MENU
  • Conoce cual es el mejor calentador solar de México

  • Conoce que tan sana es el agua en tu casa

martes, 30 de noviembre de 2021

  • noviembre 30, 2021


















Científicos de la Universidad australiana de Monash afirman haber logrado un avance decisivo en la producción de amoníaco ecológico que podría desplazar el proceso Haber-Bosch, extremadamente sucio, con el potencial de eliminar casi el 2% de las emisiones mundiales de efecto invernadero.

El amoníaco es uno de los productos químicos industriales más producidos en el mundo, y es absolutamente vital para la sociedad moderna. Actualmente, la mayor parte del amoníaco se usa como fertilizante agrícola, pero también se emplea en plásticos, fibras, explosivos, productos farmacéuticos y otros sectores.

La industria mundial del amoníaco bombea más de 230 millones de toneladas de amoníaco al año, y es posible que la demanda aumente a medida que avanza la carrera hacia las emisiones netas cero; el amoníaco almacena tanta energía que se está proponiendo como combustible ecológico de alta densidad para sectores difíciles de descarbonizar como el transporte marítimo y la aviación.

Prácticamente todo el amoníaco que se produce hoy en día se hace mediante el ciclo Haber-Bosch. El gas metano natural se usa para producir hidrógeno (liberando seis toneladas de dióxido de carbono por cada 1,1 toneladas de hidrógeno), luego este hidrógeno se hace reaccionar con el nitrógeno atmosférico para producir amoníaco, normalmente quemando más gas natural para proporcionar el calor y la presión necesarios para la reacción.

Esto no sólo supone un 1,8% de las emisiones mundiales de CO2, sino que también es responsable de la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas y emite grandes cantidades de óxido nitroso peligroso a la atmósfera. Por no hablar de que consume entre el 3-5% del total de la producción mundial de gas natural, y de que el propio proceso de extracción de gas arroja emisiones de metano directamente al aire, donde actúa como un gas de efecto invernadero extremadamente potente.

En resumen, hay que acabar con Haber-Bosch si queremos llegar a las emisiones netas cero. Los investigadores de la Universidad de Monash afirman que han dado con una forma de eliminar el gas natural de la ecuación, sin dejar de producir amoníaco «a temperatura ambiente, con un rendimiento elevado y práctico».


Mientras trabajaba en otro proyecto que intentaba fabricar lejía a partir de agua salada mediante electrólisis, el Dr. Bryan Suryanto colaboraba con el profesor Doug MacFarlane, experto en sales de fosfonio, y decidió realizar algunos experimentos paralelos para ver si estos líquidos iónicos podían utilizarse para producir amoníaco en un proceso electrolítico. Para sorpresa de todos, sí se podía.

El proceso es tan limpio como la electricidad que se utiliza para alimentarlo, y produce unos 53 nanomoles de amoníaco por segundo, con eficiencia faradica de alrededor del 69%.

El equipo afirma que se trata de un método muy escalable, capaz de funcionar tanto a escala industrial como en operaciones in situ extremadamente pequeñas.

El equipo ha patentado la tecnología y ha creado una empresa, Jupiter Ionics, para comercializarla.

Aun así, Haber-Bosch tiene que morir, y si esta tecnología de Jupiter Ionics puede ayudar a ponerle fin, el mundo estará mejor.

Fuente:
https://ecoinventos.com/electrolisis-verde-del-amoniaco/


  • noviembre 30, 2021















Se ha inaugurado la mayor granja vertical de Europa en Cavenago, Italia. Planet Farms ha puesto en marcha una auténtica revolución vertical: cultivar hierbas aromáticas y ensaladas mediante inteligencia artificial, sin pesticidas y con una drástica reducción del consumo de agua, suelo y energía.

Luca Travaglini y Daniele Benatoff, los dos socios fundadores de Planet Farms, inauguraron oficialmente la mayor granja vertical europea en Cavenago.

Un hito que abre interesantes perspectivas para la agricultura más innovadora. Un éxito para los empresarios agroalimentarios italianos.

Del huerto vertical a la mesa: Planet Farms ha construido una pequeña granja vertical en el interior del restaurante «Da Vittorio», de los hermanos Cerea, galardonado con una estrella Michelin, que producirá ensaladas y hierbas aromáticas que se utilizarán en diversos platos.

El objetivo de Planet Farms es proporcionar alimentos buenos, sanos y respetuosos con el medio ambiente y garantizar que estén al alcance de todos los 365 días del año: productos frescos de contaminación cero que ahorran hasta un 98% de agua, no contienen pesticidas y consumen poca tierra (se utiliza casi un 90% menos de tierra). A través de un sistema eficaz de blockchain, los consumidores más exigentes pueden tener a su alcance la trazabilidad completa de los productos de Planet Farms.

La producción de hierbas y ensaladas mediante inteligencia artificial parecía hasta hace poco ciencia ficción, pero hoy es una interesante realidad empresarial centrada en el medio ambiente.

Fuente:
https://ecoinventos.com/planet-farms-mayor-granja-vertical-europa/


  • noviembre 30, 2021

















Se ha puesto en marcha una iniciativa para suministrar energía a las escuelas con energía solar y baterías en dos partes opuestas de Australia, con el lanzamiento del programa piloto Synergy Schools VPP en Perth y, en Nueva Gales del Sur, una licitación para instalar energía solar y baterías en 25 escuelas regionales y metropolitanas.

En Australia Occidental, se ha presentado un sistema de almacenamiento de baterías de iones de litio en el Instituto Rossmoyne Senrior, uno de los diez primeros centros escolares del área metropolitana de Perth elegidos para el proyecto, cuyo objetivo es probar cómo un VPP puede ayudar a los centros escolares a gestionar mejor su consumo energético.

El proyecto piloto, dirigido por la empresa estatal de generación de energía Synergy como parte de la hoja de ruta de recursos energéticos distribuidos del gobierno de McGowan, abarcará finalmente un total de 16 escuelas, con otras seis en Geraldton y Kalgoorlie, lo que elevará la inversión total en el proyecto a 8,8 millones de dólares.

Synergy ha instalado la tecnología y la infraestructura de la VPP, incluida una batería comercial y, potencialmente, paneles solares, que se gestionarán para satisfacer las necesidades de las escuelas, así como para hacer más estable y fiable la red eléctrica local.

La inauguración de la batería de Rossmoyne sirvió como lanzamiento oficial de la VPP de las Escuelas Synergy, que también servirá como asignatura de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para los estudiantes, con el fin de que comprendan los retos y las oportunidades del cambio a las energías renovables.

En Nueva Gales del Sur, el gobierno del estado se está embarcando en su propio proyecto piloto de escuelas con energía solar y baterías, y el lunes anunció que los sistemas fotovoltaicos para las primeras 25 escuelas se habían sacado a concurso.

El Proyecto Piloto de Infraestructura de Energías Renovables para Escuelas, dotado con 20 millones de dólares, evaluará las ventajas y los costes de la instalación de energía solar y baterías en las escuelas públicas, junto con otras iniciativas que podrían reducir la demanda de la red eléctrica.

La ministra de Educación, Sarah Mitchell, dijo que la licitación estaba abierta a solicitantes cualificados que pudieran diseñar, suministrar e instalar los sistemas solares y de baterías, y que se esperaba que los trabajos comenzaran durante el periodo de vacaciones escolares de verano.

Fuente:
https://ecoinventos.com/vpp-pilot-project/


  • noviembre 30, 2021















Velotric, una nueva startup de e-movilidad fundada por el equipo de hardware original de Lime y expertos industriales, anuncia el lanzamiento de una campaña de crowdfunding [IndieGoGo] para su primer producto, la e-bike Velotric Discover.

Con una velocidad máxima de 32 km/h, la Velotric Discover está diseñada para permitirte explorar el mundo sin esfuerzo de forma cómoda, fiable y respetuosa con el medio ambiente.

La e-bike viene con 3 niveles de asistencia al pedaleo y una configuración de engranajes Shimano de 7 velocidades, además de la asistencia de par de 65Nm de un motor de 500W.

Equipada con una batería de iones de litio LG/SAMSUNG de 692Wh, la Velotric Discover ofrece una autonomía de hasta 130 kilómetros con una sola carga, lo que la convierte en la bicicleta eléctrica más eficiente de la actualidad.

El producto completo pesa 29 kg, incluyendo la bicicleta, la batería, el guardabarros delantero y trasero y el portaequipajes trasero. La carga máxima de la bicicleta es de 136 kg. Diseñada con una pequeña huella de carbono en mente, le permite dar paseos suaves y seguros, ya sea para trabajar o para el ocio.

Velotric cree que los productos de e-movilidad, como la e-bici, pueden ayudar a los usuarios a estar más cerca de su entorno, trasladando a las personas de forma más eficiente y sostenible. Velotric está diseñada para ofrecer una exploración sin esfuerzo en un viaje sencillo, cómodo y fiable.

La e-bike está equipada con luces delanteras (12V) y traseras (6V). La luz trasera incluye una función de seguridad que proporciona un mayor haz de luz cuando los ciclistas frenan. La luz trasera también cuenta con un reflector que se integra a toda la luz.

Los accesorios disponibles para la Velotric Discover incluyen una batería adicional (299 $), un portaequipajes delantero con cable (25 $) y un portabotellas (7 $). El «Paquete Touring» (299 dólares) incluye los tres elementos (batería, portabultos delantero con cable y portabotellas).

Velotric está dirigida por el cofundador de Lime, Adam Zhang, que supervisó el equipo de hardware de Lime entre 2017 y 2020. Bajo su liderazgo, Zhang diseñó y fabricó tres generaciones de e-scooters y dos generaciones de e-bikes.

La experiencia del equipo en Lime le da una perspectiva única no solo del mercado de la e-movilidad, sino también de la cadena de suministro. En sus 3 años en Lime, Zhang dirigió el desarrollo y la cadena de suministro global de alrededor de 1 millón de unidades de vehículos eléctricos de 2 ruedas a lo largo de varias generaciones.

Zhang y su equipo tienen los mejores conocimientos tanto en diseño de ingeniería como en control de calidad, y ofrecen las mejores experiencias de usuario. Esta combinación pone a Velotric en posición de satisfacer la demanda y crear un producto que satisfaga a los consumidores que buscan productos de e-movilidad.

Velotric es una startup de e-movilidad fundada por el equipo de hardware original de Lime y expertos industriales. La empresa está dirigida por el cofundador de Lime, Adam Zhang, que supervisó el equipo de hardware de la empresa entre 2017 y 2020, y es responsable del diseño y la fabricación de múltiples generaciones de e-scooters y e-bikes.

Fuente:
https://ecoinventos.com/velotric-ebike/


  • noviembre 30, 2021
















DualSun es un revolucionario panel solar 2 en 1 que genera de forma simultánea electricidad y agua caliente para casas y edificios.

DualSun tiene como objetivo reducir el consumo de energía de los edificios mediante la generación de calor y electricidad solar limpia y asequible.

DualSun ha desarrollado un panel solar híbrido certificado que genera simultáneamente electricidad y agua caliente.

Un panel fotovoltaico normal convierte sólo el 20% de la energía del sol en electricidad mientras que el 80% restante se pierde en forma de calor. Este panel híbrido captura este calor y lo aprovecha para producir agua caliente.

Sin sobrecalentamientos y optimizado para tejados, el panel híbrido DualSun es una tecnología para todo tipo de edificios y para distintos usos como producción de agua caliente, calefacción de piscinas y calefacción de espacios mediante la conexión con bombas de calor y/o unidades geotérmicas.

Los paneles se pueden reciclar hasta en un 95% y tienen una vida útil media de 30 años.

Fuente:
https://ecoinventos.com/dualsun/


  • noviembre 30, 2021













Aunque ya existen varios dispositivos que generan electricidad a través del movimiento, la mayoría de ellos sólo funcionan en entornos secos. El nuevo dispositivo es capaz de funcionar incluso bajo el agua, lo que amplía notablemente el abanico de sus posibles aplicaciones.

Desarrollado por los investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, el nuevo dispositivo blando y estirable convierte el movimiento en electricidad y puede funcionar en entornos húmedos. La electricidad puede generarse a partir de la energía cinética del viento, las olas, el movimiento del cuerpo y las vibraciones de los motores.

Este generador de energía experimental consta de un núcleo de aleación de metal líquido de baja toxicidad compuesto por galio e indio encerrado dentro de una tira elástica y flexible de hidrogel. El hidrogel es un polímero biocompatible, hinchado de agua (similar a las lentes de contacto o a la gelatina).

El agua del hidrogel contiene sales disueltas llamadas iones. Los iones se reúnen en la superficie del metal, lo que puede inducir una carga en el metal. Cuando se estira, aplasta o retuerce, la superficie del metal se expande. Esto proporciona más superficie para atraer una carga, y su capacitancia también aumenta, generando una corriente eléctrica. Esta corriente viaja a través de un cable eléctrico conectado al dispositivo, lo que permite utilizar o almacenar electricidad.

En las pruebas de laboratorio, los investigadores comprobaron que al deformar el generador de energía de metal líquido sólo unos milímetros se genera una densidad de potencia de aproximadamente 0,5 miliwatios por metro cuadrado. A diferencia de otros generadores de energía, éste puede funcionar tanto completamente sumergido bajo el agua como en condiciones de humedad.

Los investigadores trabajan ahora para mejorar la eficacia de la tecnología. Además, ya tienen en marcha dos proyectos relacionados: uno de ellos pretende utilizar la tecnología para alimentar dispositivos portátiles aumentando la potencia del generador, mientras que el segundo proyecto evalúa cómo podría utilizarse esta tecnología para recolectar la energía de las olas del océano.

Fuente:
https://ecoinventos.com/generador-de-energia-de-metal-liquido/


  • noviembre 30, 2021














El Puerto de Sevilla necesitaba una nueva Terminal de Cruceros flexible, polivalente, ampliable y fácilmente desmontable. Esto le permitiría adaptarse a la dificultad de previsión del volumen de pasajeros en el puerto y no limitaría las posibilidades del valioso espacio urbano-portuario del Muelle de las Delicias.

Se propuso resolver el proyecto mediante contenedores marítimos. Por otra parte, el lugar, junto al casco antiguo, exigía un objeto de calidad arquitectónica que promoviera la integración entre el puerto y su entorno urbano.

Las obras in situ sólo podían durar 15 días, el tiempo máximo entre el atraque de dos cruceros consecutivos. La construcción modular con contenedores marítimos reciclados permitiría trabajar en el taller, garantizaría la precisión en la obra y aseguraría el cumplimiento de los plazos de ejecución.

El diseño sostenible de la terminal aprovecha las posibilidades constructivas de los contenedores reutilizados, adaptándolos a un entorno y clima específicos. El calor del sol de Sevilla podría convertir la terminal en un horno. Las estrategias bioclimáticas son, por tanto, esenciales.

Se disponen contenedores «high cube» en paralelo, y sobre el espacio que queda entre ellos se colocan contenedores estándar, cuyo suelo se corta y se rebaja a la altura de los anteriores. Gracias a ello, se obtienen dobles alturas que alivian el espacio y permiten colocar el aire caliente en la parte superior por estratificación.

Las aberturas en función de los vientos dominantes de los contenedores superiores permiten una ventilación cruzada que elimina este calor acumulado en la parte superior. La pintura blanca exterior permite la reflexión de hasta el 90% de la radiación solar y su especial composición con microesferas cerámicas evita su excesivo calentamiento.

Para conseguir el gran vestíbulo abierto que se necesitaba a pesar de la limitación en anchura de los contenedores, este espacio se diseñó de forma transversal a ellos. Se abren los máximos huecos posibles en la placa lateral, pero sin comprometer su estabilidad estructural tanto en su fase final como durante su transporte, montaje y desmontaje.

Los contenedores superiores actúan como claraboyas. Las luces y sombras generadas, así como los montantes metálicos estructurales, permiten diferenciar internamente los distintos espacios yuxtapuestos de los contenedores, recordando, a menor escala, la sucesión de los barcos portuarios tradicionales. Como los contenedores superiores están separados entre sí y se proyectan en vuelo hacia el río, se reconocen claramente de forma individual y reciben al pasajero que llega en barco.

Los acabados no intentan ocultar los detalles industriales que permiten reconocer el contenedor, dotando al espacio de una personalidad inconfundible.

Según las placas de localización de cada uno de los 23 contenedores reutilizados, ha recorrido 1.150.000 km. Esto equivale a tres veces el viaje de la Tierra a la Luna o a 29 veces la vuelta al mundo.

Mientras la terminal no sea utilizada por el puerto, se alquila para usarla como sala de exposiciones, de eventos o incluso como espacio para conciertos.

Fuente:
https://ecoinventos.com/terminal-cruceros-contenedores-maritimos-reciclados-puerto-sevilla/
  • noviembre 30, 2021














El primer coche eléctrico de la filial de bajo coste de Renault, Dacia, ha tenido una buena acogida en Europa: La marca rumana ya ha recibido unos 40.000 pedidos de la región en los primeros ocho meses desde que se iniciaron las reservas en marzo. Sólo en los tres primeros meses se recibieron más de 16.000 reservas, dijo.

Basado en el modelo Renault K-ZE, que sólo está disponible en China, el Spring tiene una autonomía de 230 kilómetros según la norma WLTP, y la batería motriz tiene 27,4 kWh de capacidad de almacenamiento.

El accionamiento eléctrico produce 33 kW (44 CV). Pasa de cero a 100 km/h en 19,1 segundos, con una velocidad máxima posible de 125 km/h. El tiempo de carga en un enchufe doméstico es de 13 horas y 30 minutos; en las estaciones públicas de carga rápida, el paquete de baterías vuelve a estar lleno al 80% en 56 minutos.

Fuente:
https://ecoinventos.com/dacia-spring-electrico-40000-pedidos-en-europa/

viernes, 26 de noviembre de 2021

  • noviembre 26, 2021

















Haitai Solar ha lanzado su primer módulo de la serie Taiji producido por su línea de productos de módulos fotovoltaicos de alta eficiencia de 1GW en la base de la ciudad de Shuozhou, China.

El proyecto de I+D e industrialización de módulos fotovoltaicos de alta eficiencia de 1GW de la base Haitai Xinneng Shuozhou ha sido desarrollado y construido por Tangshan Haitai Xinneng Technology Co., Ltd., se lanzó oficialmente el 29 de junio de 2021 con una inversión total de 300 millones de yuanes.

Se introduce la tecnología de producción MBB y es compatible con todas las especificaciones y tamaños de 210, 182 e inferiores para formar una capacidad de producción anual de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino de alta eficiencia de 1GW.

Tangshan Haitai es una empresa de alta tecnología especializada en la producción y el desarrollo de obleas de silicio fotovoltaico, baterías, módulos y centrales eléctricas.

Su sede se encuentra en Tangshan, provincia de Hebei. Ha sido galardonada como una de las 500 mejores empresas energéticas del mundo, como una de las 10 mejores empresas fotovoltaicas de China y como una de las 10 mejores empresas nacionales en 2020. Tras la finalización del proyecto de Shuozhou, la capacidad de producción total de la empresa ha alcanzado los 8GW.

Haitai Solar ha sido gestionada con «altos estándares y estrictos requisitos». Con una calidad y un servicio excelentes, ha sido muy elogiada por los clientes. De acuerdo con el concepto de diseño ecológico, fabricación inteligente y fábrica verde, la empresa ha construido una línea de producción altamente automatizada, ha introducido plenamente el sistema MES, es compatible con tecnologías avanzadas como el medio chip, el doble vidrio y la interconexión de placas, ha construido una base líder de fabricación inteligente fotovoltaica y ha proporcionado a los clientes productos y servicios de alta calidad.

Fuente:
https://ecoinventos.com/8gw-de-capacidad-haitai-solar/


  • noviembre 26, 2021
















El desove del coral es una de las formas de reproducción de los corales. Durante la mayor parte del año, estos animales parecidos a las medusas se reproducen asexualmente. Pero, una vez al año, envían al agua pequeñas bolas que contienen esperma y huevos. Estas bolas se rompen, los espermatozoides y los óvulos chocan entre sí y nacen nuevas crías de coral.

Este año, han nacido miles de millones de crías, y el espectáculo ha sido especialmente impresionante.

Los millones de nuevas crías de coral son una buena noticia para la Gran Barrera de Coral tras unos años muy complicados.

La crisis climática ha tenido un grave impacto en los 2.600 kilómetros de coral, ya que las temperaturas oceánicas más cálidas de lo habitual favorecen el blanqueamiento del coral, cuando éste expulsa las algas que le dan nutrientes y color.

El arrecife sufrió eventos de blanqueamiento masivo consecutivos en 2016 y 2017, también en 2020. Un estudio reciente descubrió que los cinco eventos de blanqueamiento masivo desde 1998 habían dejado indemne solo el 2% del arrecife. El blanqueo dañó dos tercios del coral.

La Gran Barrera de Coral de Australia está catalogada como Patrimonio de la Humanidad.

El desove anual dura dos o tres días.

Fuente:
https://ecoinventos.com/espectacular-desove-corales-devuelve-gran-barrera-coral/


  • noviembre 26, 2021
















HeliaSol es una solución solar orgánica que ayuda a los clientes a convertir cualquier superficie en una superficie solar generadora de energía.

HeliaSol es flexible, ultraligero y ultrafino, lo que permite que más superficies se conviertan en generadoras de energía.

La lámina se adapta perfectamente a tejados curvos, o a tejados que normalmente no admiten las soluciones fotovoltaicas tradicionales. Incluso se pueden realizar instalaciones en fachadas.

HeliaSol transforma los edificios en centrales solares limpias para la generación de electricidad ecológica. Esta solución «lista para usar» puede utilizarse en diversas superficies de edificios. La lámina solar tiene un soporte adhesivo integrado, lo que facilita su adhesión a la superficie y su conexión y uso inmediato gracias a los cables de conexión integrados.

Equipado con un adhesivo integrado en la parte posterior y puede pegarse fácilmente a la superficie de construcción. No se necesitan herramientas ni estructuras especiales para su instalación. No se requiere la penetración del tejado o la ventilación trasera para la refrigeración. Puede adherirse a diversos materiales, como metal, hormigón, membranas, vidrio, betún y otros sustratos a petición.

Instalación sencilla en pocos pasos.

Gracias a la especial estructura de capas de la lámina solar, basada en láminas de plástico y la finísima capa fotovoltaica orgánica, HeliaSol tiene un peso total muy bajo, de menos de 2 kg por metro cuadrado.

En comparación: los módulos solares normales pesan unos 15-20 kg por metro cuadrado, a menudo con una subestructura metálica encima.

El bajo peso de HeliaSol no sólo es una ventaja para su uso en superficies con baja capacidad de carga estática. La instalación, el transporte y la entrega también son fáciles. Una caja con 24 láminas, enrolladas y embaladas para ahorrar espacio, pesa poco más de 40 kg y puede ser transportada por dos personas.

Puede doblarse vertical y horizontalmente hasta un radio de 20 cm. Esto también le permite abrir formas de tejado redondas o superficies curvas para la generación de energía verde que antes no eran posibles.

La capa orgánica de nuestra película solar sólo tiene unos cientos de nanómetros de grosor. HeliaSol, como producto acabado, tiene menos de 2 mm de grosor y menos de 2 cm en la caja de conexiones. Esto significa que la superficie solar se integra perfectamente en la superficie de aplicación sin cambiar su forma ni su grosor.

Fuente:
https://ecoinventos.com/heliasol/


  • noviembre 26, 2021














La empresa afirma que su método seguirá siendo competitivo aunque el litio extraído baje de los casi 30 dólares/kg actuales a unos 5-6 dólares/kg. El método de Sumitomo Metal promete un suministro más fiable de cobalto, litio y cobre.

Sumitomo Metal Mining empezará a reciclar el cobalto, el litio y otros materiales clave de las baterías usadas de los vehículos eléctricos, empleando un proceso propio de coste competitivo para extraer metales de alta calidad.

Estos materiales se usan en los cátodos de las baterías de iones de litio, el tipo de batería más común en los vehículos eléctricos, y se espera que su demanda mundial aumente.

Aprovechando su experiencia en el refinado de cobre, Sumitomo Metal ha desarrollado un método para extraer de forma barata cobre, níquel, cobalto y litio de las baterías usadas de los vehículos eléctricos, triturándolas, calentando el polvo resultante a temperaturas específicas y ajustando los niveles de oxígeno. La empresa afirma que el proceso es el primero de su clase en el mundo.

Sumitomo Metal tiene previsto poner en marcha una planta de reciclaje en Japón para 2023. Tendrá capacidad para procesar 7.000 toneladas de baterías trituradas al año, suficiente para extraer 200 toneladas de cobalto, suficientes para 20.000 vehículos eléctricos, de las baterías que utilizan cátodos de níquel-manganeso-cobalto.

Sumitomo Metal afirmó que está en vía de extraer materiales de calidad comparable a la de las alternativas mineras a un coste relativamente bajo y en volúmenes comerciales. La empresa afirma que su método seguirá siendo competitivo incluso si el litio extraído cae a unos 5 ó 6 dólares por kilogramo, o si los precios del níquel y el cobalto vuelven a ser los de antes.

La demanda relacionada con los vehículos eléctricos ha disparado los precios de estos materiales, y su obtención se ha convertido en un reto cada vez mayor para las empresas de todo el mundo. El litio se ha duplicado con creces en un año, hasta alcanzar casi 30 dólares por kilogramo, mientras que el cobalto ha subido un 80%, hasta alcanzar unos 60.000 dólares por tonelada.

Además, muchos de estos materiales conllevan riesgos para la cadena de suministro y el cumplimiento de la normativa. Alrededor del 70% del cobalto del mundo se extrae en la República Democrática del Congo, en algunos casos con trabajo infantil, y cerca del 60% se procesa en China.

Crece la presión para utilizar más materiales reciclados en las baterías de los vehículos eléctricos. Según la normativa propuesta en noviembre, la Unión Europea pretende exigir que las baterías de los vehículos eléctricos contengan un mínimo del 12% de cobalto reciclado y un 4% de litio y níquel reciclados para 2030. El Grupo Volkswagen ha empezado a probar formas de extraer estos materiales de las baterías desechadas.

Las baterías con materiales reciclados pueden ser tan buenas, o incluso mejores, que las que usan materiales nuevos.

Las baterías de los vehículos eléctricos suelen perder alrededor de un 30% de su capacidad y deben cambiarse al cabo de una década. Las baterías viejas suelen reutilizarse como acumuladores estacionarios, lo que significa que no se eliminan hasta pasados unos años.

Por ahora, Sumitomo Metal planea abastecerse de pequeños volúmenes de baterías trituradas y utilizar los materiales extraídos para la producción interna de cátodos. Quiere invertir en este campo ahora para obtener una ventaja sobre sus rivales una vez que el reciclaje de baterías se generalice.

Fuente:
https://ecoinventos.com/metodo-de-sumitomo-metal/
 

  • noviembre 26, 2021

















Cuando se trata de mantener las cosas frías, los cubitos de hielo son difíciles de superar… aunque se derriten y nunca se vuelven a utilizar. Los científicos se han propuesto solucionar esta limitación con «cubitos de hielo de gelatina» reutilizables a base de agua que mantienen su forma a cualquier temperatura.

Desarrollados por un equipo de la Universidad de California en Davis, los cubitos están hechos de un hidrogel compuesto por un 10% de gelatina derivada de proteínas y un 90% de agua.

El material puede cortarse en cualquier tamaño o forma que se necesite. Es transparente y estable a temperatura ambiente, pero se vuelve duro y opaco una vez congelado. Los cubos que se fabrican con él pueden utilizarse para mantener fríos los alimentos perecederos mientras se almacenan o transportan… igual que los cubitos de hielo normales.

Sin embargo, a diferencia de estos, los cubitos de hielo de gelatina no se derriten cuando se descongelan. En cambio, el agua permanece dentro de la matriz de hidrogel, para su posterior recongelación y reutilización. De hecho, se dice que cada cubito puede reutilizarse 12 veces sin degradarse: basta con enjuagarlo en agua o lejía diluida entre cada uso.

Y como los cubitos no contienen compuestos sintéticos, pueden compostarse una vez desechados. Para que sean aún más ecológicos, los científicos están estudiando la posibilidad de utilizar residuos agrícolas como base de la gelatina.

Además de ahorrar el agua que se necesitaría para fabricar nuevos cubitos de hielo, los cubitos de gelatina deberían ayudar a reducir la contaminación cruzada en instalaciones como las plantas de procesamiento de alimentos. Esto se debe a que, a diferencia de los cubitos de hielo normales, no se funden en forma de agua líquida portadora de bacterias que pasa de un alimento a otro.

Fuente:
https://ecoinventos.com/cubitos-de-hielo-de-gelatina-reutilizables/


  • noviembre 26, 2021













Mercedes-Benz se está preparando para ser totalmente eléctrica en 2030. Para esto, entre otras cosas, se está preparando la planta de Berlín-Marienfelde para la movilidad eléctrica. En el futuro, la cartera también incluirá el montaje de motores eléctricos de especial rendimiento de la nueva filial YASA. Otro de los objetivos es la digitalización de la industria.

Este verano, el fabricante de automóviles anunció la adquisición del especialista británico en motores eléctricos YASA. Se asegura el acceso a «una tecnología única en el campo de los motores eléctricos de flujo axial» y aumenta su propia creación de valor en el desarrollo y la producción mediante la subcontratación de tecnologías de propulsión de vehículos eléctricos.

El motor de la empresa con sede cerca de Oxford tiene una densidad de potencia especialmente alta.

Esta tecnología ya se utiliza en el Ferrari SF90 Stradale, parcialmente eléctrico. Los 250 especialistas de YASA van a seguir desarrollando el propulsor junto con los ingenieros de Mercedes-AMG.

La tecnología se utilizará en toda las gamas de vehículos. La producción en serie de los motores eléctricos comenzaría en Berlín antes de mediados de la década. Todavía no hay detalles sobre el número de unidades.

La construcción del «Campus de la Fábrica Digital» de Mercedes-Benz -un campus para el desarrollo, la prueba y la implementación de aplicaciones de software- ya está muy avanzada, según la propia empresa.

El año que viene entrarán en funcionamiento varias líneas piloto y celdas de prueba de última generación.

Berlín se convertirá así en el centro de competencia para la digitalización en la red de producción mundial del fabricante de automóviles. Al mismo tiempo, el campus se convertirá en un centro de formación y cualificación en el ámbito digital.

La planta de Berlín produce componentes «con tecnologías para reducir las emisiones de CO2». Entre ellos se encuentra el sistema de gestión del motor Camtronic.

Fuente:
https://ecoinventos.com/mercedes-motores-electricos-flujo-axial-alto-rendimiento/


martes, 23 de noviembre de 2021

  • noviembre 23, 2021















Yara Birkeland, el primer portacontenedores autónomo del mundo, totalmente eléctrico cero emisiones, ha completado finalmente su histórico viaje inaugural desde Horten a Oslo, en el fiordo de Oslo (Noruega).

El buque partió de Horten el jueves por la mañana y llegó a Oslo a primera hora de la tarde, tras lo cual los socios pudieron conocer de primera mano el futurista buque.

El buque de 120 TEU ha sido desarrollado por la empresa química Yara International, en colaboración con Kongsberg Maritime, y se ha construido en el astillero noruego Vard Brattvåg, filial del grupo Fincantieri.

Para el desarrollo del buque se recibió además una ayuda de 15,2 millones de dólares del gobierno de Noruega a través de Enova (una empresa gubernamental que trabaja en la promoción de la producción y el consumo de energía respetuosos con el medio ambiente).

La explotación comercial del buque está prevista a partir de 2022, cuando transportará fertilizantes minerales entre Porsgrunn y Brevik.

El buque, de bandera noruega, será operado por el centro de control y operaciones de Massterly situado en Horten, que es una empresa conjunta del gigante naviero noruego Wilhelmsen y Kongsberg.

Yara International espera que el buque reduzca sustancialmente las emisiones de NOx y CO2, sustituyendo unos 40.000 viajes de camión al año. De este modo, se ajusta a los ambiciosos objetivos de sostenibilidad fijados por organizaciones como la OMI (Organización Marítima Internacional) y la UE (Unión Europea).

Fuente:
https://ecoinventos.com/yara-birkeland-2/


  • noviembre 23, 2021















A Gerald Blackard, copropietario de Tok Transportation, le gusta bromear diciendo que su autobús escolar eléctrico no ha perdido ni un solo día de clase.

Recorrió las rutas todos los días de clase del año pasado en el distrito escolar Alaska Gateway, con sede en Tok, incluidos aquellos en los que la temperatura descendió a casi 40ºC.

El autobús es el primer y hasta ahora único autobús escolar de Alaska que funciona con energía eléctrica. Está en su segundo año de servicio para el distrito escolar. Y con la previsión de que las temperaturas en el interior oriental desciendan de la noche a la mañana a 20ºC bajo cero, se pondrá a prueba de nuevo su capacidad para funcionar en el frío.

Blackard afirma que calentar el autobús durante sus trayectos en esos días fríos agotó algo más de la mitad de la carga de la batería, mientras que conducir el autobús utilizó un poco más del 40%. Expresa esa supuesta eficiencia en términos similares a los de la economía de combustible de un vehículo de propulsión convencional.

Blackhard dice que sus paneles de energía solar sólo generan la mitad de la electricidad necesaria para cargar las baterías del autobús, por lo que tiene que comprar el resto a la compañía eléctrica local. Está estudiando la posibilidad de añadir un banco de baterías al sistema de energía solar para cargar completamente el autobús sin el apoyo de la red.

Blackard pagó 50.000 dólares el año pasado para comprar el autobús de 400.000 dólares. Un programa administrado por la Autoridad de Energía de Alaska pagó el resto.

Blackard dijo que ha estado compartiendo los datos que ha recogido con la autoridad energética, así como con el Centro de Energía y Potencia de la Universidad de Alaska Fairbanks, Proterra, el fabricante de baterías con sede en Silicon Valley, y Thomas, el fabricante del autobús con sede en Carolina del Norte.

Blackard dijo que también está compartiendo sus datos con organizaciones sin ánimo de lucro operadas por habitantes de Alaska que comparten su entusiasmo por los vehículos eléctricos y la energía renovable.

Fuente:
https://ecoinventos.com/primer-autobus-escolar-electrico-alaska/


  • noviembre 23, 2021

















La empresa japonesa de energía Sinanen ha presentado una solución de aparcamiento solar escalable que puede cubrir desde cuatro hasta cientos de coches.

Sinanen lleva vendiendo marquesinas solares a clientes particulares desde 2012, pero con el creciente número de empresas de todo el mundo que quieren instalar energías renovables, muchas de las cuales instalan paneles solares en sus propios edificios, Sinanen ha decidido ampliar su oferta de marquesinas solares a las empresas.

Presentado en la 6ª Exposición de Materiales de Construcción y Equipamiento de Viviendas de Japón, el nuevo «Ohisama Car Roof For Business» de Sinanen cuenta con 30 módulos solares de 360 W del fabricante chino DMEGC instalados como material de cubierta para una marquesina en la que caben 4 vehículos y que genera una potencia total de 10,8 kW.

Sinanen también ofrece paneles solares de entre 400 y 420 W del fabricante alemán de módulos solares Luxor Solar.

Es un sistema escalable y se puede ampliar para utilizarla con cientos de vehículos.

Todas las marquesinas usan electricidad 100% renovable y los módulos de doble vidrio proporcionan una mayor generación de energía, al tiempo que reducen el coste de los materiales de la cubierta y aumentan la protección contra incendios.

Tras haber vendido ya 1.000 versiones de su marquesina solar doméstica, Sinanen pretende ampliar su alcance comercial para conseguir unas ventas de aproximadamente 2.000 millones de yenes en 2025.

Hay dos inversores solares Huawei diferentes en función del tamaño del sistema, con un dispositivo de 97,6% de eficiencia con 4 seguidores MTTP y una potencia nominal de 20 kW, así como un inversor de 98,9% de eficiencia con 6 seguidores MTTP y una potencia de 50 kW.

Con una longitud de entre 10,5 y 26,2 metros, puede albergar de 4 a 10 vehículos, y su anchura es de 5,2 metros, con una altura de 3 metros.

La marquesina solar comenzará a venderse inicialmente en Japón en diciembre.

Fuente:
https://ecoinventos.com/ohisama-car-roof-for-business/


  • noviembre 23, 2021


















El fabricante de automóviles sueco compara las emisiones de un XC40 con las de un C40 o un XC40 Recharge 100% eléctricos.

El debate en torno a si los vehículos eléctricos son más ecológicos o no en comparación con los vehículos con motor de combustión interna probablemente continuará.

Hay argumentos que apoyan a ambas partes, pero si preguntas a Volvo, te dirá que fabricar un VE contamina mucho más que un vehículo con motor de combustión interna.

Volvo comparó el XC40 de gasolina con el C40 100% eléctrico (básicamente el mismo vehículo, pero con una línea de techo similar a la de un coupé y un tren motriz EV) y descubrió que la fabricación de este último produce un 70% más de emisiones. La diferencia es bastante notable dado que ambos vehículos se construyen en la misma fábrica, en la misma línea de montaje y comparten un gran número de componentes.

Esto significa que la batería es el principal motivo por el que la fabricación del C40 eléctrico produce tantas más emisiones, sobre todo teniendo en cuenta que Volvo lo ha tenido todo en cuenta a la hora de calcularlo, retrocediendo hasta el momento de la extracción y procesamiento de las materias primas.

Ahora no sabemos si la diferencia es comparable en los casos de otros fabricantes, pero si los datos presentados por Volvo son indicativos, significaría que la fabricación de todos los nuevos vehículos eléctricos es notablemente menos ecológica que la de un vehículo con motor de combustión interna.

Puede que el porcentaje no sea tan alto como el 70% que afirma Volvo, ya que esto también tiene mucho que ver con los proveedores y las cadenas de suministro, pero incluso si es menor, es poco probable que sea mucho más a favor de los VE.

Esta noticia ciertamente da más credibilidad a las afirmaciones de algunos fabricantes de automóviles de que dotar a sus VE de baterías más pequeñas es el camino más ecológico (el Mazda MX-30 y el Honda e son dos vehículos creados bajo esa filosofía).

Fuente:
https://ecoinventos.com/fabricacion-vehiculo-electrico-produce-mas-emisiones-que-combustion-interna/


  • noviembre 23, 2021















El avión 100% eléctrico «Spirit of Innovation» de Rolls-Royce ha conseguido alcanzar una velocidad máxima de 623 km/h, lo que, según la empresa, lo convierte en el vehículo 100% eléctrico más rápido del mundo.

La empresa ha presentado tres solicitudes de récord mundial a la Federación Aeronáutica Internacional (FAI).

Durante sus recorridos para batir el récord en el centro de pruebas de aviones experimentales del Ministerio de Defensa del Reino Unido en Boscombe Down, el avión alcanzó una velocidad máxima de 555,9 km/h en 3 kilómetros, pulverizando el récord existente en 213,04 km/h.

También se estableció otro récord cuando el avión alcanzó 532,1 km/h en 15 kilómetros, 292,8 km/h más rápido que el récord anterior.

La lista de logros no se detiene aquí: también rompió el tiempo más rápido para subir a 3000 metros en 60 segundos, con un tiempo de 202 segundos.

Ya en septiembre, el avión Spirit of Innovation surcó los cielos por primera vez cuando la compañía dijo que intentaría volar su aeronave a velocidades de 480 km/h. Sin embargo, la aeronave lo superó durante su carrera de récord, alcanzando una velocidad máxima de 623 km/h.

La aeronave fue propulsada en su recorrido de prueba por un tren motriz eléctrico de 400 kW (500 CV) y «el paquete de baterías de propulsión más denso jamás ensamblado en el sector aeroespacial«, afirma la empresa.

El récord obtenido también proporcionó información crucial que la empresa tiene previsto utilizar en sus futuros sistemas de potencia y propulsión para la movilidad aérea urbana totalmente eléctrica y los aviones de pasajeros híbridos-eléctricos.

El Spirit of Innovation forma parte del proyecto ACCEL o «Aceleración de la Electrificación del Vuelo». Entre los socios de esta iniciativa se encuentran el especialista en almacenamiento de energía para la aviación Electroflight y el proveedor de sistemas de propulsión para automóviles YASA.

Fuente:
https://ecoinventos.com/spirit-of-innovation-avion-electrico-mas-rapido-del-mundo/


  • noviembre 23, 2021















Investigadores de la Universidad de Basilea han mejorado el rendimiento de los «sensibilizadores de hierro» usando un poco de vinagre y grasa.

Reducir los costes de la energía fotovoltaica ha sido siempre el objetivo de quienes han investigado y optimizado las llamadas células Grätzel o células solares de sensibilización orgánica (DSSC).

Esta tecnología aún está inmadura, pero no faltan los primeros intentos de industrialización y comercialización. El último avance en este campo procede de la Universidad de Basilea (Suiza), donde un equipo de científicos ha desarrollado un nuevo «fotovoltaico de hierro». Pero para entender la novedad, es necesario dar unos pasos atrás.

Las células Gratzel se basan en el uso de semiconductores inorgánicos -generalmente TiO2- y colorantes (o sensibilizadores) que conforman el material fotoactivo.

Estas últimas pueden estar compuestas por moléculas orgánicas o sintéticas metalo-orgánicas. La elección suele basarse en su capacidad de proporcionar una amplia absorción del espectro solar y de mantener un estado de excitación prolongado para la transferencia de carga al semiconductor. Los complejos a base de rutenio son actualmente la mejor opción, ya que cumplen estos requisitos y ofrecen eficiencias de fotoconversión de alrededor del 12%. Sin embargo, el rutenio es un metal escaso y caro, lo que socava el objetivo principal para el que se crearon las células solares DSCC.

Aquí es donde entra la fotovoltaica de hierro. Durante mucho tiempo, los expertos creyeron que los compuestos de hierro eran inadecuados para estas aplicaciones porque su estado de excitación, como resultado de la absorción de la luz, era demasiado corto para ser utilizado con fines energéticos. Esto cambió hace unos siete años con el descubrimiento de una nueva clase de compuestos de hierro conocidos como N-carbenos heterocíclicos (NHC).

El equipo de investigación suizo, dirigido por la Dra. Mariia Becker, utilizó los NHC para crear un nuevo sensibilizador.

Para lograrlo, los químicos utilizaron un enfoque doble: primero, incorporaron grupos de ácido carboxílico (como los que se encuentran en el vinagre) al compuesto de hierro para fijarlo a la superficie del semiconductor. Después, hicieron los compuestos «grasos» añadiendo largas cadenas de carbono para conseguir una capa superficial más suave y fácil de anclar.

Estos prototipos de células solares alcanzaron una eficiencia global de tan sólo el 1%, frente al 20% que ofrecen los dispositivos fotovoltaicos del mercado actual. «Sin embargo -afirma Becker con convicción-, los resultados representan un hito que animará a seguir investigando en estos nuevos materiales».

Fuente:
https://ecoinventos.com/un-futuro-de-hierro-para-los-paneles-solares/


viernes, 19 de noviembre de 2021

  • noviembre 19, 2021




Redexis, compañía integral de infraestructuras energéticas dedicada al desarrollo y operación de redes de transporte y distribución de gas natural, a la distribución y comercialización de gas licuado del petróleo y a la promoción del gas vehicular, ha validado el proyecto de I+D para el desarrollo de un nuevo sistema tratamiento térmico para instalaciones de GNL, mediante la aplicación del fenómeno Ranque-Hilsch o tubo vórtex. Se trata del primer proyecto basado en esta tecnología para plantas satélite de GNL que se desarrolla en España y, en este caso, la ejecución ha ido de la mano del centro tecnológico CIRCE.

Redexis ha puesto en marcha este proyecto en una de sus plantas de GNL localizada en Sigüenza (Guadalajara), lo que la convierte en la primera compañía en utilizar el tubo de vórtice o vórtex en estas plantas como sustitución al aporte convencional de energía (calderas, bombas y agua caliente o electricidad) necesario para calentar el gas natural antes de su distribución para consumo.

La puesta en marcha de la instalación ha estado acompañada de una visita por parte de Redexis, CIRCE y Oscagas, como entidades colaboradoras de Redexis en el proyecto, para asistir al funcionamiento del vórtex y su monitorización.

La eliminación de este aporte de energía en las plantas de GNL de Redexis supone una mejora de la sostenibilidad ambiental de estas instalaciones. También simplifica el funcionamiento de la instalación al no tener que instalar intercambiadores de calor alimentados por agua caliente o electricidad, reduciendo así los costes de operación y mantenimiento.


Además, la única energía que requerirán ahora estas instalaciones será para labores de control y comunicaciones, pudiendo obtenerse de forma fácil y autónoma por medio de placas solares, baterías y otros sistemas, eliminando de esa forma la necesidad de una acometida eléctrica.

El tubo de vórtice o vórtex es un dispositivo cuyo funcionamiento consiste en hacer rotar el gas presurizado en su interior, consiguiendo que el flujo introducido se divida en un caudal frío en un extremo y caliente en el otro debido a la transferencia energética que ocurre entre la parte periférica del tubo y la interna; y todo esto gracias a la diferencia entre la presión del gas a la entrada y a la de salida del tubo. Se trata de una tecnología de muy alta fiabilidad y bajo mantenimiento por carecer de piezas móviles y no requerir equipamiento complementario relevante.

El objetivo de este proyecto pionero ha sido desarrollar un sistema prototipo avanzado que se pueda implantar de forma general, permitiendo minimizar el consumo energético y las emisiones de carbono derivadas en las plantas satélite de GNL de Redexis, pudiendo implantar a continuación esta tecnología en otras tipologías de instalaciones.

El proyecto obtuvo el beneficio del programa de ayudas de I+D ‘Transferencia Cervera’ del CDTI. El CDTI concede estas ayudas a empresas que colaboren con Centros Tecnológicos de ámbito estatal en el desarrollo de proyectos de I+D que impulsen las tecnologías prioritarias definidas en el Programa Transferencia Cervera.

Fuente:
https://ecoinventos.com/innovadora-tecnologia-circe-ranque-hilsch/


  • noviembre 19, 2021













La revolución en la fabricación de coches eléctricos no consiste simplemente en la ampliación del parque nacional de estos automóviles, sino en la combinación de un sistema de propulsión limpio y eficaz con la fabricación de vehículos con tecnología 3D. YOYO, el vehículo diseñado para ser fabricado con tecnología 3D, llega a España y Portugal de la mano de la marca italiana Xev y comercializado por la empresa española Elecmobilty.

Ante los problemas medioambientales que enfrenta la humanidad, el coche eléctrico está considerado como la única alternativa viable a la automoción en el medio plazo. Es una necesidad palpable la de reducir la emisión de CO2 alrededor del mundo que provocan los vehículos tradicionales de combustión. El coche denominado Yoyo y la marca italiana Xev que lo fabrica encabeza la revolución en la fabricación automotriz ecoeficiente.

Si el paso al coche eléctrico representa un importante e inevitable paso para el modo que tienen las personas de transportarse particular e independientemente, el Yoyo de Xev es, sin lugar a dudas, una auténtica revolución en el diseño y fabricación de los vehículos eléctricos.

Con un diseño italiano, Yoyo es un vehículo eléctrico de uso urbano 0 emisiones. Según Juan Ballesteros Sevilla, cofundador y CEO de Elecmobility, es seguro, ligero y eficiente, pensado para acabar de una vez por todas con las barreras que este tipo de vehículos se ven imposibilitados de romper entre el precio, la economía y la recarga.

La entrega de los primeros coches en el 2022 costará 10.600 €. Un precio que permitirá al gran público participar de esta revolución llamada a conquistar las calles de las ciudades españolas con una nueva forma de entender la movilidad urbana.

No obstante, lo que realmente hace destacar a este vehículo es que ha sido diseñado para fabricarse con tecnología 3D, esto significa alcanzar una enorme personalización. Esta es su mayor ventaja, además de no contaminar, permitiendo una variedad muy amplia de formas y colores de forma rápida, capaz de crear estructuras más robustas y ligeras a la vez.

Por otro lado, en un vehículo pensado para no ensuciar el aire, por lo que tenía que actuar en su fase de fabricación sobre este problema y, con la tecnología 3D, se reduce significativamente la contaminación en origen. Este objetivo no se consigue cuando se producen los vehículos tradicionales en serie y de forma masiva.

Es esta una diferencia fundamental que posee Yoyo en relación al resto de vehículos y un motivo más para considerar su producción como una absoluta revolución. El hecho de haber sido diseñado desde cero para ser eléctrico marca la diferencia. En el resto de vehículos, se utilizan plataformas de producción en serie ya existentes para añadir a las carrocerías un motor y baterías, siendo altamente negativos para la salud del medioambiente.

El Yoyo de Xev tiene un consumo homologado de tan solo 74 Wh/km, es decir, la mitad de lo que un coche eléctrico convencional consume. Este ahorro se produce gracias a un motor eléctrico altamente eficiente y una construcción muy ligera, de tan solo 522 kg con el peso de las baterías incluido, sumado a un diseño compacto de 2,5 metros de largo por 1,5 metros de ancho.

El otro modelo con el que la marca italiana quiere revolucionar el mercado del coche eléctrico se llama Kitty y es todo un espectáculo visual en cuanto a su diseño; versátil y vanguardista como ningún otro.

Aunque lo que más llama la atención de este vehículo 100 % eléctrico es su diseño disruptivo y vanguardista, la sorpresa está en su adaptación a todo tipo de necesidades para la conducción por ciudad. Con más de 120 kilómetros de autonomía se considera un coche ideal, además de para uso particular, para empresas con flotas, car-sharing, de reparto, de seguridad…

Sus características técnicas convierten a este vehículo en un revulsivo total en el mundo de la conducción eléctrica en territorio urbano. Posee una batería de Litio Ternaria que le permite mantener una autonomía de hasta 150 kilómetros, alcanzando una velocidad máxima de 80 km/h.

Potencia nominal de 7,5 kW y unas dimensiones compactas para adaptarse a la perfección a la jungla de la ciudad 2365 X 144 X 1680 (L x A x H). Los neumáticos utilizados son 165 / 55 R12, ideales para un biplaza ágil y ligero.



En cuanto al equipamiento, cabe destacar su cámara trasera, los faros alógenos, las llantas de aleación 12” 165 / 55 y una pantalla táctil de 7 pulgadas.

Otra de las características más notables y diferenciadoras de Xev son sus baterías extraíbles que van a facilitar enormemente la recarga a sus propietarios. Es bien cierto que los vehículos ya vienen equipados con la toma de carga compatible con los cargadores públicos, al menos de la mayoría de ellos. Sin embargo, Yoyo de Xev trae de serie una equipación que consta de un sistema muy sencillo de baterías con un peso de 24 kg cada una, cuyo desmontaje y sustitución puede llevarse a cabo en menos de 3 minutos, en cualquier momento y lugar.

Fuente:
https://ecoinventos.com/xev-coches-electricos/


  • noviembre 19, 2021












Investigadores de la Universidad Nacional de Australia afirman que las nuevas tecnologías que permiten producir hidrógeno directamente a partir de la energía solar -sin necesidad de costosos electrolizadores- podrían ser la vía para el suministro de hidrógeno renovable de bajo coste.

En una nueva investigación publicada en la revista Advanced Energy Materials, el equipo de investigación de la ANU ha desarrollado nuevos diseños de «fotoelectrodos», que podrían ser un paso fundamental hacia la producción de hidrógeno renovable de alta eficiencia y bajo coste.

Las células solares convencionales utilizan materiales semiconductores para convertir la luz solar en corriente eléctrica. En las últimas décadas, los avances en el diseño de las células solares han hecho que éstas se consoliden como una de las fuentes de generación de electricidad más baratas y que prácticamente no tienen emisiones.

Los investigadores han tratado de adaptar las tecnologías de células solares para que, en lugar de producir una corriente eléctrica, la energía solar captada pueda utilizarse para impulsar reacciones químicas, incluidas las que permiten extraer hidrógeno del agua.

El Dr. Siva Karuturi de la ANU, coautor de la investigación, explicó que los fotoelectrodos que se están desarrollando en la universidad crean el potencial para que las tecnologías convencionales de células solares se adapten para su uso en la producción de hidrógeno.

Los intentos anteriores de producir fotoelectrodos para convertir la energía solar en hidrógeno demostraron que eran vulnerables a la degradación, lo que los hacía inadecuados para su despliegue comercial a gran escala.

Pero el equipo de investigación de la ANU ha tratado de resolver este problema «desacoplando» los electrodos de las reacciones químicas que conducen a su degradación, reconociendo el potencial de la producción directa de hidrógeno a partir de la energía solar para proporcionar suministros de hidrógeno de bajo coste que podrían ser almacenados y utilizados como un suministro de energía despachable.

El equipo de investigación de la ANU desarrolló un proceso que protege los fotoelectrodos de la degradación química, lo que permitía utilizarlos para la producción de hidrógeno con un riesgo significativamente menor de que quedaran inutilizados por la corrosión.

El método convencional de producción de hidrógeno renovable consiste en utilizar suministros de electricidad renovable, como los procedentes de parques eólicos y solares, para alimentar un electrolizador que produce hidrógeno haciendo pasar la electricidad a través de las moléculas de agua, separando los átomos de hidrógeno y oxígeno.

Pero las nuevas tecnologías que se están desarrollando en la ANU podrían permitir que la energía solar alimente reacciones químicas de menor coste que produzcan hidrógeno, lo que permitiría omitir por completo el proceso de electrólisis.

El equipo de investigación de la ANU estableció anteriormente nuevos récords de eficiencia energética en la producción directa de hidrógeno a partir de la luz solar, con eficiencias superiores al 20%.

Fuente:
https://ecoinventos.com/hidrogeno-solar-de-bajo-coste-sin-electrolizadores/





  • noviembre 19, 2021














Ya se han repartido los primeros premios en metálico a 23 equipos de estudiantes para avanzar en sus tecnologías de eliminación de carbono en el mayor concurso de la fundación XPrize jamás realizado.

Entre los ganadores hay una mezcla de proyectos con visión de futuro que apuntan al problema del aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, y varios que buscan resolver más de un problema medioambiental a la vez.

El Premio XPrize de Eliminación de Carbono, dotado con 100 millones de dólares, comenzó en febrero y tiene como objetivo acelerar las tecnologías que pueden eliminar el CO2 del océano y del aire.

Financiado por Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, el concurso se desarrollará a lo largo de cuatro años y en él los equipos competidores demostrarán no sólo cómo se puede capturar el carbono del aire, sino cómo se puede almacenar de forma segura durante un mínimo de 100 años.

Como parte del concurso, se han destinado 5 millones de dólares a una bolsa de premios para estudiantes. La idea era inspirar a la próxima generación de innovadores del clima, y 195 equipos de 44 países se presentaron al concurso. Los equipos presentaron propuestas detalladas sobre sus tecnologías para convencer al jurado de que no sólo eran científicamente viables, sino que los estudiantes tenían los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo sus planes.

Veintitrés equipos fueron seleccionados como ganadores, 18 de los cuales recibieron 250.000 dólares para seguir desarrollando sus tecnologías con la opción de competir en el concurso principal. Otros cinco recibieron 100.000 dólares para desarrollar sus tecnologías diseñadas para apoyar la medición, notificación o verificación de la eliminación de carbono en un sentido más amplio.

La inscripción para el concurso principal del Premio XPrize de Eliminación de Carbono, con 95 millones de dólares de premio, está abierta hasta el 1 de diciembre. Puedes obtener más información en xprize.org.

Fuente:
https://ecoinventos.com/elon-musk-xprize/


jueves, 18 de noviembre de 2021

  • noviembre 18, 2021














Chile está construyendo un cable submarino para exportar su energía fotovoltaica a China en el marco de su proyecto Antípodas, según la Asociación Chilena de Energía Solar (ACESOL). El presidente chileno, Sebastián Piera, hizo el anuncio durante el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE).

El programa está diseñado para aprovechar el gran potencial solar del desierto de Atacama, con la mayor radiación solar del mundo.

Cuando sea de día en Chile y de noche en el Pacífico, o cuando Asia esté en invierno y el hemisferio sur en verano, el proyecto Antípodas exportará entre 200 y 600 GW, a través de un cable submarino de larga extensión, que evitaría la emisión de hasta 1,6 millones de toneladas de CO2 al año, lo que equivale al 4,5% del total de las emisiones mundiales.

Un estudio de viabilidad chileno estableció que la mejor ruta para el cable iría desde la ciudad portuaria de Valparaíso, en el Pacífico, a través de Nueva Zelanda y hasta Sidney (Australia), donde podría conectarse con las líneas hacia Asia.

Según el presidente, el proyecto requerirá investigación y alianzas estratégicas con los principales sectores económicos asiáticos.

El cable tendrá una longitud de 15.000 kilómetros, con un tramo de 1.300 kilómetros cuya construcción costará 2.000 millones de dólares.Planta solar desierto de Atacama

Además, según IRENA, Chile tiene 3.106 MW de capacidad fotovoltaica instalada, lo que hace necesaria la construcción de nuevas plantas solares.

El jueves, Chile anunció que había llegado a un acuerdo con Brasil para colaborar en la construcción del primer sistema de cables que conectará Sudamérica y Asia.

El ministro de Asuntos Exteriores de Chile, Andrés Allamand, declaró que la participación formal de Brasil en la iniciativa era esencial para hacer realidad el cable de 13.180 km.

Fuente:
https://ecoinventos.com/antipodas/


  • noviembre 18, 2021




















Aunque no es lo más sostenible del mundo, una piscina en el patio trasero es un complemento de las casas en muchas zonas no costeras. Tener una piscina cerca les permite aliviar el calor del verano si no tienes una playa cerca, y ofrece horas de diversión para la familia y los amigos en los días cálidos.

Por otro lado, tener y mantener una piscina cuesta mucho dinero y es una gran consumidora de recursos. No sólo es cara la instalación, sino que los costes de funcionamiento son elevados.

El mayor coste anual, con diferencia, es la electricidad para hacer funcionar la bomba de la piscina para la filtración y depuración obligatoria. Esto debe hacerse durante todo el año, aunque con menos frecuencia en los meses de invierno, cuando las piscinas no se usan muy a menudo, si es que se usan.

Se calcula que una piscina enterrada típica puede suponer el 17% del consumo de electricidad de una casa, incluso si los temporizadores de la bomba de la piscina se programan para que funcionen durante la noche, cuando la electricidad es más barata.

Las bombas solares para piscinas funcionan de la misma manera que las bombas normales conectadas a la red eléctrica. La principal diferencia es que aprovechan la energía del sol, no la electricidad de su hogar, para hacer circular y filtrar el agua de su piscina.

Ten en cuenta que no puede simplemente conectar la bomba de la piscina a unos paneles solares fotovoltaicos. Tendrás que comprar una nueva bomba solar para piscinas, también conocida como bomba de corriente continua (DC).

Fuente:
https://ecoinventos.com/bombas-solares-para-piscinas/


  • noviembre 18, 2021















StoreDot se convierte en la primera empresa que produce células de carga extremadamente rápida de silicio para vehículos eléctricos en una línea de producción en masa.

StoreDot, el pionera de la tecnología de baterías de carga rápida extrema (XFC) para vehículos eléctricos, se ha convertido en la primera empresa en fabricar tecnologías de celdas XFC con ánodo dominante de silicio, listas para vehículos eléctricos, en una línea de producción.

En un paso crucial hacia la producción a escala de tecnologías que reducirán a la mitad los tiempos de carga de los vehículos eléctricos, el socio de fabricación de StoreDot, EVE Energy, ha producido muestras de la serie A de células XFC en bolsa. Estas células se enviarán a los fabricantes de automóviles de todo el mundo, que ya se han asociado con StoreDot, para comenzar las pruebas en el mundo real.

Este es el último avance de StoreDot en materia de baterías de iones de litio de carga rápida extrema para su uso en el sector de la automoción. Recientemente ha revelado sus planes de poner a disposición de otras organizaciones su innovadora tecnología «booster», que utiliza avances de hardware y software y está cubierta por una patente, sobre una base de código abierto.

Fuente:
https://ecoinventos.com/primeras-celulas-de-carga-extremadamente-rapidas-de-silicio/


  • noviembre 18, 2021


















La rama de vehículos comerciales del gigante automovilístico chino Geely ha presentado un concepto de camión semirremolque llamado Homtruck que está previsto que se produzca a principios de 2024, y que cuenta con un tren motriz que puede funcionar con baterías intercambiables, un extensor de autonomía o como un híbrido de metanol.

En esta fase de desarrollo, no hay información disponible sobre las especificaciones de rendimiento del rival del Tesla Semi, pero Farizon Auto, de Geely, ha ofrecido algunos detalles sobre el tipo de experiencia que los conductores pueden esperar del semirremolque del futuro.

Con el objetivo de convertir el Homtruck en una especie de hogar para las personas que pasan mucho tiempo en sus camiones, los diseñadores han incluido una nevera en la cabina, instalaciones para preparar bebidas calientes entre el conductor y el pasajero, un baño con ducha y aseo, así como un lugar para pasar la noche en una litera.

El parabrisas se prolonga hasta un techo panorámico y el concepto utiliza tejidos suaves al tacto, plástico sostenible y bambú para la paleta de materiales de la cabina. Hay un amplio panel digital que rodea el campo de visión del conductor y que incluye imágenes de cámaras de 360 grados y una pantalla frontal.

El volante tiene su propia pantalla táctil central que muestra información sobre el vehículo y se utiliza para activar los modos de conducción autónoma (el sistema autónomo L4 utiliza LiDAR, radares y cámaras repartidos por el vehículo). Y parece que hay un rincón de carga inalámbrica para los dispositivos móviles.

Farizon Auto ha incluido incluso un bloque de cocina exterior al que se accede a través de un panel elevable en el lateral del camión -con un fregadero y una placa de inducción, además de espacio para utensilios, platos y cuencos- y una pequeña lavadora en el otro lado para mantener fresca la ropa de la compañía.

La rama de vehículos comerciales de Geely afirma que la arquitectura modular powertain del camión puede equiparse con un sistema híbrido eléctrico/de etanol, un extensor de autonomía no especificado (tal vez una pila de combustible de hidrógeno) o una batería eléctrica pura, empleando una opción de intercambio en línea con las normas gubernamentales recientemente publicadas. El concepto también parece hacer uso de paneles solares en el techo del remolque para ayudar a conseguir un poco más de autonomía eléctrica mientras se conduce por la carretera.

Dicen que sus ingenieros han pasado algún tiempo estudiando las necesidades tanto de los conductores como de los operadores de flotas para mejorar la eficiencia del transporte mediante la implementación de hardware y software, así como las capacidades 5G y V2X.

El «cerebro» del Homtruck está diseñado para analizar los datos del tráfico utilizando el conjunto de sensores del vehículo para calibrar las rutas óptimas, puede conectarse «a las plataformas de big data de la red logística para ayudar a los conductores a obtener los pedidos más óptimos en tiempo real, analizar y seguir las entregas, y calcular los costes operativos a lo largo de las rutas«, y también puede hacer un seguimiento del uso de la energía, notificar al conductor las mejores rutas para repostar o recargar, etc.

Por el momento, el Homtruck sólo parece existir en forma de elegantes renders y un vídeo aún más elegante -que puede verse a continuación-, aunque está previsto que la producción comience en 2024, y la CNBC informa de que el semirremolque estará disponible en los mercados internacionales, además de en su propio territorio.

Fuente:
https://ecoinventos.com/geely-homtruck/


  • noviembre 18, 2021

















La tecnología que utiliza una nueva generación de células solares híbridas está un paso más cerca de la producción en masa, gracias a una investigación dirigida por la Universidad de Newcastle.

Un equipo internacional de científicos ha identificado un nuevo proceso que utiliza materiales de coordinación y que puede acelerar el uso de materiales de bajo coste y abundantes en la Tierra, con el potencial de transformar el sector energético sustituyendo los paneles solares de silicio.

El equipo dirigido por la Universidad de Newcastle, sus colegas de la Universidad de Uppsala (Suecia) y la Universidad de Nápoles Federico II (Italia), desarrolló complejos dinámicos diméricos de cobre utilizando ligandos tetradentados (los que se unen a cuatro átomos donantes). Estos nuevos sistemas de cobre ofrecen una novedosa combinación de transporte rápido de carga en un mecanismo redox de dos electrones sin precedentes, al tiempo que inhiben la recombinación de portadores tras la desproporción.


El sistema de dímeros dinámicos representa una nueva generación de mediadores redox eficientes para dispositivos moleculares. Puede ayudar a alimentar dispositivos fotovoltaicos con mínimas pérdidas de tensión, con energías de reorganización y tasas de recombinación comparativamente bajas.

Fuente:
https://ecoinventos.com/energia-solar-aun-mas-sostenible-con-tecnologia-luz/


miércoles, 17 de noviembre de 2021

  • noviembre 17, 2021













Hidrógeno y combustibles alternativos: cinco fabricantes japoneses se unen para alargar la vida de los motores de combustión.

Las estrategias de descarbonización de Toyota se conocen desde hace tiempo: pretende favorecer un enfoque multitecnológico, con el objetivo de desarrollar soluciones complementarias a la energía eléctrica de las baterías (pilas de combustible de hidrógeno, combustibles alternativos, etc.), capaces, entre otras cosas, de evitar el fin prematuro de los motores de combustión interna.

Por otro lado, la multinacional japonesa ha advertido repetidamente de los riesgos de depender únicamente de la tecnología de las baterías y, hace unos días, reiteró su escepticismo, prefiriendo no adherirse al compromiso de la Cop26 de dejar de usar motores endotérmicos para 2040.

Esto incluye toda una serie de iniciativas destinadas no sólo a prolongar la vida de los motores tradicionales, sino también, si no sobre todo, a ofrecer la mayor oferta posible al mercado global, especialmente a aquellas zonas del mundo que no se consideran preparadas para una transición a la movilidad eléctrica a corto plazo. La última iniciativa de Toyota implica a varias empresas japonesas: Mazda, Subaru, Kawasaki Heavy Industries y Yamaha Motor.

En el marco de sus estrategias de neutralidad de carbono, las cinco empresas han lanzado una alianza con el objetivo explícito de ampliar las opciones de «producción, transporte y uso de combustible» en los motores de combustión interna instalados en los vehículos que participen en la Carrera de las Tres Horas de Okayama, los días 13 y 14 de noviembre, que forma parte del campeonato japonés de resistencia Super Taikyu.

Para ello, se han identificado por el momento tres iniciativas, en las que cada una de las cinco empresas tendrá responsabilidades específicas. Sin embargo, no se excluyen nuevas áreas de colaboración: «con el fin de ampliar las opciones para lograr la neutralidad del carbono y contribuir a la creación de una sociedad mejor, protegiendo al mismo tiempo los puestos de trabajo y los medios de subsistencia, las cinco empresas tienen la intención de seguir combinando sus puntos fuertes y profundizar en su cooperación.»

La primera de las iniciativas ya identificadas se refiere a la participación en competiciones automovilísticas con combustibles de cero emisiones.

En este sentido, Mazda, convencida de la importancia de ofrecer a los clientes la mayor variedad de alternativas y como parte de su estrategia de ampliación de la oferta de motores, participó en la carrera de Okayama (en la clase ST-Q) con un prototipo equipado con un motor diésel SkyActiv de 1,5 litros alimentado con combustible derivado íntegramente de la biomasa.

La carrera es sólo la primera de una larga serie de actividades experimentales destinadas a verificar la fiabilidad de los sistemas de propulsión elegidos y las condiciones para su uso generalizado. La próxima temporada del Super Taikyu contará con la participación de Toyota y Subaru, que pretenden realizar pruebas con vehículos impulsados por «combustible sintético descarbonizado», también derivado de la biomasa.

Los dos fabricantes japoneses, a los que también les unen lazos accionariales y una fuerte colaboración en el campo de la electrificación, como demuestra el reciente lanzamiento del Solterra, pretenden competir con vehículos desarrollados sobre la base del BRZ y el GR86. En este caso, la colaboración tiene como objetivo «acelerar el desarrollo de tecnologías para todas las opciones y afrontar el reto de lograr la neutralidad del carbono«.

En la segunda iniciativa participan el conglomerado Kawasaki Heavy Industries y el fabricante de motos Yamaha.

Partiendo de las actividades separadas de las dos empresas hasta la fecha, el proyecto implica la investigación conjunta del desarrollo de motores endotérmicos alimentados por hidrógeno para vehículos de dos ruedas. Se espera que otras empresas de motocicletas, como Honda y Suzuki, se unan en el futuro.

La tercera iniciativa gira en torno a Toyota. La multinacional lleva trabajando con Yamaha y Denso en motores de hidrógeno desde 2016 y ya ha participado en tres competiciones deportivas con vehículos específicos, entre ellas la carrera de 24 horas de Fuji del pasado mes de mayo, en la que se utilizó por primera vez un Corolla equipado con un motor de 1.618 cm³ impulsado por hidrógeno comprimido. El mismo coche participó también en las carreras posteriores de Autopolis y Suzuka.

En primer lugar, Toyota anunció una nueva colaboración: la ciudad de Fukuoka suministró hidrógeno derivado del biogás producido por el tratamiento de las aguas residuales, ampliando un grupo de proveedores ya formado por Obayashi (hidrógeno procedente de la producción de energía geotérmica), Toyota Motor Kyushu y la ciudad de Namie (hidrógeno procedente de la generación de energía solar) en anteriores licitaciones. En cuanto al transporte, se utilizaron camiones grandes y medianos alimentados con biocombustible.

Además, Toyota se ha asociado con Commercial Japan Partnership Technologies (CJPT) para resolver los problemas que afectan a los pequeños vehículos comerciales ligeros, relacionados con el peso de los depósitos y las presiones legalmente permitidas. En concreto, el objetivo es utilizar revestimientos de resina para los depósitos de plástico reforzado con fibra de carbono (ya utilizados en el Mirai) para poder transportar hidrógeno en pequeñas cantidades a alta presión.

Por último, un aspecto importante se refiere al uso del combustible autóctono como combustible directo. En los seis meses previos a las Tres Horas de Okayama, Toyota habría mejorado la potencia del Corolla utilizado en las 24 Horas de Fuji en un 20% aproximadamente y el par motor en un 30%, sin afectar a los parámetros de consumo de combustible.

Más allá de los aspectos técnicos, no se puede pasar por alto el aspecto «político» de la iniciativa, ya que forma parte de la batalla de Akio Toyoda contra una transición excesivamente rápida a la energía eléctrica, que se ha concebido excluyendo toda forma de solución tecnológica alternativa que conduzca al mismo resultado (la neutralidad del carbono). Como se mencionó al principio, el director general de Toyota abrió las hostilidades hace casi un año con una serie de declaraciones que causaron mucho debate: palabras que denunciaban los riesgos económicos y sociales de una transición precipitada a los vehículos con baterías.

Recientemente, Toyota ha estado en el punto de mira de Greenpeace, que otorgó al gigante con sede en Nagoya las peores notas en materia de descarbonización, ignorando por completo la contribución a la reducción global de CO2 realizada por la venta de casi 20 millones de híbridos desde 1997 y afirmando que la empresa japonesa «se encuentra entre los actores industriales más locuaces en la defensa de los motores endotérmicos«.

Ahora, con la participación de las empresas que gravitan a su alrededor, Toyota pretende crear un «bloque japonés» a favor de un enfoque multitecnológico que será difícil de ignorar.

Fuente:
https://ecoinventos.com/hidrogeno-y-combustibles-alternativos-japon/


No solo leas, venos en Youtube.com/renovable