modelos equipados con las baterías producidas en la Gigafábrica
serán el Tesla Model S, Tesla Model X y Tesla Model III.
En la planta se producirán un total de 35 GWh en células de
iones de litio para las necesidades de la fábrica de Tesla Motors en Fremont y
15 GWh de células de iones de litio para paquetes de baterías estacionarios
(para su uso en edificios).
Dará unos 6 500 empleos directos y unos 16 000 indirectos.
Fuentes:
http://electrica.mx/la-gigafactoria-toda-una-realidad/
http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2016/06/02/133100
https://www.tesla.com/es_MX/gigafactory
Fuentes:
http://electrica.mx/la-gigafactoria-toda-una-realidad/
http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2016/06/02/133100
https://www.tesla.com/es_MX/gigafactory
viernes, 14 de octubre de 2016
Presentan en “OPV Workshop: A new technology to market” nuevas celdas solares que mejoran la eficiencia energética de los edificios
El
pasado viernes 07 de octubre del presente año en Barcelona, en la jornada “OPV
Workshop: A new technology to market”, se dio a conocer no solamente
información de cuestiones académicas, científicas y técnicas, sino posibles
salidas comerciales para tecnología fotovoltaica orgánica (OPV por sus siglas
en inglés) en la que se ha estado trabajando en laboratorio.
Una
de las principales novedades expuestas, fueron las nuevas celdas fotovoltaicas
orgánicas que, integradas sobre ventanas y fachadas acristaladas de edificios e
instalaciones, mejoran su eficiencia energética gracias a su alto nivel de
transparencia y captación de energía.
Los
OPV son materiales caracterizados por su ligereza y adaptabilidad a diferentes
tipos de superficies y, sobre todo, por su transparencia. Este último es su más
grande atractivo para la instalación en fachadas acristaladas y ventanas u
otros elementos arquitectónicos que faciliten entrada de luz a edificios, ya
que, a diferencia de las células opacas actuales, además de captar energía
solar, permiten el paso de la luz al interior con una transparencia uniforme.
Célula solar fotovoltaica transparente
Estas
celdas transparentes con cristales fotónicos capaces de adaptarse al color de
la superficie, resulta de gran utilidad para la construcción de edificios
sostenibles que se basan en el consumo energético, así como para el
mejoramiento de su eficiencia y la reducción de factura de aquellas
instalaciones ya existentes con un uso intensivo de energía. Por otro
lado, también se dijo que su precio se
ha dividido por seis desde el año 2008.
Los
consorcios participantes en este desarrollo, son Solprocel, Comsa Corporación,
el instituto francés (IFCO) y el instituto tecnológico alemán Fraunhofer, entre
otros.
Se
considera que es un estímulo el generar en edificios su propia energía sin
producir emisiones contaminantes para así, encontrar más aplicaciones de
mercado a esta tecnología.
Fuentes
Energynews. (2016). Nuevas células solares orgánicas para la
eficiencia energética de los edificios. Retrieved October 11, 2016, from
http://www.energynews.es/nuevas-celulas-solares-organicas-mejoran-la-eficiencia-energetica-los-edificios/
Renovables, E. de redacción de E. (2016). Presentan nuevas células
solares que mejoran la eficiencia energética de los edificios. Retrieved
October 7, 2016, from
http://www.energias-renovables.com/articulo/presentan-nuevas-celulas-solares-organicas-que-mejoran-20161007
Sala, A. (2016). Ventanas que producen energía. El Periódico,
2. Retrieved from
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