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miércoles, 31 de agosto de 2022

  • agosto 31, 2022
















Después del verano que ha sufrido gran parte del mundo este año, mucha gente piensa en mejores formas de enfriar los edificios. Investigadores chinos han mejorado las humildes ventanas con vidrio de hidrogel, un material que puede bloquear selectivamente el calor del sol sin bloquear su luz.

El vidrio normal está diseñado para dejar pasar la luz visible e iluminar la habitación, pero sus interacciones con la luz infrarroja, que se siente como calor, son menos deseables.

El vidrio deja pasar la radiación infrarroja cercana de la luz solar, pero impide que la luz infrarroja media salga de la habitación, lo que hace que el edificio se caliente. En verano, ese calor sofocante lleva a la gente a poner el aire acondicionado con más frecuencia, lo que supone un mayor consumo de energía.

Para intentar contrarrestar este problema, científicos de la Universidad de Wuhan han experimentado con nuevos materiales para ventanas que interactúan con la luz de forma diferente. Se ha diseñado un recubrimiento de hidrogel de unos pocos milímetros de grosor sobre el cristal para que refleje más la luz del infrarrojo cercano del exterior y deje escapar más luz del infrarrojo medio del interior, sin dejar de ser igual de transparente a la luz visible.

La idea es que los fotones de la luz visible pueden penetrar más de 1 m en el agua, mientras que los fotones de la parte del espectro del infrarrojo cercano sólo pueden hacerlo unos pocos milímetros. Dado que los hidrogeles son en su mayoría agua, esto los convierte en una barrera útil y selectiva.

En las pruebas, el equipo descubrió que el hidrogel emitía hasta un 96% de la luz infrarroja directamente al espacio, ya que estas longitudes de onda no son bloqueadas por la atmósfera. Esto ayudaría a mantener el interior de un edificio más fresco, de forma similar a otros sistemas de refrigeración radiativa. El vidrio normal, por su parte, emite alrededor del 84%.

Es importante destacar que el hydrogel glass no parece más tenue que el vidrio normal; de hecho, deja pasar ligeramente más luz. Dependiendo del grosor de la capa de hidrogel, deja pasar hasta el 92,8% de la luz visible en la habitación, frente al 92,3% del vidrio normal.

El equipo probó el rendimiento del hydrogel glass en casas modelo de 20 x 20 x 20 cm, con paredes gruesas y aisladas y una gran ventana. Los sensores indicaron que las ventanas de hydrogel glass reducían la temperatura interior hasta 3,5 °C.

El equipo afirma que este material podría ayudar a reducir el consumo de energía para la refrigeración, lo que beneficiaría tanto al medio ambiente como al bolsillo de los usuarios. Además, los hidrogeles son comunes y baratos, por lo que deberían ser relativamente sencillos de implantar, lo que podría suponer una ventaja sobre otras ventanas inteligentes más complejas.

Fuente:
https://ecoinventos.com/hydrogel-glass/


  • agosto 31, 2022















Yumes Frontier está desarrollando un pequeño generador eléctrico de fácil instalación que aprovecha la energía de pequeñas cantidades de agua en fábricas, edificios y plantas de depuración.

Yumes Frontier es una pequeña empresa japonesa creada para ofrecer servicios de reparación, compra, venta y alquiler de maquinaria usada para la industria manufacturera.

Entre sus actividades desde 2018 también ha aparecido la producción de energías renovables. La empresa ha desarrollado de forma independiente un microgenerador hidroeléctrico que se instala en tuberías y conductos de agua cerrados. Una solución diseñada para aprovechar, por ejemplo, los vertidos de fábricas, edificios o plantas de tratamiento de aguas residuales.

Crutto, así se llama el aparato, está diseñado para producir electricidad a partir de la diferencia entre la presión del agua entrante y saliente, desarrollando una potencia de 2,7 kW por unidad. Siempre que se cumplan ciertas condiciones: que el caudal de las tuberías sea de al menos 4 litros por segundo y que haya un desnivel de 4-5 metros o más.

Las dimensiones son muy reducidas: 33 cm de ancho por unos 58 cm de alto. Este diseño compacto debería facilitar la instalación y Yumes Frontier estima un periodo de amortización de entre 5 y 10 años, dependiendo de las condiciones de funcionamiento.

Además, un sistema de supervisión a distancia permite controlar la actividad de la microcentral hidroeléctrica y prevenir cualquier problema técnico.

Aquí puedes ver su funcionamiento:

La pequeña planta de Yumes amplía la oferta de Japón en el campo de la microhidráulica, un sector aparentemente en expansión. De hecho, el país también cuenta con otras innovaciones y soluciones similares. Proyectos como el 3D-Pico Hydro Generator construido por Ricoh.

Fuente:
https://ecoinventos.com/crutto/


  • agosto 31, 2022

















En el cantón suizo del Tesino funciona una de las plantas fotovoltaicas más longevas de Europa. La planta, con 288 módulos en una superficie de casi 500 m2, lleva generando electricidad desde 1982. Hoy en día sigue funcionando.

La planta solar Ticino Solare funciona en el tejado del edificio de una escuela técnica cerca de Lugano. El 13 de mayo de 1982, la planta orientada al sur suministró por primera vez electricidad a la red. La potencia instalada es de diez kilovatios, una cantidad extraordinaria para la época.

Celebra este año su 40º aniversario, fue la primera de Europa en conectarse a la red eléctrica.

El estado, el color y la potencia de las células solares se comprobaban y medían periódicamente. Un examen realizado tras 35 años de funcionamiento concluyó que las células presentaban desgaste.

Esto incluía corrosión, puntos calientes, así como grietas en las células o defectos en los cables de conexión. Sin embargo, la mayoría de los módulos seguían funcionando bien y seguían proporcionando al menos el 80% de la potencia total, confirma Mauro Caccivio, que dirige el laboratorio fotovoltaico de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Supsi, en Tesino.

La electricidad no era barata: «El precio por vatio de los módulos Tiso era 100 veces superior al actual, y las células solares se fabricaban con los residuos de silicio de la industria electrónica«.

El Tour de Sol, la primera carrera con vehículos de energía solar, dio un impulso a la fotovoltaica en Suiza, cuenta Caccivio en una entrevista con la revista suiza Energeia.

Según fabricantes como la empresa suiza Megasol, la vida útil prevista de las plantas solares es de 50 años o más. Mientras tanto, Ticino Solare sigue dando energía y más energía.

Fuente:
https://ecoinventos.com/ticino-solare/


  • agosto 31, 2022



































Las plantas sólo utilizan las ondas de luz de una parte del espectro para la fotosíntesis; el resto puede recuperarse y utilizarse para generar energía solar. Esa es la idea que subyace en los módulos solares desarrollados por la empresa Voltiris de la EPFL. Tras los buenos resultados preliminares, se ha instalado recientemente una nueva instalación piloto en los Grisones.

En Suiza, el cultivo de tomates, pepinos, pimientos y otras hortalizas que requieren mucha luz y calor requieren de invernaderos, pero su funcionamiento consume una enorme cantidad de energía.

Los agricultores tienen que equilibrar cuidadosamente el rendimiento de las cosechas y la economía con la preocupación por el medio ambiente.

La Federación Suiza de Productores de Frutas y Hortalizas, que cultiva varios miles de hectáreas en todo el país, se ha fijado el objetivo de eliminar toda la energía basada en combustibles fósiles de sus procesos agrícolas para 2040.

El sistema desarrollado por Voltiris puede contribuir en gran medida a alcanzar ese objetivo. Su tecnología se basa en el hecho de que las plantas no utilizan todas las ondas contenidas en la luz solar; las restantes pueden concentrarse en células fotovoltaicas para generar energía solar.

El sistema de Voltiris es ligero y está diseñado para seguir el movimiento del sol a través del cielo, y cuenta con un rendimiento diario equivalente al de los paneles solares convencionales. Las primeras hortalizas cultivadas con el sistema de Voltiris se cosecharon este verano mediante pruebas piloto realizadas en dos invernaderos, en los cantones de Valais y Graubünden.

La luz solar es esencial para los cultivos, ya que las plantas la necesitan no sólo para la fotosíntesis, sino también para el fototropismo (lo que hace que las plantas crezcan en la dirección de la luz) y el fotoperiodismo (cómo reaccionan los organismos a los cambios estacionales de la duración del día).

Pero las plantas son selectivas en cuanto a las partes del espectro que utilizan, y dependen de la luz roja y azul. Por eso, los filtros de Voltiris dejan pasar estas longitudes de onda y dirigen las demás (verde e infrarrojo cercano) hacia las células fotovoltaicas, donde se convierten en energía solar. Además, el sistema genera esta energía renovable sin reducir el rendimiento de los cultivos, ya que las plantas siguen recibiendo toda la luz solar que necesitan.

El sistema consta de espejos dicroicos, que muestran una coloración diferente según las condiciones de observación. El color del cristal, que recuerda al revestimiento antideslumbrante de las gafas, da a los espejos un aspecto casi decorativo, ya que cambian de color en función de la luz que los atraviesa.

Dos inventos patentados son los que hacen que el sistema de Voltiris sea único y pueda funcionar tan bien. El primero es un sistema óptico optimizado que concentra eficazmente la luz del sol, y el segundo es un dispositivo de seguimiento solar diseñado para su uso bajo el tejado, que amplía en un 40% el tiempo que el sistema puede producir energía solar.

Gracias a estos avances, el sistema puede alcanzar rendimientos similares a los de los paneles fotovoltaicos convencionales pero con sólo la mitad de ondas de luz, es decir, luz verde e infrarroja cercana.

Las pruebas piloto del nuevo sistema han demostrado que deberían ser capaces de reducir las emisiones de CO2 de los invernaderos a la mitad, a la vez que proporcionan entre el 60% y el 100% de sus necesidades energéticas en función del sistema de calefacción instalado.

La innovación de Voltiris llega en un momento oportuno, ya que el gobierno federal suizo ha puesto en marcha en los últimos años incentivos para animar a los operadores de invernaderos a reducir su dependencia de los combustibles fósiles para la calefacción. Estos incentivos incluyen subvenciones para sistemas de energía limpia. Pero las alternativas existentes, como la madera, el biocombustible y la energía geotérmica, probablemente no serán suficientes. Por ello, la tecnología desarrollada por Voltiris promete ser una solución atractiva.

La empresa tiene previsto realizar más pruebas piloto en los Países Bajos y Ginebra antes de introducir su producto en el mercado en el segundo semestre de 2023.

Fuente:
https://ecoinventos.com/modulos-solares-voltiris/


  • agosto 31, 2022















El proyecto, que consta de varios niveles, ocupa una superficie de unos 665.000 m2 en uno de los centros de producción de cerámica más espectaculares de China.

En Gaoan, en la provincia central de Jiangxi, se está construyendo el mayor proyecto de tejado fotovoltaico del mundo. Una impresionante capacidad de 120 MW, que hace palidecer los anteriores récords mundiales.

Según Sungrow, la empresa que ha suministrado los inversores fotovoltaicos, la instalación se compone en realidad de 11 niveles distribuidos en una superficie total de unos 665.000 m2, dentro de un famoso centro de producción de cerámica para la industria de la construcción.

A pleno rendimiento, se espera que la mayor cubierta fotovoltaica del mundo genere 120 GWh de energía limpia al año, ahorrando a la atmósfera hasta 96.000 toneladas de dióxido de carbono. Y permitir que el centro de producción se autoabastezca eléctricamente sólo con la energía del sol.

Para un funcionamiento óptimo y un mantenimiento rápido y sencillo, los diseñadores decidieron conectar los paneles a iSolarCloud, la plataforma de monitorización de Sungrow.

La herramienta permite identificar rápidamente cualquier avería, aumentando el rendimiento de los módulos fotovoltaicos en el momento oportuno. Además, los inversores instalados están premontados con una interfaz de almacenamiento, de modo que se pueden añadir baterías más adelante sin tener que reconstruir todo el sistema.

La energía fotovoltaica en los tejados está ganando terreno poco a poco. Se espera que el mercado BIPV alcance los 94.400 millones de dólares en 2031, frente a los 11.700 millones de dólares de 2021, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 23,2% de aquí al final de la década. En esta tendencia acelerada, Europa desempeña un papel destacado. Por otro lado, el año pasado, el continente acaparó más del 43% de la cuota de mercado de la fotovoltaica integrada en edificios, siendo Italia y Alemania los países que más rápido se implantaron.

Fuente:
https://ecoinventos.com/mayor-tejado-fotovoltaico-del-mundo-china/



  • agosto 31, 2022
















Ingenieros del MIT han desarrollado una nueva batería barata y segura que puede cargarse rápidamente a altas temperaturas.

El equipo internacional se puso manos a la obra en el diseño de baterías recargables para innovar en la receta y la arquitectura.

El resultado son las baterías de sal, aluminio y azufre, dispositivos seguros y de bajo coste que también pueden funcionar a altas temperaturas.

En concreto, el equipo optó por una célula compuesta por un electrodo de aluminio, un electrodo de azufre y una sal de cloruminato fundida como electrolito.

Todos estos ingredientes son baratos y comunes, pero sobre todo no son inflamables, por lo que se elimina el riesgo de incendio o explosión de los aparatos.

Los investigadores eligieron esta sal porque tiene un punto de fusión bajo, pero también demostró tener otra ventaja: evita de forma natural la formación de dendritas.

En las pruebas realizadas, los científicos han demostrado que las baterías de sal, aluminio y azufre pueden soportar cientos de ciclos a velocidades de carga excepcionalmente altas. Y con un coste por célula que se espera que sea una sexta parte del de los iones de litio.

También demostraron que la velocidad de carga dependía en gran medida de la temperatura de funcionamiento. A 110°C, la carga de la batería fue hasta 25 veces más rápida que a 25°C.

El dispositivo no necesita ninguna fuente de calor externa para mantener su temperatura de funcionamiento. De hecho, el calor se produce de forma natural durante el funcionamiento.

El equipo dice que este diseño sería adecuado para una escala de unas pocas decenas de kilovatios hora, como para el almacenamiento doméstico. O a las columnas de vehículos eléctricos, gracias a su carga rápida.

Fuente:
https://ecoinventos.com/bateria-de-aluminio-azufre-sal/


  • agosto 31, 2022


















El innovador diseño de la empresa noruega pretende llevar los aerogeneradores de eje vertical a la costa.

La empresa noruega World Wide Wind tiene una visión radicalmente distinta de la energía eólica marina. Sus aerogeneradores flotantes de eje vertical (VAWT) cuentan con dos juegos de palas, ajustados para que giren en sentido contrario, y prometen más del doble de la producción de las mayores turbinas actuales.

Llevar los parques eólicos a alta mar puede ayudar a hacerlos menos molestos y abrir muchas más oportunidades, pero a medida que el océano se hace más profundo, los aerogeneradores convencionales de eje horizontal (HAWT) empiezan a tener cada vez menos sentido.

World Wide Wind ha propuesto un tipo completamente nuevo de VAWT flotante, diseñado específicamente para su despliegue en alta mar y su escalabilidad masiva.

De hecho, se trata de dos VAWTs en una: la inferior está fijada a la carcasa exterior de la torre y está configurada para girar en un sentido, y la superior está montada en un eje que sube por el centro de la torre y está configurada para girar en el otro sentido.

Bajo la superficie, una turbina está fijada al rotor y la otra al «estator», lo que duplica la velocidad relativa de rotación en comparación con un estator estático y genera un montón de electricidad con la que podemos quemar nuestras tostadas. La empresa lo denomina turbina vertical contrarrotante, o CRVT.

Una vez más, las partes más pesadas y las que requieren más mantenimiento están en la parte inferior, debajo del pontón flotante, justo abajo, cerca de donde se sujetan los amarres y el cable de alimentación.

Pero el conjunto no está diseñado para estar perfectamente erguido; estas enormes torres se inclinarán con el viento.

Según World Wide Wind, el diseño de las palas, que barren una zona cónica, ayuda a reducir la estela turbulenta que se forma a continuación de cada torre flotante, lo que permite a los operadores meter aún más de estas cosas en un sitio determinado. La capacidad de inclinación también ayudará a estas cosas a resistir ráfagas de viento repentinas y violentas y vibraciones dañinas.

El mayor aerogenerador del mundo es el gigantesco MingYang Smart Energy 16.0-242. Con 242 m de altura, tiene una capacidad nominal de 16 MW.

World Wide Wind planea empequeñecer por completo este aerogenerador. Este diseño, dice la empresa, es mucho más fácil de escalar que cualquier HAWT, y podría crecer hasta los 400 m de altura, con una monstruosa capacidad de 40 MW por unidad.

La empresa está trabajando para acelerar el desarrollo del CRVT mediante la creación rápida de prototipos. Los objetivos son tener un modelo de 3 MW en funcionamiento en 2026 y la máquina de 40 MW en 2029.

Fuente:
https://ecoinventos.com/mastiles-flotantes-antigiro-world-wide-wind/


martes, 30 de agosto de 2022

  • agosto 30, 2022

























Las readaptaciones no son sólo una forma de combatir el cambio climático o de ahorrar energía. Teniendo en cuenta los numerosos riesgos para la salud que entrañan las viviendas deficientes, se trata sobre todo de un problema prioritario de salud pública.

¿Qué es una "vivienda saludable"? La Organización Mundial de la Salud (OMS) resume las características en sus directrices sobre vivienda y salud. Estas directrices nos mantienen informados sobre las políticas y normativas de vivienda a nivel nacional, regional y local. La accesibilidad, los elementos de seguridad para limitar los accidentes domésticos y el espacio suficiente para evitar el hacinamiento son algunos de los criterios recomendados. Como es lógico, la OMS también insiste en la temperatura y el aislamiento de los edificios como características clave de una vivienda digna y saludable.

"Para los países con climas templados o más fríos, se ha sugerido una temperatura de 18˚C como temperatura interior segura y equilibrada para proteger la salud de la población general durante las estaciones frías", recuerda la OMS, que también advierte sobre el calor excesivo en las viviendas. El creciente número de olas de calor exacerbadas por el cambio climático hace que sea imperativo abordar este reto a escala mundial. No es sólo una cuestión de comodidad, sino de salud pública: teniendo en cuenta todos los riesgos para la salud, la OMS calcula que cada año se producen en Europa 130.000 muertes relacionadas con unas condiciones de vivienda inadecuadas.

La vivienda puede afectar a la salud física de muchas maneras. Combinada con la falta de ventilación y el mal aislamiento, la humedad excesiva genera moho, que puede desencadenar enfermedades respiratorias y agravar el asma. Cruzando estudios de Estados Unidos, Canadá y varios países europeos, la OMS informó en 2009 de que casi el 20% de los edificios de estos territorios presentan signos de moho.

Las temperaturas extremas -tanto el frío como el calor- y un mal aislamiento pueden provocar enfermedades cardiovasculares. En el Reino Unido, un estudio demostró la influencia de las características de la vivienda en el exceso de mortalidad invernal. Las elecciones previas en términos de equipamiento también pueden tener consecuencias.

En el caso de los residentes, estas exposiciones peligrosas suelen ser de larga duración: las cifras varían según el país, pero, por ejemplo, un francés pasa una media de 16 horas al día en su casa; esta cifra está aumentando junto con el trabajo a distancia.

Este cambio de paradigma ha puesto de manifiesto la urgencia de reformar los hogares de muchos trabajadores. Un mayor tiempo en casa aumenta lógicamente la necesidad de calefacción durante los periodos de frío. En verano, la necesidad de frescura en el calor del día casi hace que se eche de menos el aire acondicionado que suele haber en los lugares de trabajo convencionales. Y sea cual sea la estación del año, una luz natural suficiente también es esencial para el bienestar, tanto para garantizar el aporte necesario de vitamina D como para limitar el uso de la iluminación eléctrica durante el día.

Desde hace varios meses, este reequilibrio masivo entre el trabajo y el hogar - a favor de este último - se observa a nivel internacional. En Estados Unidos, gigantes de Silicon Valley como Facebook y Twitter han hecho del trabajo a distancia una norma, y algunas empresas como Amazon y Paypal han reconocido que rechazar el trabajo a distancia puede reducir su atractivo como empleadores. Esta situación no afecta a todas las categorías de empleados, pero aumenta la urgencia de las adaptaciones, cuyos beneficios ya no se limitan a la comodidad en la vida personal, sino también en el lugar de trabajo. La necesidad de un aislamiento acústico eficaz para proteger del ruido exterior ya no es sólo para garantizar el sueño por la noche, sino para asegurar un entorno de trabajo tranquilo y potencial durante el día.

Históricamente, los éxitos en materia de salud pública han estado ligados a las acciones dirigidas a la vivienda, como demuestra el cambio gradual de las enfermedades infecciosas a las no transmisibles. Según la OMS, invertir en mejores condiciones de vivienda tendría mejores resultados sanitarios que invertir directamente en salud en un plazo de dos a cuatro años.

Las readaptaciones también contribuyen a reducir el círculo vicioso provocado por el cambio climático, dados los numerosos gases de efecto invernadero que generan las viviendas mal aisladas. Estas adaptaciones también son rentables a corto plazo, ya que el ahorro de costes sanitarios es mayor que los costes de dichas adaptaciones.

En 2018, un estudio estimó que renovar 600.000 viviendas inadecuadas en Francia, habitadas por familias con bajos ingresos, costaría 6.500 millones de euros, lo que generaría una reducción de los costes sanitarios de casi 500 millones de euros al año. De este modo, la inversión en la modernización se amortizaría en menos de quince años.

La previsión de duplicar la población urbana mundial de aquí a 2050 exigirá soluciones de vivienda que no podrán ser totalmente absorbidas por la nueva construcción. Por el bien del clima, pero sobre todo por el bien de la salud de todos, es imprescindible una ola masiva de renovaciones eficientes a escala mundial.

Fuente:
https://www.saint-gobain.com.mx/proyectos-de-rehabilitacion-energetica-un-gran-problema-de-salud


  • agosto 30, 2022




















La innovación industrial ha llevado a un crecimiento general en el mundo. Desde la invención de aparatos rudimentarios, hasta los avances que han logrado mayor eficiencia y ligereza, la evolución de componentes y materiales ha sido fundamental para los dispositivos y sistemas que hoy utilizamos.

Muestra de lo anterior está en la industria automotriz o aeronáutica, que exigen vehículos de menor peso, más rápidos, resistentes y, sobre todo, más seguros. Por ello, la manufactura de automóviles o aviones ha comenzado a implementar el cambio de metales por componentes de plástico, por ejemplo, en los cinturones de seguridad, que pueden ser mucho más efectivos al fabricarse con polímeros de alto desempeño, e incluso reducir la presencia de posibles fallas que pudieran presentarse y que muchas veces están relacionadas con el desgaste de materiales.

Uno de los elementos más sencillos, pero vitales, para garantizar la integridad de quienes suben a un vehículo o un avión es el cinturón de seguridad, ya que una pieza mal colocada o sin el debido mantenimiento puede tener consecuencias negativas para la persona y el vehículo.

Cuenta la historia del cinturón que, en sus primeras implementaciones, allá por los años 40 y 50, no era muy bien visto por las personas, ya que tener un elemento de estos significaba que el automóvil no era muy seguro desde su fabricación. Años después, tras el aumento en la circulación de coches y el consecuente aumento de lesiones, fue que empezó a hacerse más frecuente el uso, hasta convertirse en un elemento indispensable.

Sin embargo, no fue hasta el año 1958 cuando se inventó el cinturón de seguridad de tres puntos como hoy lo conocemos, gracias al ingeniero sueco llamado Nils Bohlin, quien perfeccionó los antiguos modelos y los adaptó a su forma moderna.

No obstante, el pin utilizado para sujetar el retractor del cinturón y tenerlo bien puesto en su lugar se fabricaba con bujes de bronce. Al dar mantenimiento al mecanismo y ponerlo en contacto con el aceite, se hace pegajoso debido a su alta fricción, dejando el riesgo latente de que no funcione de manera óptima. De igual manera, el bronce resulta en un producto más pesado y de mayor costo para los fabricantes.

Con el paso del tiempo, la necesidad de mayor seguridad pasó de los automóviles a los juegos mecánicos, cuyos cinturones tienen un mecanismo similar y son igual de importantes para garantizar su uso seguro, aunque en este caso estamos hablando de esparcimiento y no de traslados.

Fuente:
https://www.saint-gobain.com.mx/uso-de-plastico-de-alto-desempeno-para-hacer-mas-segura-la-diversion-en-parques-de-atracciones


  • agosto 30, 2022






















La empresa noruega Over Easy Solar ha montado una insólita instalación fotovoltaica en el tejado de un edificio de Oslo, colocando los paneles en vertical sobre un suelo lleno de vegetación.

La novedosa instalación fotovoltaica se colocó en el tejado de una escuela y tiene una capacidad de 5 kW.

PV Magazine informa de que los paneles, formados por células individuales, se montaron en vertical hasta una altura de 31,4 cm.

Esta forma de montaje significa que no hay necesidad de una estructura que interfiriera con el revestimiento del tejado o con los lastres que serían necesarios para una instalación fotovoltaica en el tejado más tradicional. El peso de la instalación por 1 m2 es de 10 kg.

Los paneles se colocan con orientación este-oeste y producirán energía por ambos lados, módulos bifaciales. De este modo, se maximiza la producción por la mañana y por la tarde, a diferencia de la orientación sur tradicional de los paneles, en la que el pico de producción se produce en las horas del mediodía. De este modo, se maximiza el autoconsumo de energía.

Además, se espera que la colocación vertical de los paneles fotovoltaicos reduzca las pérdidas de energía, que en el caso de la colocación tradicional se generan por la suciedad o la nieve en los paneles.

Una ventaja adicional de la instalación del sistema ofrecido por Over Eeasy Solar es su corto tiempo de implementación.

Afirman que, en comparación con la preparación e instalación de un sistema fotovoltaico tradicional, el tiempo necesario para la planificación e instalación de su sistema es un 90% menor.

La solución desarrollada por la empresa noruega ha sido reconocida por los expertos de la asociación europea de la industria fotovoltaica Solar Power Europe.

Durante la conferencia SPE Over Easy Solar de este año, celebrada en marzo, la empresa recibió el título de empresa emergente del año.

Fuente:
https://ecoinventos.com/nuevo-sistema-fotovoltaico-vertical-para-tejados/


lunes, 29 de agosto de 2022

  • agosto 29, 2022




















Una unidad móvil para reciclar las aguas residuales de un pueblo por sólo 15 céntimos al día.

Las plantas móviles de tratamiento de aguas que caben en la parte trasera de un camión se están instalando en ciudades y pueblos de la India.

La tecnología desarrollada por una empresa israelí ayudará a resolver la desesperante crisis de aguas residuales del país.

India genera más de 72 millones de litros de aguas residuales al día, pero apenas puede tratar un tercio de ellas. Gran parte de ellas terminan, sin tratar, en ríos y lagos, creando un enorme peligro para la salud.

Las infraestructuras de alcantarillado no están bien financiadas ni diseñadas. Uno de cada cuatro estados indios no tiene instaladas plantas de tratamiento de aguas residuales (STP). Algunos tienen las plantas, pero no las hacen funcionar.

Huliot, fabricante israelí de sistemas avanzados de tuberías, ha desarrollado la ClearBlack STP, que cabe en un contenedor de transporte. Se lanzó en 20 estados indios el 15 de agosto, Día de la Independencia de la India.

Es una solución eficaz de tratamiento de aguas residuales y casi el 100% del agua que recicla puede reutilizarse.

Se puede colocar en cualquier sitio: basta con enchufarlo y darle electricidad. El agua mala entra y el agua buena sale.

ClearBlack suministra suficiente agua (100.000 litros) para las necesidades diarias de 800 personas y su funcionamiento no cuesta más de 12 rupias -o 0,15 dólares- al día.

No tiene personal, funciona de forma automática y se controla y supervisa a distancia mediante una aplicación, con una asistencia mínima de técnicos. Envía automáticamente una notificación si hay algún problema.

El agua reciclada que produce es inodora, no tiene color y está desinfectada, y puede reutilizarse para el lavado de la cisterna, la jardinería, el lavado de carreteras y el lavado de coches.

Las plantas de tratamiento de aguas residuales a gran escala requieren grandes cantidades de espacio adicional en las ya densas zonas urbanas de la India, donde el suelo es caro. También hay otros obstáculos que impiden su utilización, como los elevados costes de instalación, mantenimiento y energía, y la necesidad de personal técnico formado.

India es el mayor consumidor de agua subterránea del mundo, pero tiene casi la peor calidad de agua del mundo. El 70% del suministro de agua del subcontinente está contaminado, y un informe publicado por la Institución Nacional para la Transformación de la India reveló que 200.000 personas morían cada año debido a un acceso inadecuado al agua potable.

Las unidades ClearBlack pueden instalarse en zonas remotas sin conexión al alcantarillado, tratando las aguas residuales de barrios residenciales y edificios de empresas sin necesidad de instalar tuberías hasta una instalación centralizada.

Los actuales sistemas de alcantarillado van directamente a los ríos o lagos, contaminando las fuentes naturales de agua en la India a un ritmo alarmante. Huliot planea también reciclar el agua de los lagos y estanques contaminados y hacerla reutilizable, reduciendo los riesgos para la salud asociados a la contaminación ambiental y el dinero gastado en proyectos de rehabilitación ambiental.

Se asociará con promotores y clientes corporativos en proyectos comerciales y residenciales, ahorrando millones de litros de agua al día con su innovadora tecnología. Por ejemplo, tiene previsto colaborar con los Gram panchayat (consejos de los pueblos) para ayudar a utilizar el agua reciclada para el riego en los pueblos de la India.

Fuente:
https://ecoinventos.com/clearblack/


  • agosto 29, 2022



















Los coches eléctricos someten a los neumáticos a diferentes tipos de estrés, y eso debería ser un factor a tener en cuenta a la hora de elegirlos y cuidarlos.

La forma de repostar no es lo único que cambia cuando se empieza a conducir un vehículo eléctrico.

Los conductores que sienten curiosidad por los vehículos eléctricos ya saben que tendrán que enfrentarse a la ansiedad por la autonomía y a los aspectos prácticos de la recarga en casa o sobre la marcha. Pero también tendrán que prestar atención al contacto con la carretera: Los vehículos eléctricos someten sus neumáticos a un esfuerzo diferente al de los vehículos con motor de combustión interna.

Independientemente de la marca que elijas, debes comprender cómo el cambio a la electricidad modifica el comportamiento de los neumáticos. Estos cambios no requieren neumáticos fundamentalmente diferentes, pero sí provocan nuevas compensaciones en las que muchos conductores aún no han tenido que pensar.

En teoría, los fabricantes de vehículos eléctricos ya están optimizando estas condiciones con los neumáticos que venden en los vehículos nuevos. Pero siempre vale la pena comprobarlo para asegurarse. Y a medida que proliferen los vehículos eléctricos de segunda mano, más conductores tendrán que decidir qué neumáticos comprar, sin que un fabricante de automóviles les guíe.

Los bloques de motor convencionales son pesados. Pero incluso sin ellos, los coches eléctricos son más pesados que los coches con motor de combustión interna equivalentes gracias a sus paquetes de baterías.

Por esto, los vehículos eléctricos suelen tener una mayor presión de aire en sus neumáticos.

Deberemos familiarizarnos con la presión recomendada para los neumáticos en lugar de pensar en los niveles de nuestros coches anteriores. Si eres de los que no comprueba regularmente la presión de los neumáticos, cuando compres un vehículo eléctrico es un buen momento para ponerte al día. Con todo el tiempo que no dedicarás a los cambios de aceite o a la sustitución de los catalizadores, podrás hacerlo fácilmente.

La eficiencia de un neumático afecta más al rendimiento general de un vehículo eléctrico que al de un coche de gasolina.

En términos de ingeniería, la cualidad a la que hay que prestar atención es la resistencia a la rodadura, que mide cuánta energía consume un neumático en el proceso de rotación. Esta es otra forma de visualizarlo: Si pones en pie un neumático por sí solo y le das un empujón, rodará durante un rato antes de detenerse; la distancia que recorre antes de detenerse es un indicador visual de la resistencia a la rodadura.

Los conductores ocasionales nunca han tenido que preocuparse por minimizar la resistencia a la rodadura, aunque las flotas corporativas que buscan ahorrar hasta el último céntimo de combustible sí han prestado atención. Ahora, cualquiera que conduzca un vehículo eléctrico tiene buenas razones para preocuparse.

La resistencia a la rodadura marca una diferencia más tangible en el rendimiento de los vehículos eléctricos porque son mucho más eficientes que los de combustión. Los coches de combustión tienen unas 2.000 piezas móviles en sus trenes de transmisión, cada una de las cuales genera fricción y absorbe parte de la energía producida por el motor. Las transmisiones de los vehículos eléctricos sólo tienen unas 20 piezas móviles.

La simplicidad de un vehículo eléctrico permite destinar más energía a la carretera.

Los neumáticos consumen alrededor del 5% de la energía que genera un vehículo de combustión interna. Sin embargo, en el tren motriz de un vehículo eléctrico, más racionalizado, los neumáticos consumen alrededor del 16%. Esto repercute en última instancia en la distancia que se puede conducir.

El tipo de neumático que se elige influye en la autonomía del vehículo eléctrico.

Una forma sencilla de reducir la resistencia a la rodadura sería reducir el dibujo de los neumáticos, pero hacerlo de forma aleatoria reduciría la tracción. En su lugar, empresas de neumáticos como Michelin dedican sus esfuerzos de I+D a minimizar la resistencia manteniendo la tracción y la durabilidad.

Además de elegir el neumático adecuado, hay una cosa importante que los conductores pueden hacer para mantener la mejor resistencia a la rodadura: Mantener los neumáticos correctamente inflados.

Los vehículos eléctricos también ejercen más par, o fuerza de rotación, que los coches de gasolina equivalentes.

Esto ocurre por dos razones: Las transmisiones eléctricas, muy eficientes, proporcionan una aceleración similar a la de un coche deportivo, incluso en un pequeño compacto. Esto significa que los coches eléctricos ejercen más presión sobre los neumáticos que los vehículos que aceleran más lentamente.

Los vehículos eléctricos también ejercen un par motor en la marcha atrás gracias a la frenada regenerativa. Se trata de una función que toma la energía de un coche que reduce la velocidad y la convierte en una pequeña carga extra para la batería.

Cualquier tipo de frenada aplica un par motor a los neumáticos. Pero los vehículos eléctricos lo hacen con más frecuencia y se saltan el periodo de inercia entre la aceleración y el frenado, pasando directamente de la propulsión al frenado regenerativo.

Ese frenado adicional contribuye a que los neumáticos se desgasten más rápidamente.

Esto deja al conductor de un coche eléctrico con dos opciones: prepararse mentalmente para sustituir los neumáticos con más frecuencia, o invertir en neumáticos con mayor capacidad de «desgaste» o duración. Y también más caros.

Fuente:
https://ecoinventos.com/cosas-deberian-saber-sobre-sus-neumaticos-coches-electricos/


  • agosto 29, 2022





































En medio del cambio climático y los conflictos, es necesario contar con sistemas alimentarios más resistentes, según nuevo informe.

El aumento de la demanda de agua será la principal amenaza para la seguridad alimentaria en los próximos 20 años, seguida de cerca por las olas de calor, las sequías, la desigualdad de ingresos y la inestabilidad política, según un nuevo estudio dirigido por la Universidad de California en Boulder que pide una mayor colaboración para construir un suministro mundial de alimentos más resistente.

El informe, publicado en One Earth, llega cuando los niveles de hambre en el mundo en 2021 superaron el récord anterior establecido en 2020, y la inseguridad alimentaria aguda en muchos países podría seguir empeorando este año, según las Naciones Unidas y el Banco Mundial.

Estas amenazas acuciantes no son nuevas: las repercusiones de los conflictos políticos y los efectos medioambientales agravados del cambio climático ya se han medido y estudiado en todo el mundo. Sin embargo, el nuevo estudio concluye que una mayor colaboración entre estas áreas de investigación no sólo podría fortalecer la seguridad alimentaria mundial frente a cualquiera de estas amenazas, sino también contra todas ellas.

Según un análisis reciente del Banco Mundial, la guerra en Ucrania, las interrupciones de la cadena de suministro y las continuas repercusiones económicas de la pandemia del COVID-19 están revirtiendo años de avances en materia de desarrollo y haciendo que los precios de los alimentos alcancen máximos históricos, lo que va en contra del objetivo de las Naciones Unidas de acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas para 2030.

Además, están aumentando los fenómenos extremos como las olas de calor, las inundaciones y las sequías.

Aunque los investigadores y los responsables políticos están desarrollando soluciones para mejorar la resiliencia de los sistemas alimentarios, a menudo trabajan de forma aislada, abordando un problema a la vez.

El nuevo estudio ha detectado una gran necesidad de aumentar la colaboración y la coordinación entre los investigadores que estudian las amenazas específicas a los sistemas alimentarios, para que los responsables de la toma de decisiones dispongan de información completa, modelos actualizados y herramientas pertinentes a medida que surgen las amenazas.

Antes de la pandemia de COVID-19, en 2019, los investigadores encuestaron a 69 expertos mundiales en diversos campos relacionados con la seguridad alimentaria. Clasificaron las 32 principales amenazas a la seguridad alimentaria tanto por su impacto como por su probabilidad en las próximas dos décadas.

Encontraron que muchos eventos ambientales debidos al cambio climático, como los cambios meteorológicos imprevisibles, podrían tener los mayores impactos negativos en la seguridad alimentaria.

Teniendo en cuenta tanto su impacto como su probabilidad, el aumento de la demanda de agua, la sequía, las olas de calor y el colapso de los servicios de los ecosistemas (los beneficios naturales de los que dependemos cada día de los sistemas ambientales que nos rodean) ocuparon los primeros puestos.

Sin embargo, también descubrieron que las amenazas a la seguridad alimentaria presentadas por la desigualdad de ingresos, las crisis de precios mundiales y la inestabilidad política y la migración tienen altas probabilidades de ocurrir en las próximas dos décadas, colocando estas amenazas en el TOP 10.

Más de la mitad de la población mundial con inseguridad alimentaria vive en regiones propensas a los conflictos: Estados fallidos o regiones con inestabilidad política, terrorismo, disturbios civiles o conflictos armados. Las migraciones y desplazamientos provocados por estos conflictos figuran entre las cinco amenazas más probables para la seguridad alimentaria mundial en los próximos 20 años.

El conflicto en sí tampoco es nuevo. Antes del conflicto de Ucrania y de la actual guerra civil de Etiopía, guerras civiles como las de Siria, Yemen y otros lugares han seguido amenazando la seguridad alimentaria regional y mundial.

Los investigadores también preguntaron a los expertos encuestados cuáles son las principales prioridades de investigación en estas áreas, y cuáles son las 50 principales cuestiones en las que deberían centrarse los científicos y los responsables políticos.

Aunque no podemos cambiar la distribución de las tierras agrícolas, señaló Mehrabi, los investigadores y los responsables políticos podrían preguntarse: ¿Cómo pueden los países diversificar su producción de alimentos, tanto en términos de ubicación como de producción nutricional?

Los investigadores también pueden crear mejores mapas y predicciones, que pueden informar sobre las medidas proactivas para preservar la seguridad alimentaria antes, durante y después de los fenómenos extremos.

Mehrabi señala que la recopilación de datos en la que se basan nuestros mapas no ha seguido el ritmo de las avanzadas herramientas de predicción de que disponen los investigadores hoy en día, y muchos modelos no se validan con mediciones correspondientes sobre el terreno.

Fuente:
https://ecoinventos.com/aumento-demanda-agua-sera-principal-amenaza-seguridad-alimentaria/


  • agosto 29, 2022



















Los sistemas modulares de jardín son ideales para los pequeños apartamentos de la ciudad. Grandes o pequeños, los diseños modulares nos permiten desmontar y aumentar nuestros jardines en función del tamaño que permitan nuestros espacios vitales.

Diseñado para interpretar la vida en la ciudad a través de una nueva óptica, Urbn Balcony es un sistema de instalación modular para aprovechar al máximo los pequeños espacios exteriores.

Aunque Urbn Balcony no es estrictamente un sistema de jardinería, la unidad de terraza configura escaleras de madera, estanterías de aluminio y tendederos de acero (entre otros componentes) que pueden transformar terrazas monótonas en animados jardines exteriores y espacios para las tareas domésticas.

El atractivo multifuncional de Urbn Balcony fue reconocido por los German Design Awards por su aspecto sofisticado y la optimización general de los espacios de terraza al aire libre.

Las escaleras de madera adquieren un aspecto refinado gracias a su construcción en madera de iroko, un tipo de madera especialmente utilizado para espacios exteriores por su calidad y resistencia.

Los componentes de Urbn Balcony incluyen jardineras, macetas, armarios, estanterías, encimeras, tendederos, pantallas y persianas, además de la amplia gama de escaleras de madera del sistema, que vienen en diferentes anchos y alturas.

Cada accesorio y escalera de madera puede configurarse contra las paredes o montarse en el techo, desde donde los usuarios pueden llenar el espacio con jardines en flor, colocar tendederos con ropa sucia, o incluso equipar las estanterías y cajones con libros y otros productos típicamente «de interior» para transformar la terraza en un espacio multifuncional de vida y lectura al aire libre.

Fuente:
https://ecoinventos.com/unopiu-urbn-balcony/


viernes, 26 de agosto de 2022

  • agosto 26, 2022



















Las primeras calderas surgieron en el siglo XVIII durante la denominada “Revolución Industrial”. Para ese entonces, el inventor francés Denis Papin logró desarrollar una máquina de vapor, pero esta no funcionaba por mucho tiempo ya que funcionaba con vapor húmedo. Posteriormente, en el año 1776 el ingeniero británico James Watt, ideó una caldera de vapor que podía trabajar de forma continua.

Desde ese entonces, las calderas han evolucionado sustancialmente, adoptando diferentes formas, tamaños y diseños, sin embargo, su concepto fundamental prevalece en el tiempo.

Una caldera es básicamente una máquina que genera calor gracias a un proceso eléctrico o de combustión. En general, las calderas utilizan algún tipo de combustible para producir calor y calentar agua, que posteriormente es utilizada para climatizar espacios o para dinamizar diversos procesos industriales.

Una caldera de biomasa es una máquina que produce calor a través de la combustión de materiales de desechos naturales u orgánicos, ya sean de índole forestales, industriales o agrícolas, como por ejemplo, astillas de madera, leña, pellets, corteza, cáscaras de frutos secos, entre otros.

Estas máquinas, están diseñadas para transformar la biomasa en calor a través de un proceso de combustión controlada, proporcionando un flujo continuo de agua caliente que puede ser utilizada de diferentes formas, como por ejemplo, calentar una edificación, esterilizar objeto o materiales, generar electricidad y para desarrollar diferentes procesos industriales.

Una de las principales ventajas de las calderas de biomasa es que no utilizan combustibles fósiles, por lo tanto la contaminación es inferior cuando se les compara con las calderas tradicionales.

Por otro lado, al estar diseñadas para el uso de biomasa, pueden funcionar con una gran cantidad de materiales, disminuyendo de esta forma, la excesiva dependencia de un tipo de combustible en particular.

Así mismo, gracias al uso extensivo de esta innovación, las calderas de biomasa han evolucionado radicalmente para ofrecer tecnologías de vanguardia que garantizan una elevada eficiencia energética.

Un aspecto que vale la pena destacar de las calderas de biomasa es que son más económicas que las tradicionales calderas de combustibles fósiles. Si bien es cierto, que dependiendo del equipo, la instalación pudiese ser un poco mayor, en general, la biomasa es más barata que el gas, carbón o gasoil.

Por otra parte, las calderas de biomasa contribuyen con la reutilización de los residuos agrícolas y forestales, convirtiéndose en máquinas que promueven el cuidado ambiental.

Finalmente, podemos decir que las calderas de biomasa son mucho más limpias, ya que algunas de ellas poseen un sistema de limpieza automático, de esta forma, la persona solo tiene que sacar un contenedor con las cenizas cada dos o tres meses en un procesos que solo durara un par de minutos.

Fuente:
https://ecoinventos.com/calderas-de-biomasa-que-son-beneficios-de-usarlas/


  • agosto 26, 2022

















Las tejas fotovoltaicas de la línea Tégula Solar han sido autorizadas para su venta por la Autoridad Brasileña correspondiente.

Eternit, empresa brasileña del sector de la construcción civil, ha recibido la autorización de la autoridad correspondiente para sus nuevos modelos de tejas fotovoltaicas de la línea Tégula Solar. Los tres nuevos modelos presentan ganancias de potencia y una instalación más sencilla en comparación con la primera teja fotovoltaica de la compañía, aprobada en 2019.

Las tejas BIG-F10C, BIG-F11 y PLANA-F15 ya están certificadas y pueden ser comercializadas.

Los lanzamientos pretenden complementar la cartera de la empresa, que ha estado invirtiendo en la investigación y el desarrollo de soluciones sostenibles e innovadoras.
Tejas solares.

Como novedad en Brasil, ya se han vendido las primeras tejas solares fotovoltaicas a clientes seleccionados en el estado de São Paulo y cerca de la unidad de fabricación de Atibaia.

La gran diferencia de las tejas solares es su fácil adaptación a las construcciones existentes, ya que su instalación es casi igual a la de una teja de hormigón convencional. Las tejas solares también son estéticamente más armoniosas en comparación con los paneles solares fotovoltaicos.

Mayor modularidad.

El modelo BIG-F10C fue diseñado para ofrecer una mayor flexibilidad de instalación en tejados ya construidos o en reformas de tejados que utilizan la teja de hormigón BIG de Tégula, con galgas más pequeñas (distancia entre los listones que determina el solapamiento entre las tejas), entre 36 y 40,5cm.

La BIG-F10C tiene más superficie para solapar y permite una mayor gama de espacios entre las lamas. Con la BIG-F10C, contemplan un mayor número de tejados ya construidos, especialmente en los que ya se ha instalado la teja BIG de Tégula, con una separación menor que la estándar de 40,5 cm.

El nuevo modelo tiene una potencia de 10Wp (vatios pico) y la capacidad de generar una media de 1,25 kWh/mes de energía por teja.

Evolución.

La teja BIG-F11 es una evolución de la BIG-F10. La nueva versión consiste en un producto con un 20% más de potencia respecto a la primera, con 11Wp (vatios pico).

Cada módulo es capaz de producir una media de 1,4 kWh/mes de energía. Para un consumidor que viva en la ciudad de São Paulo, con la actual tarifa de energía, esto puede representar un ahorro de hasta 120,00 reales en la factura de electricidad en co

La PLANA-F15, por su parte, tiene una potencia de 15Wp (vatios pico). La mayor ocupación de la superficie de las tejas con células fotovoltaicas hace que el modelo sea el más potente en la comparación potencia/superficie del tejado.

El aumento de potencia de la PLANA-F15 mejora aún más el aprovechamiento del espacio para la generación de energía, lo que influye directamente en la reducción de la cantidad de tejas que serán necesarias para cada proyecto.

La empresa también ha lanzado recientemente la primera teja solar de fibrocemento en Brasil.

Fuente:
https://ecoinventos.com/eternit-tejas-fotovoltaicas-tegula-solar/


  • agosto 26, 2022



















Las condiciones meteorológicas extremas y las catástrofes naturales son cada vez más frecuentes, por lo que estar preparado para cualquier eventualidad ya no es realmente opcional.

Se aconseja que la gente tenga siempre preparada una «bolsa de viaje» de emergencia con suministros y herramientas importantes, como una linterna o una radio, que te ayuden a sobrevivir a una catástrofe o a unas cuantas noches en un centro de evacuación.

Una de esas herramientas esenciales de supervivencia, ya sea para emergencias o para acampar, es una linterna, pero la luz dura y dirigida que produce no siempre es ideal en todas las situaciones. Cuando necesites una luz más suave para iluminar una zona, probablemente busques una linterna en su lugar, y este práctico kit de linternas que ahorra espacio te asegura que siempre tendrás una en tu bolsa y al alcance de la mano cuando la necesites.

Las linternas, especialmente las más pequeñas de LED, son estupendas para iluminar un punto concreto, pero no tanto para iluminar una habitación, una tienda de campaña o un espacio compartido en algún centro de evacuación.

De hecho, los haces de luz brillantes y dirigidos de las linternas pueden ser molestos o incluso desconcertantes para las personas que buscan refugio en una emergencia. Una linterna sería la mejor solución, pero incluso las más pequeñas son voluminosas y ocupan espacio dentro de tu bolsa de viaje.

Con estas limitaciones e ideas en mente, el diseñador Yuji Yanagisawa ideó el kit de linterna Tomori.

En lugar de proporcionar una linterna ya preparada, Tomori es un kit que te permite montar rápidamente una linterna y luego guardarla rápidamente cuando ya no la necesites. Lo mejor de este kit de linterna es que casi no ocupa espacio cuando está plegado y que también puede utilizar cualquier linterna convencional que quepa dentro de sus abrazaderas.

La base del kit es una pieza de cartón plegable que sirve como soporte de la linterna y estructura estable de la lámpara. El kit viene con una linterna LED que se puede utilizar por sí sola cuando no está acoplada dentro de la linterna. La base de cartón puede sostener cualquier linterna cilíndrica que tenga menos de 30 mm de diámetro y 160 mm de longitud. Esto significa que puedes utilizar la misma linterna para la linterna y para usos típicos, o puedes tener un juego de linternas de reserva cuando la batería de una se agote.

Una linterna no sería una linterna sin una pantalla, por supuesto, y el kit viene en tres variedades.

Todo el kit, excepto la linterna, se pliega en un paquete plano de tamaño A4, perfecto para guardarlo en bolsos o cajones, listo para ser utilizado en caso de emergencia. Aunque tambien lo puedes usar en tus acampadas.

Fuente:
https://ecoinventos.com/tomori/


miércoles, 24 de agosto de 2022

  • agosto 24, 2022

















España es una región muy valiosa para la producción fotovoltaica por la cantidad de horas de sol con las que cuenta. Los proyectos de construcción de plantas solares reducen la dependencia de los combustibles fósiles para poder generar energía. En esta línea se están lanzando nuevas iniciativas a un mercado con una demanda disparada. Se puede dar solución al problema de la crisis energética y de paso, crear empleo en la España rural.

Lo importante, además de lograr ese objetivo sostenible, es que se cumpla con todos los requisitos medioambientales, de ordenación del territorio y técnicos, que el ordenamiento jurídico exige. Algo que se cumple en el proyecto que se plantea para la construcción del Parque solar fotovoltaico en Méntrida de Viridi RE, una iniciativa que no producirá un impacto significativo en el entorno, al ser compatible con la vegetación y la fauna de la zona, y que lo que sí producirá es energía eléctrica a partir de la energía solar que se volcará en una subestación eléctrica.

Este parque solar fotovoltaico, una vez que se construya, va a garantizar una energía asequible, segura, renovable y sostenible para toda España, ya que tendrá una capacidad de generación equivalente al consumo de cerca de 243.000 familias, algo que está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Esta tecnología permite aprovechar la energía solar con un ahorro significativo de toneladas en emisiones de CO2. Aunque las energías renovables requieren de costosas infraestructuras, son un respiro para el medio ambiente.

Estas construcciones tienen en principio una vida útil de aproximadamente 30 años, algo que es ampliable si se comprueba que la construcción todavía ofrece garantías para seguir generando electricidad pasado ese tiempo. Y si no fuera así, puede ser desmontada y reciclada.

La inversión en parques fotovoltaicos se encuentra en un momento de dinamismo, ya que hay varios proyectos promoviéndose a lo largo del territorio español. Con más argumento ahora que hay una necesidad en el mercado por la coyuntura de la escalada del precio de la energía. El compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad son los otros argumentos de peso de esta estrategia clave.

Estas infraestructuras se construyen dirigidas hacia el sur y con los paneles solares inclinados entre 20 y 40 grados aproximadamente, para que así se obtenga la mayor producción de energía posible.

La energía solar fotovoltaica nunca había sido tan competitiva como lo es en este momento. Y es que ya no es sólo una cuestión de ahorro económico, sino que también lo es de concienciación ambiental para paliar las consecuencias del cambio climático. Se prevé un crecimiento de las energías renovables en los próximos años, si bien es cierto que el exceso de burocracia supone piedras en el camino, por causa de unos trámites excesivos y lentos, que provocan que haya proyectos que nacen pero que no puedan seguir adelante.

De entre las opciones de energías renovables, las variantes eólica y fotovoltaica son las que más potencia producen. Estas plantas sirven para fomentar el ahorro y la eficiencia energética. Una energía por cierto que resulta más económica y en consecuencia, es más rentable. Se puede ser más eficiente con este tipo de proyectos que significan un ahorro común de energía, mientras se es respetuoso con el medio ambiente. Las energías renovables son la única solución para reducir la dependencia energética, por lo que es una magnífica idea acelerar la producción fotovoltaica.

Fuente:
https://ecoinventos.com/un-nuevo-parque-solar-mas-eficiente/


  • agosto 24, 2022


















Millones de muertes prematuras por contaminación. El primer informe se hizo en 2015, el siguiente 6 años después. Y la triste conclusión es que la situación no ha cambiado. Alrededor de una de cada seis muertes prematuras en todo el mundo está vinculada a la contaminación. Estas son las conclusiones a las que ha llegado la Comisión de Contaminación y Salud de la revista médica Lancet, responsables de la reciente publicación de estos datos.

La contaminación y los desechos creados por los seres humanos liberados en el aire, el agua y el suelo rara vez matan directamente. Pero causan enfermedades letales como las afecciones cardíacas graves. Provocan diferentes tipos y grados de cáncer. Ocasionan problemas respiratorios o digestivos. Y agravan afecciones preexistentes.

Los efectos que la contaminación tiene en la salud siguen siendo enormes. Y si bien este problema tiene un alcance global, preocupa que los países más afectados sean los que menos recursos tienen para combatirlos. Porque, además, son los que en general han contribuido en mucho menor medida a polucionar.

Estas naciones representan el 92% de las citadas muertes. Y son incapaces de afrontar las pérdidas económicas que se derivan de estos decesos. Si bien ha aumentado la preocupación pública acerca de los problemas de salud relacionados con la contaminación, no ha habido un incremento ni de la financiación para combatirla, ni de la atención a los damnificados.

Es cierto que han disminuido las muertes prematuras por contaminación que están vinculadas a la pobreza extrema. Pero los decesos relacionados con la polución aérea y la contaminación química no dejan de aumentar. Los expertos señalan que los efectos que este tipo de contaminación tiene sobre la salud son peores que los de los peores flagelos de la humanidad. Millones de muertes prematuras por contaminación.

Superan a los estragos que pueden ocasionar la guerra, el terrorismo, el alcohol, las drogas y las peores enfermedades (VIH, tuberculosis y malaria). Y sus cifras son similares a los fallecimientos ocasionados por el tabaco. Por tanto, está convirtiéndose en una de las peores y principales causas de muertes prematuras del mundo.

En 2019 casi 7 millones de personas fallecieron ese año a causa de la polución del aire. 1,4 millones lo hicieron por la contaminación del agua que bebían y poco menos de millón sucumbieron al envenenamiento por plomo. El caso del plomo es especialmente alarmante, ya que, conociendo sus efectos debería estar disminuyendo en vez de crecer. Esta sustancia tóxica es capaz de causar retrasos en el desarrollo cognitivo de los niños.

En muchos países pobres (especialmente en África) se ha logrado una disminución de la mortalidad relacionada con la contaminación dentro de los hogares. Nos referimos a la que se deriva de los métodos de cocción, la quema de combustibles o la falta de higiene y/o de agua potable. Pero en contrapartida se han disparado las muertes por polución ambiental.

La presencia de agentes carcinógenos en el ámbito laboral y la exposición al plomo. Junto con un aumento de las partículas finas y el ozono en el aire. Y la contaminación química en el medio ambiente, están ganando terreno. Especialmente en los países asiáticos más poblados y más pobres, como India o Pakistán.

Los autores del estudio llaman a la reflexión y al cambio. Y explican que, si no logramos desarrollarnos de una manera más verde y limpia, no solo estaremos haciendo las cosas mal. Sino que la contaminación medioambiental acabará por matar a todos los seres vivos del planeta. Humanos incluidos. Millones de muertes prematuras por contaminación.

Fuente:
https://www.ecoticias.com/co2/millones-de-muertes-prematuras-por-contaminacion


  • agosto 24, 2022
















Gasoducto MidCat: Un paso atrás. El 11 de agosto de 2022, el canciller alemán Olaf Schlof lamentaba la no existencia del gasoducto que uniría Portugal, España y Francia con el centro de Europa. Como respuesta a la actual crisis energética que está sufriendo, Alemania en su intento de salir de su dependencia con respecto al gas ruso.

Tras sus declaraciones, la respuesta del Ejecutivo español no ha tardado en llegar. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Han apuntalado su apoyo al proyecto en diversas entrevistas de televisión. También han hablado de una reducción de los plazos, de ocho a nueve meses, en los que podría estar lista la parte sur del gasoducto.

Ante dichas declaraciones, Ecologistas en Acción continúa mostrando su rechazo rotundo a que una respuesta “solidaria” tenga que ser resucitar un gasoducto como el MidCat e invertir miles de millones en infraestructura fósil. En lugar de apostar por una urgente transición energética hacia un modelo renovable y democrático. La organización señala que la mayoría de esfuerzos deberían reconducirse primero a la reducción de la demanda.

Y lo haría garantizando el acceso a la energía de la población más vulnerable. Y a la resiliencia energética. Dicho proceso debe hacerse pensando en las personas, sobre todo aquellas en estado de vulnerabilidad, y no en los beneficios de grandes compañías del oligopolio energético. Ni en el de los países enriquecidos a costa de fomentar la crisis climática.

“Alemania es de los países con más emisiones per cápita a nivel global y europeo y el sexto país que más ha contribuido históricamente al cambio climático. Por ello, tiene que afrontar su particular crisis energética, realizando grandes cambios en su modelo de producción y consumo. Hasta alcanzar la descarbonización, y dejar de imponer medidas al resto de países europeos en su propio beneficio. Lo contrario sería ir en contra de la justicia climática”, ha declarado Marina Gros, coordinadora de la campaña La verdad del gas de Ecologistas en Acción. Quien también recuerda la lamentable presión del Gobierno alemán para incorporar el gas dentro de la taxonomía verde de la UE. Gasoducto MidCat: un paso atrás

Por otro lado, la organización ecologista destaca que los plazos presentados por la Ministra Ribera son o bien irreales, o incurrirán en un incremento sustancial de los costes. Más aún cuando Francia no se ha pronunciado sobre la misma infraestructura que rechazó en el 2019.

En cuanto a la financiación, Ecologistas en Acción se pregunta quién va a costear finalmente dicha infraestructura, debido a que el Estado español ya consta de un sobredimensionado sistema gasista que la ciudadanía lleva años pagando. ”La inversión que se quiere destinar para estos proyectos fósiles y el sobreprecio actual de la energía fósil es una hipoteca que pesa como una losa sobre nuestro futuro”, añade Gros.

No es la primera vez que Ecologistas en Acción rechaza la construcción del MidCat. Desde 2011 ha apoyado a las organizaciones territoriales en protesta a los dos lados de los Pirineos. En 2018, la organización ecologista presentó el informe Los mitos del MidCat junto con otras organizaciones europeas, donde señalaba que este proyecto ofrece serias dudas económicas, medioambientales y climáticas. Gasoducto MidCat: un paso atrás

La coyuntura de la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto que las decisiones tomadas en materia energética en la última década por Alemania y la UE se alejan de los objetivos que exige la ciencia para mitigar el cambio climático. Y compromete el futuro de las poblaciones que ya están sufriendo de manera muy grave las consecuencias de esta emergencia. Con el objetivo de evitar los mismos errores del pasado, Ecologistas en Acción y la Red Gas No Es Solución ya se pronunciaron en mayo de 2022 en contra de desarrollar nuevas infraestructuras gasistas incluidas en el paquete RePowerEU.

Asimismo, numerosos estudios reflejan que hay que dejar gran parte de los combustibles fósiles bajo tierra y que no es necesario el desarrollo de nuevas infraestructuras gasistas para salir de la dependencia energética del gas ruso en 2025.

Por todo ello, Ecologistas en Acción considera inaceptables las declaraciones de las ministras y les insta a no plegarse a los intereses del Gobierno alemán y de la industria de los combustibles fósiles. También le recuerda a la Ministra Ribera la carta abierta firmada por más de 35 organizaciones de la sociedad civil, que le fue entregada el pasado 6 de mayo de 2022.

En la que se plantea la necesidad de “implementar soluciones coherentes que aceleren la acción climática, y que no pongan en peligro el camino ya recorrido. Evitando por todos los medios la expansión de las infraestructuras de combustibles fósiles, la energía nuclear y otras falsas soluciones que se están planteando estos días.”

Marina Gros concluye: “Si la UE quiere cumplir con el objetivo climático del Acuerdo de París, debe dejar atrás el uso del gas fósil antes de 2035. Una apuesta energética que pasa por construir grandes infraestructuras de gas. Diseñadas para permanecer activas en torno a 50 años, es incompatible con un escenario climático habitable. Salir de la dependencia del gas —y de los combustibles fósiles en general— es la única apuesta de sentido a largo plazo, para apostar por la seguridad energética”. Gasoducto MidCat: Un paso atrás.

Fuente:
https://www.ecoticias.com/sostenibilidad/gasoducto-midcat-un-paso-atras


  • agosto 24, 2022















Iberdrola arranca su primera planta fotovoltaica en Portugal. Iberdrola continúa avanzando con su estrategia inversora en la Península Ibérica. Con la puesta en marcha de la planta fotovoltaica Algeruz II, la primera instalación de este tipo para el grupo en Portugal.

La planta cuenta con más de 50.500 módulos fotovoltaicos, monofaciales fijos. Que generarán energía limpia suficiente para abastecer a más de 11.000 hogares. Y evitarán la emisión a la atmósfera de 13.400 toneladas de CO₂ al año.

El proyecto, que ha supuesto una inversión de 17,8 millones de euros, ha generado más de 200 puestos de trabajo en los periodos punta de su construcción. Cubiertos en su totalidad por trabajadores locales.

Iberdrola fue la mayor adjudicataria en números de lotes de la subasta 2019 en Portugal, con un total de 7 proyectos fotovoltaicos (7 lotes). De los cuales, tres se encuentran en construcción y está previsto que entren en operación comercial a lo largo del año. Se trata de las plantas fotovoltaicas Conde (13,51 MW), Alcochete I (32,89 MW) y Alcochete II (12,72 MW). También localizadas en el distrito de Setúbal. Los proyectos de Alcochete I y II, contarán con tecnología bifacial que maximiza la producción de energía. Y reduce el coste medio de la electricidad en un 16%.

Además, los proyectos Montechoro I (11,57 MW), Montechoro II (24,95) y Carregado (64,1 MW), adjudicados en la misma subasta. Están en proceso de obtención de la licencia de construcción y su puesta en marcha está prevista para 2023. Momento en que la capacidad fotovoltaica de Iberdrola en Portugal sumará 187 MW.

Iberdrola lleva dos décadas liderando la transición energética, actuando como agente tractor clave en la transformación del tejido industrial. Y la recuperación verde de la economía y el empleo. Para ello, la compañía ha lanzado un plan de inversión histórico de 150.000 millones de euros en la próxima década. 75.000 millones de euros para 2025 con los que triplicar la capacidad renovable. Y duplicar los activos de redes y apostar por un consumo limpio y sostenible.

En el actual contexto, la aceleración de la transición energética es imprescindible para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y combatir los efectos del cambio climático.

En Portugal, Iberdrola da servicio a una importante cartera comercial de clientes, cuenta con 92 MW de energía eólica en operación. Y ha puesto en marcha las centrales hidroeléctricas de Daivões (central convencional). Y Gouvães (central de bombeo). Que forman parte de la gigabatería del río Támega, uno de los mayores almacenamientos de energía en Europa con 1.158 MW de capacidad. Y que ha supuesto una inversión superior a los 1.500 millones de euros.

A esto se suma la futura construcción de un gran parque eólico de una potencia total prevista de 400 MW, ligado a la gigabatería. Que convertirá al complejo en una planta de generación híbrida.

Esta circunstancia permitirá a los usuarios consumir energía eólica en los periodos de mayor demanda. Y utilizar los excedentes para alimentar el sistema de bombeo, contribuyendo a mejorar la eficiencia del sistema y garantizar el suministro eléctrico. De esta forma, Iberdrola podrá gestionar la oferta y la demanda con las tecnologías hidroeléctrica y eólica. En función de la disponibilidad de ambos recursos. Iberdrola arranca su primera planta fotovoltaica en Portugal.

Fuente:
https://www.ecoticias.com/energias-renovables/iberdrola-arranca-su-primera-planta-fotovoltaica-en-portugal


  • agosto 24, 2022
















El reparto de última milla con un pequeño dron consume mucha menos energía por paquete que el reparto con un camión diésel.

Los drones que llevan los paquetes directamente a la puerta de las personas podrían ser una alternativa ecológica a los medios de transporte convencionales.

Un estudio que compara el impacto ambiental de varios métodos de entrega de «última milla», que llevan un paquete en el tramo final de su viaje, concluye que las emisiones de gases de efecto invernadero por paquete fueron un 84% menores en el caso de los drones que en el de los camiones diésel.

Los drones también consumen hasta un 94% menos de energía por paquete que los camiones. La investigación indica que el uso de drones para entregar medicamentos y otros artículos pequeños podría reducir el impacto ambiental de las entregas de productos.

En Estados Unidos, el transporte de mercancías representa más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el transporte. Grandes empresas como Amazon han estado experimentando con el uso de drones y robots para la entrega de paquetes con el objetivo de reducir su impacto medioambiental.

El interés por la idea creció aún más durante la pandemia de COVID-19. Una encuesta realizada a mediados de 2020 reveló que más del 60% de las personas estarían dispuestas a pagar más para que sus paquetes fueran entregados por robots. Esto se debía en parte al deseo de evitar el contagio, afirma Thiago Rodrigues, investigador de transporte de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh (Pensilvania) y coautor del nuevo estudio. Sin embargo, añade que otro incentivo fue el hecho de que la entrega automatizada suele ser más rápida que esperar a que los camiones de reparto hagan la ronda.

Con la mejora de la tecnología, es probable que la entrega con drones sea más común en un futuro próximo, dice Juan Zhang, investigador de transporte de la Universidad de Wisconsin-Eau Claire. «Por lo tanto, necesitamos más estudios sobre el consumo energético de los drones«, afirma.

Rodrigues y sus colegas han realizado precisamente ese estudio. El equipo colocó paquetes de 0,5 kilos o menos en drones «cuadricópteros», que tienen cuatro rotores, y los hizo volar a velocidades de entre 4 y 12 m/s. A partir de estos vuelos, los investigadores pudieron determinar la cantidad de energía necesaria para hacer volar un dron, así como las cantidades de gases de efecto invernadero emitidas al generar la electricidad para cargar la batería del dron.

Los resultados muestran que la huella medioambiental de un dron depende, en parte, del lugar donde se carga. Pero, independientemente de la región, el impacto ambiental de los drones es mucho menor que el de los camiones diésel y eléctricos cuando se trata de transportar paquetes pequeños: las emisiones de gases de efecto invernadero por kilómetro de los drones son aproximadamente el 2% de las de un camión de tamaño medio propulsado por gasóleo o electricidad. El estudio también reveló que las bicicletas eléctricas consumen menos energía por paquete que los drones.

Según Rodrigues, el uso de drones para entregar paquetes ligeros y de otros vehículos eléctricos para transportar artículos más grandes podría reducir drásticamente los costes energéticos del sector.

Fuente:
https://ecoinventos.com/drones-para-transportar-paquetes-gran-ahorro-recursos-emisiones/


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