Category: Energías Alternas

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    Diseñan en Centro de Investigación en Querétaro sistema que emplea energía solar para deshidratación de productos en la industria alimentaria

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    El proyecto solar-hídrico que busca dar a Chile energía 24 horas al día

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    DancerBus, un camión transparente que se mueve con el viento

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    El MIT crea unas células solares tan finas que pueden aplicarse sobre cualquier material

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    Después de todo, los robots no van a ser el futuro de la automoción

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  • Mexicanos convierten residuos de nopal en electricidad

    Mexicanos convierten residuos de nopal en electricidad

    Jóvenes emprendedores desarrollaron una planta de biodigestión capaz de generar electricidad con desechos orgánicos, como los del nopal, provenientes de mercados populares de la ciudad de México.

    Jahir Mojica Hernández, vocero de Sustentabilidad en Energía y Medio Ambiente (Suema), empresa dedicada al desarrollo de proyectos integrales para el manejo de residuos sólidos urbanos, resaltó que instalarán un biodigestor en el Centro de Acopio de Nopal de Milpa Alta.

    “Los mercados son un segmento interesante, ya que ahí separan muy bien los residuos gracias al programa de separación del Gobierno del Distrito Federal (GDF) y son grandes generadores de residuos orgánicos que actualmente no tienen un tratamiento adecuado”, explicó Mojica.

    En el proyecto del biodigestor, que consiste en aprovechar los residuos del nopal para producir energía eléctrica mediante un proceso de degradación biológica, participó la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación (Seciti) del DF aportando 10 millones de pesos.

    “Esta planta, nosotros creemos que va a ser una de las llaves que abra la puerta a la tecnología de tratamiento de residuos”, explicó el emprendedor, tras señalar que cuando se han planteado grandes proyectos en esta materia no avanzan porque se realizan a escalas inadecuadas o se politizan. “Es mejor pensar en pequeño, poner los cimientos”, opinó.

    Los proyectos de este grupo de jóvenes emprendedores tienen dos ejes: el tecnológico y el social, y por este último trabajaron más de un año con los habitantes y locatarios de Milpa Alta a fin de sensibilizarlos y demostrarles que los beneficios del proyecto serán directamente para la comunidad.
    Según Mojica, el programa que ahora se desarrolla en el Centro de Acopio de Nopal es piloto y buscarán replicarlo en otros mercados de la ciudad como La Merced, Jamaica y otros 30 que cumplen con el requisito de la generación y pureza de los residuos.

    Para ello seguirán una mecánica de convencimiento social similar a la empleada en Milpa Alta y ya han tenido acercamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico, la cual espera los resultados que se obtengan en el proyecto piloto para brindar su apoyo.

    La intención es instalar una o dos plantas más el año próximo, pues, de acuerdo con el vocero de Suema, existen los recursos suficientes para estos programas que acercan a las comunidades a la sustentabilidad.
    El programa en Milpa Alta costará cerca de 15 millones de pesos, pero la meta es bajar 20 por ciento esa inversión, “de lo que vamos a aprender con este programa vamos a ir haciendo una planta mucho más económica y con un modelo sin tanta investigación, simplemente como réplica”, explicó.
    Otras iniciativas

    Los emprendedores que integran esta compañía trabajan en otros proyectos que tienen como base el aprovechamiento de residuos, uno de ellos es una planta en Querétaro, que funcionará a base de desechos de restaurantes y comedores. Este es un programa enfocado a la iniciativa privada.

    Otro fue el diseño de las cajas de transferencia de residuos en la capital del país, para transformar las que se tienen y colectar los lixiviados generados por los desechos. Aunque el proyecto está en fase de estudio de los jugos de basura, el gobierno capitalino ya utiliza más de 30 de estos contenedores.
    Mojica Hernández indicó que la idea es instalar plantas de generación de energía en los centros de transferencia, para aprovechar los lixiviados, pero ello se hará con base en el resultado de los estudios, y buscarán apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a fin de que invierta en una planta piloto.

    Suema forma parte de Brilla México, iniciativa que impulsa y promueve el uso responsable de la energía y los recursos naturales. Como integrante de ella, destacó que este movimiento servirá de apoyo para que su proyecto y los de otras empresas tengan un canal de comunicación para ser escuchados.
    “Necesitamos hacer equipo todos los empresarios que estemos en el sector para que nuestra voz haga más eco y llegue a los oídos que tenga que llegar”, expuso Jahir Mojica.

    Brilla México busca ser la voz de los emprendedores y generar en una conciencia social sobre el uso de las energías renovables y la eficiencia energética como un medio para hacer de México un país más competitivo.

  • Papel que almacena energía

    Papel que almacena energía

     

    Investigadores del Laboratorio de Electrónica Orgánica de la Universidad de Linköping (Suecia) han desarrollado un tipo de papel con capacidad para almacenar energía eléctrica.

    El material consiste en nanocelulosa y un polímero conductor. Una hoja de 15 centímetros de diámetro y unas pocas décimas de milímetro de espesor puede almacenar tanto como 1 faradio, que es similar a los supercondensadores actualmente en el mercado. El material se puede recargar cientos de veces y cada carga sólo toma unos segundos.

    “Las películas delgadas que funcionan como condensadores han existido durante algún tiempo. Lo que hemos hecho es producir el material en tres dimensiones. Podemos producir láminas gruesas”, dice Xavier Crispin, profesor de electrónica orgánica y co-autor del artículo que acaba de publicarse en Science Advances.

    El material, papel energético, se ve y se siente como un papel ligeramente plastificado y los investigadores han utilizado una pieza para hacer un cisne de origami, lo que da una indicación de su fuerza.

    La base estructural del material consiste en fibras de celulosa que, utilizando agua a alta presión, se descompone en fibras tan finas como 20 nanómetros de diámetro. Con las fibras de celulosa en una solución de agua, se añade un polímero cargado eléctricamente también en una solución de agua. El polímero forma entonces una capa fina alrededor de las fibras.

    “Las fibras cubiertas están entrelazadas, donde el líquido en los espacios entre ellas funciona como un electrolito”, explica Jesper Edberg, estudiante de doctorado, que llevó a cabo los experimentos junto con Abdellah Malti, quien recientemente terminó su doctorado.

    El nuevo material de celulosa-polímero ha establecido un nuevo récord mundial en la conductividad simultánea de iones y electrones, lo que explica su excepcional capacidad de almacenamiento de energía. También abre la puerta al desarrollo de mayor capacidad. A diferencia de las baterías y condensadores actualmente en el mercado, el papel energético se produce a partir de materiales simples – celulosa renovable y un polímero fácilmente disponible. Es ligero de peso, no requiere productos químicos peligrosos o metales pesados, y es resistente al agua.

  • Científicos japoneses desarrollan un cristal irrompible

    Científicos japoneses desarrollan un cristal irrompible

     

    Desarrollan un nuevo tipo de cristal rico en alúmina, incoloro, transparente y casi tan duro como el acero.

    Hoy en día existen materiales frágiles como el cristal que unidos entre sí porbutirales de polivinilo –PVB– formando una sección compuesta multilaminar, se consiguen excelentes prestaciones de seguridad frente al impacto y de resistencia antirrobo, antibala, e incluso, resistencia frente a explosiones. La principal desventaja de estos sistemas de seguridad reside en el incremento significativo del grosor y del peso del vidrio laminar. Sin embargo, un equipo de investigadores japoneses ha desarrollado un nuevo tipo de cristal irrompible casi tan duro como el acero, que podría mejorar las propiedades resistentes del vidrio de seguridad con secciones más pequeñas y un menor peso.

     

    Este nuevo tipo de cristal irrompible, transparente y de gran dureza, se obtiene a partir de una mezcla de dióxido de silicio y alúmina –dióxido de aluminio–. Según las investigaciones realizadas, la mayor dificultad para la obtención de este vidrio de dureza similar a la del acero, reside en la propia manipulación de su masa con un 50% de contenido en alúmina. Los investigadores comprobaron en los diferentes ensayos realizados que la masa experimentaba un proceso de cristalización que debilitaba la pieza final, debido al efecto del óxido de silicio al entrar en contacto con el molde que le da la forma.

    Tras un largo proceso de investigación, los científicos del Instituto de Ciencia Industrial de la Universidad de Tokio han conseguido desarrollar una nueva técnica que utiliza gas para empujar los compuestos químicos en el aire para que se sinteticen y formen la pieza de vidrio dentro del molde. Según el profesorAtsunobu Masuno, responsable del proyecto, el vidrio resultante es incoloro,transparente y muy resistente.

    De hecho, en los ensayos a rotura realizados con las probetas de estudio se obtuvo un módulo de Young dos veces mayor al vidrio convencional de óxido. Según Masuno, con este avance se ha conseguido equiparar el indicador de la rigidez de este nuevo vidrio rico en alúmina al del acero o el hierro. Todo un logro con aplicaciones prácticas muy interesantes como la fabricación de utensilios domésticos de vidrio mucho más resistentes y duraderos, además de otras aplicaciones más tecnológicas relacionadas con la seguridad.

    Pero si hay un mercado potencial que podría estar muy interesado en los avances de esta nueva generación de vidrio es la industria de la tecnología. Sobre todo en el sector de los fabricantes de pantallas para dispositivos táctiles, donde los avances del equipo de Masuno podrían brindar la oportunidad para desarrollar una nueva generación de pantallas táctiles de vidrio irrompibles resistentes a golpes e impactos.

  • Grynboiler, un calentador híbrido eléctrico hecho en México

    Grynboiler, un calentador híbrido eléctrico hecho en México

     

    El calentador esférico de agua promete pertenecer a la nueva generación de calentadores híbridos que utiliza el sol como su fuente principal de energía.

    En el marco de la 22a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en la explanada de la Plaza de la Constitución, se presentan diferentes diseños innovadores para el ahorro de luz, agua y algunos otros recursos naturales.

    Entre ellos la empresa Energyn, parte de Grupo Cosein Solar, compañía mexicana que tiene su base de operaciones en Cuernavaca, Morelos, presentó el Grynboiler que es un calentador de agua híbrido solar-eléctrico de alta eficiencia.

    “Nosotros buscamos identificar los problemas de las personas para darles una solución efectiva en problemas cotidianos. En muchos lugares sufren la escasez de energía eléctrica para realizar sus labores cotidianas, para ellos tenemos sistemas autónomos fotovoltaicos“, asentó el representante de Grupo Cosein Solar, Pedro Francisco Jiménez.

    El calentador esférico de agua promete pertenecer a la nueva generación de calentadores híbridos que utiliza el sol como su fuente principal de energía. El innovador producto recurre a la energía eléctrica cuando no hay suficiente sol y se utiliza como un respaldo complementario de bajo consumo.

    “Debido a su forma esférica no importa dónde lo coloques, en cualquier posición va a calentar el agua hasta en 45 grados centígrados, ideal para la ducha de dos o tres personas, ya que tiene una capacidad de hasta 80 litros“, afirmó Francisco Jiménez en aspectos técnicos del producto.

    La resistencia interna del calentador es de 750 watts y el tiempo en que se calienta el agua es de aproximadamente 15 minutos por cada 60 u 80 litros. El plan de distribución cubre toda la república mexicana en corto plazo.

     

     

  • El material metálico 100 veces más ligero que el unicel

    El material metálico 100 veces más ligero que el unicel

    Boeing desarrolló un material tan ligero que es 100 veces más ligero que la espuma de poliestireno.

    Un equipo de investigadores de HRL (laboratorio de Boeing y General Motors) hizo público el trabajo que estuvieron haciendo desde hace unos años. Se trata de su “microenrejado” metálico. Es casi tan resistente como el titanio, sin embargo, su peso es increíblemente reducido. Este material es 99.99 por ciento aire.

    ¿Por qué es tan ligero? La razón se encuentra en su estructura. El material está constituido por un enrejado de tubos metálicos, vacíos en su interior. Estos tubos son mil veces más delgados que el cabello humano.

    Toda la idea de este material es relacionada con huesos humanos. Es decir, son rígidos por fuera, pero porosos por dentro. Boeing planea usar este material para construir piezas de la estructura de un avión, haciendo más ligeros estos vehículos. Se estima que también podrían comenzar a usar el microenrejado para la construcción de carros.