{"id":12651,"date":"2018-11-14T09:49:11","date_gmt":"2018-11-14T15:49:11","guid":{"rendered":"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=12651"},"modified":"2018-11-14T09:49:11","modified_gmt":"2018-11-14T15:49:11","slug":"progresos-del-almacenamiento-de-energia-solar-en-fluidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/energias-alternas\/progresos-del-almacenamiento-de-energia-solar-en-fluidos\/","title":{"rendered":"Progresos del almacenamiento de energ\u00eda solar en fluidos"},"content":{"rendered":"<p><span data-mce-mark=\"1\">Los colectores solares a menudo acumulan durante el d\u00eda y en verano m\u00e1s energ\u00eda de la que se necesita. De noche y en invierno ocurre al rev\u00e9s. Por eso se est\u00e1 investigando intensamente en tecnolog\u00edas de almacenamiento del calor o de la corriente el\u00e9ctrica que no sean costosas, que tengan pocas p\u00e9rdidas y que duren largo tiempo.<!--more-->Una de las ideas al respecto, conocida desde hace a\u00f1os, es la que lleva el nombre de MOST (Almacenamiento Molecular de la Energ\u00eda Solar T\u00e9rmica): unas mol\u00e9culas que modifiquen su estructura al recibir energ\u00eda y que en su nueva forma liberen en cuanto se desee, puntualmente, la energ\u00eda que adquirieron. Sin embargo, no se hab\u00eda encontrado alguna que tuviese todas las propiedades queridas y necesarias. Ahora, un equipo sueco cree haber dado dos pasos importantes tras a\u00f1os de desarrollo de su invenci\u00f3n:\u00a0<a href=\"https:\/\/pubs.rsc.org\/en\/content\/articlepdf\/2018\/ee\/c8ee01011k\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">en\u00a0<\/a><\/span><a href=\"https:\/\/pubs.rsc.org\/en\/content\/articlepdf\/2018\/ee\/c8ee01011k\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>Energy and Environmental Sciences<span>\u00a0<\/span><\/em><\/a><span data-mce-mark=\"1\">describen su variante m\u00e1s reciente de un is\u00f3mero que almacena energ\u00eda, que guarda la energ\u00eda solar durante decenios y que la libera en cuanto se aprieta un bot\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">El mecanismo de la reacci\u00f3n qu\u00edmica se basa en la isomerizaci\u00f3n dependiente de la energ\u00eda de un sistema qu\u00edmico de anillo, relativamente complejo, en concreto una mol\u00e9cula de norbornadieno. Si incide luz solar sobre esta, la energ\u00eda se almacena en una forma c\u00edclica de cuadraciclano energ\u00e9ticamente inestable. La energ\u00eda, pues, se guarda en la forma de una energ\u00eda de enlace qu\u00edmico. El norbornadieno ya se investig\u00f3 como almacenador de energ\u00eda en la d\u00e9cada de 1970, pero por entonces no se encontr\u00f3 una forma suficientemente estable para el d\u00eda a d\u00eda. La mol\u00e9cula ahora ideada cumple ese deseo: devuelve la energ\u00eda, pasados incluso unos a\u00f1os, cuando un catalizador de cobalto especial acelera la reacci\u00f3n inversa. El calor que el sistema aporta genera una subida de temperatura de hasta 63 grados, escriben Kasper Moth-Poulsen, de la Universidad Chalmers de Tecnolog\u00eda, y sus colaboradores. La densidad de energ\u00eda almacenada puede ser de hasta unos 111 watios-hora por kilogramo, apenas menos que en un acumulador de iones de litio actual. Una versi\u00f3n m\u00e1s optimizada podr\u00eda almacenar al final alrededor del doble de la energ\u00eda que las bater\u00edas Powerwall de Tesla, afirman con optimismo los investigadores.<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">Con la soluci\u00f3n de norbornadieno se podr\u00edan construir ya prototipos de almacenadores de energ\u00eda \u00fatiles para la vida diaria, como han demostrado los investigadores en el tejado de su instituto. Activan su mezcla molecular en un circuito cerrado con colectores que captan la radiaci\u00f3n solar, almacenan a temperatura ambiente las mol\u00e9culas excitadas sin sufrir p\u00e9rdidas de energ\u00eda durante largo tiempo y utilizan el calor qu\u00edmico generado tras el paso por el catalizador para calentar.<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">No obstante, har\u00e1n falta algunos a\u00f1os m\u00e1s de tanteos para enmendar los inconvenientes del sistema. As\u00ed, la variante utilizada de la mol\u00e9cula solo reacciona con la luz de longitudes de onda cortas (azules, ultravioletas), con lo que se pierde una parte muy considerable de la luz solar. Una variante que absorbe mejor el rojo almacena por ahora, pese a ello, demasiada poca energ\u00eda. La mol\u00e9cula elegida tiene ciertamente ventajas sobre las alternativas (por ejemplo, no es tan inflamable como el tolueno), pero no est\u00e1 claro todav\u00eda el coste del proceso y si realmente es posible aplicarlo a escalas mayores. Pues aunque la mezcla de norbornadieno es utilizable durante a\u00f1os sin p\u00e9rdidas, primero hay que sintetizarla mediante un costoso proceso qu\u00edmico en grandes cantidades.<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\"><strong>Jan Osterkamp \/ spektrum.de<\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los colectores solares a menudo acumulan durante el d\u00eda y en verano m\u00e1s energ\u00eda de la que se necesita. 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