Nuevo material insumergible

jueves, 29 de marzo de 2012 · 0 comentarios



Crean un nuevo material casi insumergibleUn barquito construido con apenas 500 gramos de esta sustancia sería capaz de soportar encima más de 450 kilos sin hundirse. Absorbe el aceite, por lo que podría ser útil en la limpieza de derrames de petróleo.

Día 26/03/2012 - 17.53h
Crean un nuevo material casi insumergible
ARCHIVO
El nuevo material puede ser útil en la limpieza de derrames de petróle0
Un material nuevo y asombroso ha sido presentado durante el encuentro anual de la Asociación Americana de Química, una importante sociedad científica que se reúne estos días en San Diego (California). Se trata de una de las sustancias sólidas más ligeras del mundo, pero tan resistente y fuerte que si se emplearan menos de 500 gramos para construir un barco sería capaz de soportar 453 kilos -lo que pesan cinco frigoríficos- sin hundirse. El material se inspira en los secretos que permiten a algunos insectos caminar sobre el agua y, por si fuera poco, absorbe el aceite, por lo que podría ser muy eficaz en la limpieza de derrames de petróleo.
El hallazgo se sitúa en un campo emergente llamado biomimética,en el que los científicos se inspiran en la naturaleza y adaptan los sistemas biológicos de plantas y animales para su uso en la medicina, la industria u otros campos. Según explica Olli Ikkala, de la Universidad de Tecnología de Helsinki en Espoo (Finlandia), el nuevo material flotante, diseñado para imitar las patas largas y delgadas del insecto tejedor que camina sobre el agua, está hecho de un aerogel, compuesto por nanofibras de la celulosa en las plantas. Los aerogeles son tan ligeros que a algunos de ellos se les llama incluso«humo sólido». También tienen notables propiedades mecánicas y son flexibles.
«Estos materiales tienen propiedades realmente espectaculares y podrían ser utilizados de manera práctica», dice Ikkala. Las aplicaciones potenciales van desde la limpieza de los derrames de petróleo hasta la creación de productos tales como sensores para la detección de la contaminación ambiental, robots miniaturizados militares e incluso juguetes infantiles y flotadores prácticamente insumergibles.
El nuevo material contiene celulosa, que se compone de cadenas largas de la glucosa de azúcar unidas entre sí en un polímero, como un plástico natural. La celulosa da a la madera su fuerza notable y es el principal componente de los tallos, hojas y raíces de las plantas. Tradicionalmente, los principales usos comerciales de celulosa han sido en la producción de papel y textiles (algodón). Pero el desarrollo de una forma muy elaborada de celulosa, denominado nanocelulosa, ha ampliado las aplicaciones y ha provocado una intensa investigación científica. La nanocelulosa consta de las fibrillas de diámetros tan diminutos que 50.000 de ellas encajarían en el punto y aparte de esta frase.

Renovable y sostenible

Ikkala explica que la celulosa es el polímero más abundante en la Tierra, una materia prima renovable y sostenible que puede ser utilizada de muchas formas nuevas. Además, la nanocelulosa resulta prometedora. «Puede tener un gran valor para ayudar al mundo a adaptarse a materiales que no requieren de petróleo para la fabricación y su uso no influye en el suministro de alimentos o en los precios, como el maíz u otros cultivos», explica Ikkala.
En el desarrollo del nuevo material, el equipo de Ikkala convirtió la nanocelulosa en un aerogel. Los aerogeles se pueden hacer de una variedad de materiales y algunos son solo una pocas veces más densos que el mismo aire. Según una estimación, si el famoso David de Miguel Ángel estuviera hecho de aerogel en lugar de mármol, pesaría poco más de 2 kilos.
El equipo incorporó al aerogel de nanocelulosa características que permiten al tejedor de caminar sobre el agua. El material no es solo altamente flotante, sino que es capaz de absorber grandes cantidades de aceite, abriendo el camino para su posible uso en la limpieza de derrames de petróleo. El nuevo material podría flotar sobre la superficie, absorbiendo el aceite sin hundirse. Los operarios, a continuación, podrían rescatarlo y recuperar el aceite.

Renovables: empleo y desarrollo

sábado, 24 de marzo de 2012 · 0 comentarios

Felipe Benjumea (Presidente de Abengoa) publica una tercera página de ABC muy clara, hablando de la decisión del Gobierno de suspender las primas a las renovables. Sus argumentos sintetizados son:
a) No tiene sentido frenar un sector en alza, no solo industrial sino también tecnológicamente, en el que España aspira a situarse en primera posición internacional, .
b) En pocos años tanto la energía termosolar como la eólica podrán competir en precio con las energías fósiles, sin tener en cuenta las emisiones de CO2.
c) Razona lo que todos sabemos, que las compañías eléctricas quizá no han generado tanto déficit. Y añado yo que no se ven las inversiones de las compañías. Cada planta de cogeneración que se intenta instalar encuentra siempre mil frenos por deficiente estructura.
Concluye Benjumea con la siguiente frase: "atribuir a la energía termosolar el déficit de la tarifa eléctrica es simplemente falso; pretender evitar el déficit futuro matando esta actividad, es un grave error".

La mayor turbina eólica del mundo

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Arranca en Francia la mayor turbina eólica del mundo que fue fabricada en España. Con una potencia de 6 MW, será capaz de producir la energía necesaria para abastecer a 5.000 hogares

Día 24/03/2012 - 07.28h
Arranca en Francia la mayor turbina eólica del mundo que fue fabricada en España
ABC
Últimos trabajos de instalación de la turbina Haliade 150 en el estuario de Saint Nazaire, en el Loira Atlántico

En el estuario de Saint Nazaire, en el departamento francés del Loira Atlántico, se levanta la que es ahora mismo la turbina eólica «off-shore» (instalada en el mar) más grande del mundo. Con una potencia de 6 MW, el aerogenerador Haliade 150 de Alstom bate todos los récords por sus dimensiones (150 metros de diámetro de rotor y palas de 73,5 m de longitud), lo que le permite mejorar su rendimiento en un 15% con respecto al de turbinas de similares características. Cada una de estas turbinas eólicas será capaz de generar la energía necesaria para abastecer a 5.000 hogares.
En el desarrollo de esta plataforma han trabajado más de 200 ingenieros e investigadores del centro de I+D de Alstom Wind ubicado en Barcelona. Las tres plantas españolas de esta multinacional (A Somozas en Coruña, Zamora y Buñuel en Navarra) han participado, a su vez, en la fabricación de diferentes componentes que completan la estructura del Haliade 150, según informa la compañía.
El primer aerogenerador «off-shore» de Alstom se ha situado inicialmente en tierra firme, en el estuario de Saint Nazaire, elegido por sus características geológicas similares a las del fondo submarino sobre las que se instalará en el futuro la nueva turbina. Sobre unos pilares de más de 30 metros de profundidad, se ha montado una subestructura de 25 metros, que soporta la torre de 75 metros de altura. El peso de la Haliade 150, incluyendo tanto la estructura como el aerogenerador, suma 1.500 toneladas.

Bomba de calor geotérmica

martes, 20 de marzo de 2012 · 0 comentarios


Bomba de calor geotérmica y acumulador multienergía Vaillant para climatizar el Ayuntamiento de Ikaztegieta
Alet Taldea, ingeniería especialista en soluciones de alta eficiencia energética y miembro de la red Vaillant Innovative Partner, ha sido la empresa encargada de la climatización del nuevo Ayuntamiento de Ikaztegieta (Guipuzcoa). En este proyecto se ha apostado por una edificación sostenible con climatización basada en energías renovables con equipos Vaillant.

El edificio cuenta con un sistema de calefacción por suelo radiante. Para su climatización se ha instalado una bomba de calor geotérmicageoTHERM de Vaillant de 20,1 kW, modelo VWS 171/2, que obtiene el calor de forma renovable de la tierra gracias a las tres perforaciones verticales de 100 m, cada una de ellas que se han realizado en el exterior del mismo y que permite calefactar los 476 metros cuadrados.

Esta bomba de calor da servicio a un acumulador multienergía allSTOR, de 500 litros de la misma marca, capaz de combinar en el mismo depósito los servicios de ACS y Calefacción. Este acumulador multienergía, VPS 500/2, incorpora un módulo de ACS y la conexión al suelo radiante.

La bomba de calor geoTHERM de Vaillant se caracteriza por su funcionamiento silencioso, sus altos índices de rendimiento, gracias al compresor scroll de larga vida útil, y el circuito de refrigeración totalmente cerrado, controlado por sensores. La posibilidad de temperatura de salida de agua hasta 62 grados centígrados garantiza el almacenamiento de ACS a alta temperatura, lo que permite reducir el tamaño del acumulador.

Por su parte, el acumulador multienergía allSTOR VPS 500/2 se caracteriza por su sistema de estratificación que permite mantener dentro del depósito 3 niveles térmicos diferentes de forma estable. Al mantener estable esta estratificación se consigue evitar arranques innecesarios del generador de apoyo y aumenta el rendimiento de la instalación, además de proteger frente a la legionela.

La inercia de los sistemas descritos, unido a la sonda de temperatura exterior instalada por Alet Taldea, dan al conjunto una robustez y anticipación que garantiza el confort de los usuarios del ayuntamiento de Ikaztegieta, incluso en las condiciones climáticas más severas y con una potencia dimensionada extraordinariamente baja, con su consiguiente bajo costo de explotación.

Una bombilla que dura 100 años

sábado, 17 de marzo de 2012 · 0 comentarios


Un español inventa una bombilla que dura toda la vida

El ingenio está fundamentado en la famosa bombilla

 de un cuartel de bomberos de California que lleva 

111 años encendida

Día 16/03/2012 - 15.02h
Un español inventa una bombilla que dura toda la vida
OEP ELECTRICS
La bombilla que dura toda la vida
Un español inventa una bombilla que dura toda la vida
Bombilla LED que dura cien años
La bombilla más famosa del mundo se encuentra en un cuartel de bomberos de Livermore, California, donde lleva 111 años brillando sin haberse apagado por si sola ni una sola vez. De 60 vatios (aunque en la actualidad su potencia no supera los cuatro), ha suscitado la curiosidad de los científicos por aguantar tanto tiempo encendida. La luminaria centenaria, que ha entrado en el Guinnes de los Récords, ha sido estudiada por un empresario español para fabricar una bombilla que, según asegura, dura toda la vida. El ingenio LED se basa en la no obsolescencia programada, es decir, que el producto no está diseñado para estropearse al cabo de un tiempo calculado. Benito Muros, el creador, asegura que la bombilla es ecológica, no genera residuos y encima permite ahorrar un 92% en la factura de la luz.
Un español inventa una bombilla que dura toda la vida
La bombilla de California
El empresario, presidente de la compañía OEP Electrics con sede en Barcelona, y un equipo internacional de ingenieros son los responsables del desarrollo de la bombilla sin fecha de caducidad, que ha requerido diez años de investigación. Muros incluso viajó a Livermore para estudiar la rareza del parque de bomberos. Allí contactó con descendientes y conocidos de los creadores de la bombilla, pero no existía documentación al respecto. Sin embargo, consiguió algunos conocimientos en los que fundamentar su investigación.
Muros garantiza que la bombilla «puede durar toda la vida, 100 años sin problemas», en el caso de que la instalación eléctrica sea la adecuada y esté bien mantenida. La clave de su durabilidad es el uso de hierro sin carbono en sus componentes electrónicos. «El carbono produce microrroturas que al final terminan por fundir la bombilla», explica a ABC.es. «Muchos fabricantes dicen que sus bombillas pueden durar 1.000, 1.500 o 5.000 horas, pero nadie pone delante a un notario a contar esas horas». En realidad, Muros no ha fabricado una bombilla sino toda una línea de iluminación que cubre desde las necesidades de los hogares hasta las farolas de la calle. Una de sus bombillas para una vivienda particular, equivalente a una de 60 vatios, consume solo 6 y cuesta 26 euros. Lógicamente, es bastante más cara que una tradicional, pero «tiene un precio muy ajustado para una LED». La fabricación «es muy compleja, tiene un proceso muy manual», afirma Muros, que asegura que su producto es único en el mundo.

Contra la obsolescencia programada

La intención de este inventor de origen cordobés es fabricar productos que no sean caducos. «En la actualidad, muchos fabricantes diseñan sus productos con obsolescencia programada, es decir, los objetos están programados para que se vuelvan inservibles después de un tiempo», señala. «Queremos crear un movimiento para incentivar que otros fabricantes se olviden de la obsolescencia programada. La crisis actual tiene que ver con una forma socieconómica basada en eso, que hace que cuando la gente acaba de pagar un televisor, un frigorífico o cualquier producto electrónico, este ya se estropea y tiene que volver a comprar otro y endeudarse».
La nueva bombilla que jamás se apaga, según aseguran desde OEP Electrics, no genera residuos y, al mismo tiempo, permite un ahorro energético de hasta un 92% y emite un 70% menos de CO2.

Hidrógeno a partir del biogás

viernes, 16 de marzo de 2012 · 0 comentarios

Hidrógeno a partir del biogás generado en vertederos

El objetivo del proyecto es crear un sistema compacto que permita generar una fuente de energía limpia y eficiente como es el hidrógeno en los distintos vertederos de Andalucía. Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
ENVIADO POR: ECOTICIAS.COM / RED / AGENCIAS, 12/03/2012, 11:11 H | (221) VECES LEÍDA
La empresa Konectia,“spin off ” de la Universidad de Cádiz, es coordinadora del proyecto ”Obtención de hidrógeno a partir de biogas”.

El objetivo del proyecto es crear un sistema compacto que permita generar una fuente de energía limpia y eficiente como es el hidrógeno en los distintos vertederos de Andalucía. Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) acumulados en los vertederos son una fuente importante de producción de metano. En este proyecto el metano se somete a un reformado catalítico que consiste en una sucesión de reacciones químicas en presencia de un catalizador de manera que el metano reacciona con agua para producir hidrógeno y monóxido de carbono. Posteriormente, el hidrógeno se purifica eliminando el monóxido con ayuda de una serie de etapas físicas, químicas y biológicas que permiten eliminar los distintos contaminantes presentes en el biogás.

La etapa fundamental de la depuración es la eliminación del ácido sulfhídrico, que se depura mediante una tecnologóa optimizada por Konectia y que consiste en el uso de bacterias específicas y que está patentado por la UCA.

El hidrógeno obtenido puede ser comprimido y almacenado hasta su posterior utilización.

Biomasa en la vida cotidiana

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Biomasa en la vida cotidiana

Con el precio del gasóleo disparado y el del gas natural en similar ascenso, se multiplica el interés por contar con alternativas más económicas y sostenibles para calentar estancias y agua en todo tipo de instalaciones

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Zona de transformación de biomasa en Calonge, Girona. / PERE DURÁN


Hace un año, producir un kilovatio hora (kWh) con gasóleo costaba 7,40 céntimos de euro. A 20 de febrero, y según el informe de precios energéticos que publica el Instituto para la Diversificación y Ahorro de laEnergía (IDAE), el coste está en 8,89 céntimos/kWh. Durante el mismo tiempo, todos los biocombustibles sólidos (astillas, residuos de cultivos de maíz, cáscara de almendra y pellets de madera) han mantenido el mismo precio. Uno de los más usados en calderas de biomasa, el pellet de madera a granel, está en 3,38 céntimos/kWh y el presentado en sacos de 15 kilos en 4,51. La experiencia de la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (Avebiom) le permite elevar algo el precio: saco a 5,12 y a granel a 4,5 céntimos/kwh. En cualquier caso, el ahorro ronda el 50%. Y son precios igualmente más bajos que el del gas natural, que sin impuestos está en 5,51 céntimos/kwh.
El principal escollo, en especial en tiempos de crisis, es afrontar el cambio de caldera. Desde hace tres años, el IDAE, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, desarrolla un programa (Biomcasa) a través del cual facilita la instalación mediante acuerdos de financiación con diversas empresas. Actualmente hay 64 empresas de servicios energéticos (ESE) autorizadas en Biomcasa. Están repartidas por toda España y gestionan la instalación y/o sustitución de una caldera a coste inicial cero, ya que la inversión se amortiza abonando el mismo precio que se pagaba por el combustible fósil. Los años de amortización están en función del precio de la caldera y las obras a realizar. Biomcasa se encuentra ahora en proceso de valoración y renovación de acuerdos, pero tanto comunidades autónomas como ayuntamientos ofrecen también líneas de ayudas para la instalación de calderas, algo que tienen al día las ESE.
A pesar de todo, el sentir popular hace que el gas natural y, en menor medida, el gasóleo aparezcan como las apuestas más demandadas. Con la exposición de precios anterior no aparecen como las más baratas. En relación al gas natural, el Ayuntamiento de Valladolid presentó recientemente la primera instalación municipal (la sede de la Concejalía de Desarrollo Sostenible) que sustituye dos calderas de gas por otras dos de biomasa de 200 kW. Según cálculos del consistorio, el coste medio anual estimado de la instalación se sitúa en 14.000 euros, frente a los 18.000 euros de la anterior caldera. En España, son muchos los edificios que comparten ese ahorro. El Observatorio Nacional de las Calderas de Biomasa, promovido por Avebiom, tiene hasta el momento 26.620 registros (estufas, calderas y redes de calor) que suman 1.500 MW. Según Juan Jesús Ramos Llorente, responsable del observatorio, “podríamos estar en torno al 40% de lo que hay instalado”.
Todo este tipo de instalaciones, principalmente basadas en calderas procedentes de Austria, destacan por su versatilidad a la hora de adaptarse a cualquier edificio. Cuentan con ellas desde la mayor industria cárnica de Extremadura, situada en Almaraz (Cáceres), hasta la iglesia de la Real Colegiata de San Isidoro de la ciudad de León, pasando por un camping en Gargantilla del Lozoya (Madrid), la estación de esquí de La Molina (Girona), cuarenta comunidades de vecinos en Salamanca, el balneario de Cestona (Guipúzcoa) y el hotel Punta Umbría Beach Resort en Huelva, entre otras muchas. Aparte de dar servicios de calefacción y agua caliente sanitaria, estas instalaciones sobresalen por su capacidad para generar empleo. Javier Díaz, presidente de Avebiom, afirma: "Si cogemos una ciudad tipo de 10.000 habitantes, con 4.000 edificios y una potencia de unos 60 MW para cubrir las necesidades de calor, conseguimos crear nueve empleos si utilizamos gasóleo o gas natural y 135 si empleamos biomasa”. Díaz concluye que “Austria instala casi 60.000 calderas de biomasa al año, si España se quedara en 40.000 (actualmente está en unas 3.000 anuales), la creación de empleo en este sector llegaría a las 8.000 personas al año”.
Además de estas instalaciones, en el observatorio promovido por Avebiom se contabilizan 42 redes de calor, a las que hay que sumar siete más en construcción o en proyecto. También llamados district heating, dan servicio a varios edificios, normalmente municipales (ayuntamiento, bibliotecas, escuelas, piscinas…) pero que en algunos casos se prolongan hacia viviendas particulares. ¿Hay abastecimiento para tanta caldera? Con independencia de otro tipo de biocombustibles sólidos (astillas, briquetas, huesos de aceituna, cáscaras de almendras…) en la actualidad hay instaladas en España 35 fábricas de pellets que exportan gran parte de la producción fuera de España, por lo que hay margen para ampliar el suministro en nuestro país. Cinco de esos productores cuentan con el certificado ENPlus, un sello basado en la norma europea sobre biocombustibles sólidos que garantiza la calidad de los pellets y al que aspiran a contar con él todos los fabricantes.
Por otro lado, esta mejora en el suministro se acompaña de una mayor formación. La Fundación Biodiversidad colabora con varias iniciativas en el desarrollo de esta energía renovable. Una de ellas está dentro del programa EmpleaVerde y lleva el nombre de Fórmate Bio (Formación para trabajadores de empresa de la cadena de biomasa). El proyecto está vinculado principalmente a Extremadura, pero otras empresas, como Grupo Nova Energía y HC Ingeniería, organizan cursos periódicos de introducción y avanzados por toda España.

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