17 de octubre del año 2014
Volumen 3 No. 11

SOLBIAN – auspiciador del Equipo Bolivia 2014 en Atacama Solar

Marcela Fernandez F.

Bolivia participará por primera vez en la competencia Internacional Atacama Solar 2014 a realizarse del 13 al 17 de Noviembre, la ruta está trazada por el Desierto de Atacama, el más árido del mundo, que cuenta con los niveles de irradiación solar más altos del planeta y por ello propicio para esta competencia.

El Equipo Bolivia, estará presente con un automóvil híbrido solar-mecánico y, en la búsqueda de paneles fotovoltaicos de alta eficiencia, luego de una búsqueda exhaustiva, se ha elegido los módulos fabricados por SOLBIAN, un productor italiano especializado en la producción de paneles solares para usos especiales. SOLBIAN destaca de otras empresas por producir una placa que combina la alta eficiencia de silicio mono cristalino con la laminación de plástico especial con alta tenacidad, delgada, ligera y con resiliencia química y mecánica.

Cuando se tomó contacto con SOLBIAN, y se les comunicó del desafío que se pretendía enfrentar desde Bolivia, los ejecutivos de SOLBIAN decidieron apoyar de manera decidida esta iniciativa, de tal manera que son auspiciadores oficiales del Equipo Bolivia – Atacama Solar 2014.

Descripción: Descripción: C:\Users\Marcela\Desktop\solbian\2014-10-15 12.23.52.jpgPara el caso específico del vehículo Inti 1, que fabrica el equipo Bolivia, se emplearan 4 módulos fotovoltaicos SP 137 de SOLBIAN, tipo flexible que se adapta a la forma de cualquier aplicación, incluso a vehículos eléctricos. El SP 137, proporciona 137 Wp a 24 VDC con un 25% de eficiencia y pesa solamente 2 Kg por unidad. Solamente como referencia, un módulo convencional de la misma potencia puede llegar a pesar aproximadamente 11 Kg.

Las características de los paneles solares flexibles de SOLBIAN permiten su aplicación incluso en condiciones extremas, como canotaje, movilidad eléctrica, camping, trekking, toldos y carpas, instalaciones para emergencias y primeros auxilios y también es adaptable a cualquier aplicación particular de integración arquitectónica de edificios, cumpliendo así su premisa institucional “llevar la energía donde la demanda lo exige”.

Solbian Alternative Energy SRL, en septiembre de 2011, obtuvo certificaciones IEC 61215 e IEC 61730 para módulos destinados al mercado conectado a la red, corroborando así que es posible instalar un módulo de este tipo también en el sector de la construcción, un registro que confirma la superioridad de la tecnología de SOLBIANFLEX.

En Bolivia, la empresa Servicios Integrales de Energía S.A. (SIE S.A.) especializada en energía solar y uno de los mayores proveedores de sistemas fotovoltaicos en el país, ha hecho posible que los módulos SOLBIAN puedan ser incorporados en el primer auto solar boliviano que participara en la carrera internacional en Atacama, efectuando la entrega de los mismos a los responsables del diseño del auto solar.

De esta manera el vehículo hibrido que competirá a nombre del país y por primera vez en Atacama Solar, para este importante desafío, dispondrá de generadores fotovoltaicos que aporten ligereza, flexibilidad, eficiencia y durabilidad de SOLBIAN.

A menos de un mes de la competencia una gran noticia para quienes seguimos de cerca este emprendimiento boliviano.

SOL

Las cabinas telefónicas de Londres se transforman en cargadores para móviles

Las cabinas telefónicas de color rojo de Londres son uno de los muchos iconos de la capital inglesa, pero dado el desuso que tienen a día de hoy se ha decidido darles una nueva función y reconvertirlas en estaciones de recarga para móviles, generando con energía solar la electricidad necesaria para ello. Eso sí, la estética la mantienen.

Descripción: Descripción: Las cabinas telefónicas de Londres se transforman en cargadores para móvilesLas cabinas telefónicas de Londres se transforman en cargadores para móvilesLas cabinas telefónicas de Londres se transforman en cargadores para móviles. La iniciativa ha empezado a funcionar esta semana en seis cabinas de Tottenham Court Road, que han sido pintadas de verde para identificarlas. Ahora, cada una de ellas cuenta con un panel solar sobre el techo de 86 cm, adaptado a la forma curva de la cabina. El objetivo es ir reconvirtiendo gradualmente parte de las más de 8.000 cabinas telefónicas que hay instaladas en toda la ciudad.

La BBC informa de que el proyecto es una idea de dos antiguos estudiantes de la London School of Economics (LSE), Harold Craston and Kirsty Kenny, convertidos ahora en empresarios. "Yo vivía al lado de una cabina de teléfono en mi segundo año en la universidad y pasaba junto a ella todos los días. Pensé: hay muchísimas más como esta sin usar en Londres y hay que ser capaz de encontrar un uso para ellas", ha declarado Craston.

Según se ha informado, cada cabina es capaz de cargar hasta 100 teléfonos diariamente, ofreciendo un 20% de recarga tras 10 minutos de conexión. Es decir, que se trata más bien de una estación de recarga de emergencia, donde ciudadanos y turistas podrán recargar la batería de sus terminales durante el tiempo que tardarían, quizás, en hacerse las típicas fotos en las cabinas. El uso de este servicio es gratuito, si bien las cabinas tienen pantallas en su interior que mostrarán publicidad como forma de monetización.

Fuente: ER Solar

Generador Esférico supera la eficiencia de los paneles solares en un 35%

Descripción: Descripción: http://www.revistel.pe/Edicion127/Tema1a.jpgEl sol es la mayor fuente de energía sostenible en la tierra. Desde hace más de 30 años, la tecnología nos ayuda a transformar esta fuente en poder para el funcionamiento de nuestras ciudades, pero el movimiento de la tierra siempre ha hecho difícil la tarea de capturar esta energía en bruto. El proyecto Rawlemon, diseñado por André Broessel, está dirigido a una producción de energía más limpia, una huella de carbono más baja y un mejor rendimiento en el uso y la conversión de la energía solar renovable.

El proyecto se compone de una geometría esférica perfectamente simétrica y transparente, que puede integrarse fácilmente a los edificios, mejorando la eficiencia de los paneles fotovoltaicos tradicionales en un 35%. Micro-Track, uno de los primeros prototipos construidos, fue estudiado en el laboratorio alemán Zentrum für Sonnenenergie-und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg, y los resultados son más que optimistas,alcanzando los 150 kW/m2 en módulos de fachada. En el estudio, el prototipo -resistente a todo tipo de clima- convirtió hasta un 70% más de energía que los paneles solares tradicionales de doble eje y mejoró en un 15% la rentabilidad de los excedentes al concentrar la luz difusa. Además de facilitar el uso híbrido de electricidad y energía térmica, el prototipo ahorra un 75% de superficie celular y garantiza un máximo de transparencia de un 99%. El proyecto fue finalista del premio World Technology Network Award 2013.

Fuente: Revistel

INNOVA

Ya está aquí la primera hipoteca que vincula el tipo de interés con la calificación energética de la vivienda

El banco Triodos acaba de anunciar que mejora las condiciones de su "ecohipoteca" y que revisa los tipos a la baja "para favorecer la financiación de viviendas cada vez más sostenibles": desde euríbor + 1,65%, sin comisión de apertura y sin tipo fijo el primer año. Según los estudios que maneja Triodos Bank, "se calcula que, en la Unión Europea, los edificios son responsables del 36% de las emisiones de CO2 y suponen el 40% del consumo final de energía".

El préstamo para la adquisición de la vivienda habitual -informa Triodos- ofrece un tipo de interés variable: euríbor 12 meses + diferencial según la certificación energética de la vivienda a financiar. La clasificación energética de las viviendas cuenta con siete categorías, desde la A hasta la G; con el paso a una categoría superior, la hipoteca reduce su interés un 0,05%, de forma que el banco premia a los hogares más eficientes. “Además -añade García-Prieto-, si el propietario decide aplicar medidas de mejora energética y adquiere una calificación mayor, obtendrá un triple beneficio: Triodos Bank le aplicará la reducción del interés hipotecario correspondiente; al mismo tiempo, estas mejoras tendrán su reflejo en ahorros en su consumo de electricidad y calefacción, y por último, su vivienda reducirá las emisiones de CO2".

Descripción: Descripción: Ya está aquí la primera hipoteca que vincula el tipo de interés con la calificación energética de la viviendaLa revisión de las condiciones de la Hipoteca Triodos contempla además la eliminación de la comisión de apertura y mantiene otras ventajas que ya tenía la "ecohipoteca": sin tipo de interés más alto el primer año, sin cláusula suelo y sin compensación por desistimiento. Según el director general de la entidad, Mikel García-Prieto, "queremos facilitar a nuestros clientes y personas que han decidido dar el paso a la banca ética que puedan realizar su operativa completa con nosotros. En esa línea lanzamos hace un año la Hipoteca Triodos, que ahora hemos mejorado, mientras continuamos financiando proyectos de construcción sostenible y eficiencia energética”.

Fuente: ER

La estufa SARA, del barro a la calefacción sustentable

Descripción: Descripción: La estufa SARA, del barro a la calefacción sustentableEl Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) han diseñado un calefactor de autoconstrucción, la Estufa SARA, que utiliza adobe, un ladrillo hecho de una masa de barro y paja, y se presenta como "una alternativa de calefacción sustentable, saludable y económica para las regiones frías del país".

Según un comunicado, el prototipo "testeado en los laboratorios de INTI-Energía, obtuvo rendimientos superiores al 75%, lo que lo equipara a otras alternativas de alta eficiencia existentes en el mercado". De doble combustión, el dispositivo alcanza además un precio muy inferior en comparación con otras alternativas existentes, y con "la característica física de ser de masa térmica, lo que implica que acumula calor mientras está encendida y lo entrega al ambiente ni bien se apaga".

Desarrollado a partir de una demanda originada entre pobladores de San Martín de los Andes, una ciudad de la provincia de Neuquén enclavada en la cordillera de los Andes, con temperaturas de hasta -15 °C en invierno, el trabajo conjunto entre el programa de Tecnologías Sustentables -dependiente de la Gerencia de Proyectos Especiales- y el Centro INTI-Energía puso el foco en un sistema de calefacción eficiente, no nocivo para la salud y fácil de aplicar en esa zona.

Entre otros de los elementos que se buscó cuidar fue el de que el artefacto no provocará quemaduras, especialmente en los niños, algo habitual con los calefactores de metal. El adobe es un material que conserva bien el calor pero que no se calienta al punto de quemar la piel a su contacto. También hubo especial ojo en la cuestión de los humos nocivos, tema resuelto con el sistema de doble combustión aplicado, al tiempo que se consigue una mayor eficiencia, "lo que reduce el consumo de leña".

La Estufa SARA, además de poder ser armada a partir de un manual de autoconstrucción, tiene un costo estimado de armado de 1.500 pesos (unos 175 dólares).

Fuente: ER Biomasa

El Nobel de Física 2014, para los padres de las lámparas LED

Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura, profesores universitarios japoneses los primeros y estadounidense de origen nipón el tercero, han sido galardonados con el Premio Nobel de Física por su invención de la luces azules LED (siglas en inglés de Diodos Emisores de Luz), que han permitido obtener “fuentes de luz blanca brillantes y que ahorran energía”.

El anuncio lo ha realizado hoy el secretario permanente de la Real Academia Sueca de las Ciencias, Steffan Normak, en una comparecencia retransmitida en directo por la organización de los Premios Nobel. La Academia Sueca de las Ciencias ha explicado en un comunicado que este año ha premiado la invención de una “nueva fuente de energía eficiente y respetuosa con el medio ambiente”.

La Academia ha destacado que la invención de los profesores Akasaki, Amano y Nakamura a principios de los 90 ha supuesto “una transformación fundamental de las tecnologías de iluminación”. “Los diodos verdes y rojos habían estado rondando durante bastante tiempo pero, sin la luz azul, las lámparas blancas no podrían haber sido creadas. A pesar de los considerables esfuerzos, tanto en la industria como en la comunidad científica, las luces azules LED habían sido un reto durante tres décadas”, explica la Academia, tal y como recoge Europa Press.

Descripción: Descripción: El Nobel de Física 2014, para los padres de las lámparas LEDLa institución sueca ha subrayado que estos tres profesores universitarios han triunfado “donde todos habían fracasado”.

Las lámparas LED emiten una luz blanca utilizando la energía de forma eficiente y son duraderas, además de estar mejorando sus capacidades “constantemente”. Este continuo avance ha permitido alcanzar un récord de más de 300 lúmenes-vatio frente a los 16 de una bombilla y los 70 de los fluorescentes.

La Academia Sueca de las Ciencias ha recordado que las luces LED contribuyen a “ahorrar recursos de la Tierra”, toda vez que tienen una vida estimada de unas 100.000 horas, frente a las 1.000 horas de las bombillas incandescentes y las 10.000 de los fluorescentes. “Las lámparas LED son una clara promesa para mejorar el nivel de vida para más de 1.500 millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso a las redes eléctricas: debido al poco consumo que requieren pueden ser alimentadas por plantas solares locales”, ha explicado.

Nacido en Chiran (Japón) en 1929, Isamu Akasaki es doctor y profesor distinguido de la Universidad de Nagoya y profesor en la Universidad de Meijo. Hiroshi Amano, nacido en 1960 en Hamamatsu (Japón), es también doctor y profesor distinguido de la Universidad de Nagoya. Por su parte, Shuji Nakamura tiene nacionalidad estadounidense aunque nació en Ikata (Japón) en 1954. Además de ser doctor de la Universidad de Tokushima, es profesor de la Universidad de California, en Santa Bárbara (Estados Unidos).

El Nobel de Física esta dotado con ocho millones de coronas (882.000 euros) que se reparten a partes iguales entre los galardonados.

Fuente: ER

AGUA

Energía mareomotriz podría alcanzar entre los 50 y los 100 GW en todo el mundo

Descripción: Descripción: 129817-MedRes-Computergeneratedimageofthe1MWtidalstreamturbine-PressTidalMerClose6447x3563Con la plataforma Oceade, Alstom busca ofrecer tecnologías que permitan reducir el precio de la electricidad y maximizar la utilización de los recursos de las corrientes de las mareas, teniendo en cuenta las condiciones de los diferentes emplazamientos (velocidad de la corriente y profundidad).

El mercado potencial para la energía mareomotriz podría alcanzar entre los 50 y los 100 GW en todo el mundo Con un diámetro de rotor de 18 metros, la turbina OceadeTM tiene una potencia nominal de 1,4 MW y tres palas de movimiento variable. La góndola es inteligente, es decir, puede rotar sobre su eje en función de la dirección de la marea, gestionando la pleamar y la bajamar de forma independiente y maximizando la producción de energía. El diseño de las aspas permite modificar su posición para controlar la carga de la turbina y optimizar las condiciones de las corrientes en el emplazamiento.

Está equipada, además, con módulos plug-and-play sobre raíles, accesibles a través de una escotilla de inspección en la parte trasera de la góndola, lo que permite un ensamblaje más rápido y un mantenimiento más sencillo. Además, su capacidad de flotación permite el remolque hasta el emplazamiento operativo. Esto reduce significativamente los costes de operación y mantenimiento dado que no se necesitan buques y buzos especializados, al tiempo que se acorta notablemente el tiempo de instalación o retirada de la turbina.

Alstom es un gran grupo industrial y tecnológico líder mundial en infraestructuras para la generación y transmisión de energía eléctrica y transporte ferroviario; y un referente en tecnologías innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. Alstom construye los trenes más rápidos del mundo y el metro automático de mayor capacidad. Suministra, también, soluciones integradas llave en mano para centrales eléctricas, además de servicios asociados para una gran variedad de fuentes de energía incluyendo hidráulica, nuclear, gas, carbón y eólica. Cuenta, también, con una amplia gama de soluciones para la transmisión de energía eléctrica, con un enfoque especial en redes inteligentes. El grupo emplea a 93.000 personas en 100 países y alcanzó unas ventas por valor de más de 20.000 millones de euros en 2013/14.

Fuente: REVE

VIENTO

Feria Internacional de la Energía Eólica en Hamburgo

En la Feria Internacional de la Energía Eólica, que tuvo lugar en Hamburgo, se exhibieron rotores de aerogeneradores de más de 150 metros de diámetro y un rendimiento de 6 megavatios. Estos enormes aerogeneradores han sido concebidos para ser instalados mar adentro.

Pero también en tierra se vuelven rentables los parques eólicos en cada vez más lugares, gracias al avance tecnológico. Las dimensiones no son tan gigantescas, pero de todos modos los rotores superan a veces los 130 metros de diámetro, y la altura a la que está el centro del rotor de la turbina puede alcanzar los 150 metros. De este modo, instaladas en altas torres, las hélices podrían girar también sobre la copa de los árboles. Así se vuelve posible la instalación de centrales eólicas también en zonas de bosques. Pero eso espanta a los ambientalistas, por mucho que aprecien las virtudes de las energías renovables.

En diversas regiones de Alemania se ha autorizado la utilización de áreas boscosas para la generación de energía eólica. Con motivo de la feria de Hamburgo, NABU exhortó a respetar las normas medioambientales y a no incrementar la explotación de las energías renovables a costa del hábitat de diversas especies.

La organización ambientalista alemana está a favor del desarrollo de la energía eólica, pero denuncia graves problemas en la selección de los lugares de instalación y en la puesta en práctica de determinados proyectos. Es otra cara de la medalla que, realidad, atañe principalmente a las autoridades políticas. A ellas compete también fijar el marco para el desarrollo de esta energía renovable, según subraya la industria, que critica a su vez proyectados cambios en materia de subvenciones.

Fuente: REVE

Este aerogenerador de Gamesa produjo en agosto energía para abastecer 10.800 hogares

El prototipo offshore de cinco megavatios de potencia (5 MW) y 128 metros de rotor instalado en el muelle de Arinaga, en Gran Canaria, batió el récord mensual de producción de un aerogenerador en España: 3.136 megavatios hora (MWh), la energía necesaria para abastecer a más de 10.800 familias españolas.

Descripción: Descripción: Este aerogenerador de Gamesa produjo en agosto energía para abastecer 10.800 hogaresGamesa ha hecho público hoy el hito de su prototipo para la eólica marina. Un récord “conseguido gracias a la gran fiabilidad del aerogenerador, capaz de soportar los vientos alisios que caracterizan la región en esta época del año y que se mantienen constantes por encima de los 14 metros por segundo”, explica el tecnólogo español.

Los 3.136 MWh generados en agosto por la G128-5.0 MW equivalen a la energía necesaria para abastecer a más de 10.800 hogares españoles durante todo un mes y superan en un 25% el anterior récord mensual de esta turbina, conseguido en julio de este año. La potencia media en agosto fue de 4,27 MW lo que, teniendo en cuenta la potencia nominal de la turbina, 5 MW, equivale a un factor de capacidad del 85,4%, muy por encima de los factores de capacidad característicos para estos aerogeneradores de gran potencia nominal.

Este aerogenerador, que se puso en marcha en julio de 2013, es el primer prototipo offshore de Gamesa y también el primero instalado en España. “Estos excelentes resultados han permitido la certificación del aerogenerador en un tiempo récord y demuestran la elevada disponibilidad y exigentes prestaciones de este producto orientado al mercado offshore”.

Fuente: ER Eólica

MOVILIDAD

Coches eléctricos SOUL EV de KIA llegan al mercado

El coche eléctrico Soul EV saldrá a la venta en California, el estado más afín al medio ambiente, y se espera agregar otros estados para el 2015.

Los vehículos eléctricos Soul EV encarnan la misión enfocada al medio ambiente de Kia, transformando el pequeño SUV urbano para competir cara a cara con todos los coches eléctricos de emisiones cero que se venden en los Estados Unidos.

Descripción: Descripción: kiaevEl modelo está impulsado por un motor eléctrico de 109 caballos de fuerza que lleva su potencia a las ruedas delanteras a través de una unidad de reducción de engranaje constante a la relación de una sola velocidad. Se espera que se impulse en 12 segundos de 0-60 mph y su velocidad máxima estará limitada electrónicamente a 90 mph.

Este auto obtuvo una calificación de rango estimado EPA de 93 millas con una MPGe (millas por galón eléctrico) de 92 millas de carreteras y 120 millas de la ciudad para un combinado de 105 millas. Cuenta con dos puertos estándar de carga, uno SAE J1772 para la carga de los niveles 1 y 2 AC, y un puerto de carga rápida CHAdeMO DC (480v). Se puede cargar a 80 por ciento en tan sólo 33 minutos con un 50 Kw-salida del cargador rápido (cinco horas utilizando una toma de 240 V).

En un esfuerzo para maximizar la eficiencia y el rango, el EV Soul utiliza el sistema de frenado regenerativo de tercera generación de Kia, para capturar hasta un 12% de la energía cinética del carro. La mejora de la aerodinámica y la ausencia de ruido del motor, combinado con materiales de insonorización especiales, resultan en un andar muy silencioso.

El espacio de carga trasero de 18.8 pies cúbicos (con los asientos traseros arriba), también es igual a la del Soul con motor de combustión interna. Como características estándar el Soul EV incluye un sistema de navegación con pantalla de ocho pulgadas, un cargador de 6.6 kW a bordo, la cámara trasera Display3, Bluetooth y asiento del conductor eléctrico.

Viene disponible sin costo durante los primeros cinco años de propiedad el sistema UVO EV Servicios5, una versión especial de telemática de Kia, con su sistema de información y entretenimiento. El sistema de climatización del Soul EV está diseñado para proporcionar la máxima comodidad, mientras que también ayuda a reducir al mínimo el uso de energía.

UNIBIKE éxito rotundo

Descripción: Descripción: Noticia Prensa IFEMA GUNIBIKE, La Feria de la Bicicleta, cierra su primera edición con un rotundo éxito. Un total de 33.788 visitantes han pasado por los pabellones 12 y 14 de la Feria de Madrid durante los tres días de celebración –del 19 al 21 de septiembre-. Con más de 500 marcas de bicicletas, más de 200 expositores, actividades, exhibiciones y competiciones, UNIBIKE ha convencido al sector y al público en general, y se confirma como la gran convocatoria de España en este ámbito.

Del total de visitantes, 4.752 fueron profesionales del sector de la bicicleta, de los cuales las tiendas de bicicletas significaron el 30%. Además de destacar especialmente la calidad del público asistente, #UNIBIKE14 recibió a visitantes de todas las regiones de España, con gran afluencia de Madrid, ciudad anfitriona del evento, Andalucía, Valencia, Castilla La Mancha, Castilla y León y Cataluña. Asimismo, despuntaron los participantes extranjeros procedentes de Portugal, Italia, Francia y Alemania, así como los llegados desde países latinoamericanos como Colombia, Argentina, Chile, Guatemala, México, Puerto Rico y Venezuela, que supusieron el 17% del total de los visitantes de fuera de nuestras fronteras.

En relación a las #ActividadesFestibike, alrededor de 9.000 personas disfrutaron de las diferentes propuestas de #UNIBIKE14, que destacaron por la variedad, cantidad y calidad de sus contenidos. La Feria contó con un circuito demo test de bicicletas eléctricas y urbanas donde se realizaron cerca de 5.000 pruebas de bicis en sus 400 metros. Igualmente, más de 1.200 personas experimentaron en el Looping bike, otra de las actividades participativas destacadas en esta edición.

A éstas, se sumaron otras que tuvieron una gran afluencia como el Big Air Bag, el Bike Park BMX y el Mini Bike Park BMX y Scooters, el Ciclodrome, el Circuito de bicicletas Infantiles, las master class de ciclismo indoor o el Pump track. Las competiciones y exhibiciones de flatland y bike trial también sorprendieron a los asistentes. Pero además, #UNIBIKE14 fue escenario del nuevo récord del mundo batido por Dani Comas en salto de altura en carrera lanzada alcanzando los 2,65m, superando la marca situada en 2,50m.

Organizada por IFEMA y AMBE, y promovida por Last Lap y Expobike Solutiones, #UNIBIKE14, La Feria de la Bicicleta, se celebró del 19 al 21 de septiembre en los pabellones 12 y 14 de la Feria de Madrid.

Fuente: Unibike

EFICIENCIA

L'Oréal ya trigenera con biomasa y fotovoltaica en España

Descripción: Descripción: LSol y biomasa forestal residual de bosques y aserraderos. Estos son los “alimentos” del innovador sistema de trigeneración renovable que la empresa de cosméticos L’Oréal inauguró la pasada semana en su fábrica de Villalonquéjar (Burgos). Según fuentes de la compañía, es la primera vez en España que una instalación de estas características abastecerá de vapor, agua caliente, agua fría y electricidad a una fábrica, es decir, que cubrirá el 100% de sus necesidades energéticas. Eroski lleva a cabo una iniciativa similar, solo con biomasa y en una de sus tiendas, dentro del proyecto europeo LifeZeroStore.

LifeZeroStore es un proyecto Life a tres años (concluye en 2016) que suma las tecnologías de biomasa, absorción y cogeneración y el de L’Oreál es ya un realidad industrial y comercial. Representantes de la empresa, municipales y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se encargaron de destacar el carácter pionero de una instalación que ha supuesto una inversión de 14,5 millones de euros. Biocen, empresa encargada de la concepción, construcción y gestión, y formada por Cenit Solar y la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), ha aportado el montante principal: 12 millones de euros.

En el comunicado de L’Oréal destacan que “se trata del primer proyecto industrial en nuestro país que combina una trigeneración de energía con el uso de biomasa y tecnología fotovoltaica y es la primera vez que una instalación de estas características abastecerá de vapor, agua caliente, agua fría y electricidad a una fábrica”. “De esta manera –prosiguen– queda cubierto el 100% de sus necesidades energéticas en la fabricación y envasado.

Los cálculos que hacen desde la compañía auguran una producción de energía térmica de 20.000 MWh/año, de los cuales la fábrica de L´Oréal consumirá el 70% y el 30% restante se venderá a otras empresas de la zona. Por otro lado, la totalidad de la energía eléctrica producida por la central (5.700 MWh/año) será consumida dentro de sus propias instalaciones, es decir, autoconsumo completo. Las previsiones de abastecimiento del biocombustible se cifran en 12.000 toneladas al año de madera procedente de los residuos de los bosques y aserraderos de Castilla y León.

La nueva instalación, inaugurada el pasado jueves 25 de septiembre, se enmarca dentro del programa Sharing beauty with all, el compromiso de sostenibilidad que L'Oréal ha adquirido de cara a 2020 y que supone “un modelo a seguir por el grupo a nivel mundial”, aseguran en su comunicado. Entre otras cosas, afirman que permitirá a la fábrica ser neutra en emisiones de CO2 en 2015.

Fuente: ER

Parafina para reducir el consumo energético de las viviendas

El grupo de investigación de la UPV/EHU Enedi ha desarrollado un dispositivo modular basado en parafinas que permite el almacenamiento de energía térmica reduciendo el volumen total del sistema en un 50 % con respecto al almacenamiento con agua. El dispositivo, fácilmente integrable en cualquier lugar, puede suponer un avance en la climatización mediante energía solar térmica y en la reducción del consumo energético de los edificios.

El 40 % del consumo total de energía en Europa se produce en los edificios, por lo que reducir dicho consumo cobra una importancia cada vez mayor, señalan los autores de la investigación en la página web de la Universidad del País Vasco (UPV).

Descripción: Descripción: Parafina para reducir el consumo energético de las viviendasEl almacenamiento de energía térmica es una estrategia habitual de los sistemas de producción de energía en los que el periodo de producción y consumo de esta no coinciden, añaden. Ocurre, por ejemplo, en la producción de agua caliente mediante paneles solares térmicos, donde el agua caliente se produce durante las horas de sol, en las que su demanda es menor, y también en los casos de cogeneración residencial, donde el calor y la electricidad se generan simultáneamente, pero no así la demanda.

En ambos casos, el almacenamiento del calor permite desvincular la producción de la demanda, flexibilizando la integración de dichas tecnologías en los edificios, donde es habitual que los periodos de producción de energía no coincidan con los de su consumo. Tradicionalmente se han empleado tanques de agua para almacenar el calor. "Funcionan bien –explica Álvaro Campos, investigador del proyecto–, y el agua es muy barata, pero se requieren grandes volúmenes para conseguir un almacenamiento significativo de calor, lo que limita su integración en las viviendas, donde la disponibilidad de espacio es muy reducida".

El prototipo desarrollado por la UPV/EHU Enedi ocupa un 50% menos de volumen y es más flexible en su diseño, con forma prismática, fácil de integrar en edificios y con un óptimo uso del espacio. Su naturaleza modular permite, además, variar el diseño. “Podemos conseguir formas mucho más compactas, prismáticas, integrables en cualquier esquina, incluso dentro de un falso techo”, aseguran los investigaores.

El sistema se basa en el empleo del calor latente del cambio de fase sólido-líquido de unos materiales conocidos como PCMs (Phase Change Materials). “Estos materiales tienen la capacidad de que cuando los calentamos, llegados a su temperatura de cambio de fase, empiezan a cambiar de estado, y posibilitan, manteniendo la temperatura prácticamente constante, almacenar una cantidad de energía muy elevada; así, conseguimos mucha más densidad energética, con menores pérdidas de calor al ambiente”, explica el investigador.

El dispositivo utiliza una parafina comercial que se funde en torno a 60 ºC, “muy estable y con una larga vida útil”, precisa. La parafina se encapsula en el interior de placas de aluminio, que se disponen formando canales entre ellas. El proceso de carga y descarga térmica se realiza haciendo circular agua a través de dichos canales, con lo que el agua caliente cede calor a las placas durante el proceso de carga, fundiendo el material encapsulado, y, a la inversa, se hace circular agua fría por los canales, de manera que se recupera el calor almacenado y se solidifica la parafina.

En la actualidad están trabajando en la fabricación de un prototipo a escala real que se integrará en la instalación experimental del Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación (LCCE) del Gobierno Vasco, para comprobar su funcionamiento. También trabajan con otros posibles PCMs que permitan una mayor capacidad de almacenamiento y tengan un menor coste; entre otros, con ácidos grasos y otros materiales orgánicos.

Mejorar la eficiencia energética en la edificación reduciría las emisiones un 23%

La mejora de la eficiencia energética permitiría reducir hasta el 24% la demanda de energía en viviendas y el 27% en edificios de servicios, y como consecuencia disminuirían las emisiones de gases de efecto invernadero, quedando en un 23%, según el informe Una Visión Global, que será presentado durante el Congreso Mundial de la Edificación Sostenible, World SB 2014, a celebrar en Barcelona entre el 28 y el 30 de octubre.

Descripción: Descripción: http://plataformaenergetica.org/sites/default/files/imagecache/img_portada_pub/edifalmacenergia_energiarenovables_0.jpgEl documento, donde se analiza el impacto de la edificación en el cambio climático y sus consecuencias en la población, sienta las bases del debate del congreso, que va a reunir a cerca de 2.000 expertos en edificación sostenible de todo el mundo, según han explicado Albert Cuchí, presidente de World SB14 Barcelona, y Antonio Lucio, responsable de Una Visión Global:

"El reto del sector de la edificación para la primera mitad del siglo es proveer de una vivienda adecuada a una población mundial que superará los 9.500 millones de habitantes en 2050", señalaron ambos expertos al presentar el documento esta semana en Madrid. “Con la tendencia actual, el consumo de energía en la edificación aumentaría un 50% entre 2010 y 2050 para satisfacer la demanda de habitabilidad, lo que conllevaría un aumento del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como consecuencia, sólo el sector de la edificación generaría en 2050 todas las emisiones admisibles para limitar a 2Cº el aumento de la temperatura global”.

Los planes de acción para reducir las emisiones se basan en dos estrategias: la eficiencia energética y el cambio de fuentes de energía. Para ello, “es necesario tener una visión global de la situación mundial para establecer planes a nivel local o regional”, destacó Cuchí.

Durante el acto de presentación también intervinieron Juan Van-Halen, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento y Eduardo González, S.G. Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático del Ministerio de la Oficina de Cambio Climático de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente. Van-Halen hizo especial hincapié en el "compromiso del Ministerio de Fomento con el cambio de modelo del sector de la vivienda en España":

“Nos encontramos ante una oportunidad magnífica para la rehabilitación. Contamos con un parque de cinco millones de viviendas que no cumplen con los requisitos mínimos de eficiencia energética y que son susceptibles de ser rehabilitados”, afirmó.

El Magrama explicará pormenorizadamente durante el congrso, que organiza Green Building Council España, las acciones que se van a abordar en España para la reducción de emisiones como el Proyecto Clima o la iniciativa Pimasol. “No hay que olvidar”, señaló el coordinador de Acciones frente al Cambio Climático “que en 2020, España tendrá que haber reducido sus emisiones contaminantes un 10% respecto a 2005”.

Fuente: Plataforma energética

PERSPECTIVA

Chile Anuncia el Primer Impuesto al Carbono en América Latina

Descripción: Descripción: http://latinoamericarenovable.com/wp-content/uploads/2014/09/Michelle-Bachellet.pngLa Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha respaldado la nueva legislación ambiental que hará al país el primero de América Latina en tener un impuesto al carbono.

El impuesto estará dirigido a las empresas que utilizan una capacidad igual a mayor a los 50 megavatios y el gobierno espera que conducirá a una mayor reducción de gases de efecto invernadero (GEI). Si tiene éxito, los gases podrían potencialmente reducirse en un 20 por ciento en 2020 respecto a los niveles de 2007.

Cada planta pagará $5.00 USD (£3,08) por tonelada de carbono emitido. Las plantas que son alimentadas por fuentes renovables o que también tengan pequeñas instalaciones estarán exentas de esta regla. Empresas como Endesa, AES Gener, Colbún y E.CL se esperan que paguen la mayor parte del impuesto y se han quejado de que ciertos sectores industriales no han sido blanco de la nueva ley de impuestos.

A principios de año, México gravaba la venta de los combustibles fósiles dependiendo del grado de contenido de carbono, con un promedio de US$ 3 por tonelada de dióxido de carbono. En México, las empresas utilizan créditos de carbono para reducir sus facturas de impuestos. Costa Rica también tiene impuesto ambiental que está orientado a las ventas de gasolina.

Los combustibles fósiles son la fuente del 80% de la energía de Chile, centrándose particularmente en el carbón y el petróleo importado. El gobierno de Chile comenzará a medir las emisiones de dióxido de carbono de las plantas termo-solares en el 2017 y el nuevo impuesto entrará en existencia en el 2018. El gobierno espera que se recauden US$ 160 millones, equivalente a £ 98,6 millones, con el impuesto sobre el carbono.

Fuente: Latinoamérica Renovables

Nicaragua instalará 500 megavatios de energías renovables, entre geotérmica, eólica y energía solar fotovoltaica

Descripción: Descripción: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlvOLocjeDv4tkX1S24gs6NjkNSeAI0ux17IodK7XJsNCs9yiTRappaccioli afirmó, además, que para los próximos 14 años incluye proyectos de geotérmica, eólica y fotovoltaica, los cuales generarán en conjunto más de 500 megavatios. Nicaragua apuesta por mayor aprovechamiento de las energías renovables, eólica, geotérmica y energía solar.

El Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua trabaja hoy en los ajustes finales de un plan para reducir el uso de combustibles fósiles y lograr un mayor aprovechamiento de fuentes renovables entre 2014 y 2028. Según el titular de ese organismo, Emilio Rappaccioli, durante ese período se espera promover inversiones de cuatro mil millones de dólares en el sector e incorporar mil 354 megavatios de energía renovable.

En relación con dichos objetivos, destacó la importancia de proyectos desarrollados en el país como la hidroeléctrica Tumarín, cuya construcción comenzará en el primer semestre de 2015 y deberá culminar en 2019, con la participación de empresas brasileñas. Nicaragua genera más de la mitad de su energía a partir de recursos renovables y para el 2020 aspira a llegar a un 90 por ciento.

De acuerdo con el Ministro, lo anterior será posible, en gran medida, con la puesta en funcionamiento de esa planta, la cual se espera producirá alrededor del 30 por ciento de la energía consumida en el país y permitirá una reducción en 50 millones de dólares de los gastos anuales por compra de petróleo.

Fuente: REVE

Crecimiento de la Capacidad Eléctrica Instalada en América Latina en el Contexto de la Lucha contra el Cambio Climático

El problema del cambio climático y de la emisión de gases de efecto invernadero está teniendo un impacto muy importante en el desarrollo del sector eléctrico alrededor del mundo en lo que respecta a tres áreas fundamentales: las tecnologías, los mercados y las perspectivas.

De acuerdo a las estadísticas de la OLADE (Organización Latinoamericana de Energía) Paraguay en 2006 tenía una capacidad instalada de 8,116.1 MW y para 2012, ésta había crecido hasta 8,816.1 MW, lo cual se considera un aumento apenas considerable como para suplir el incremento de demanda poblacional, dado que en seis años creció un 8.6% su capacidad instalada. Teniendo aún todavía un potencial hidroeléctrico del 12,526. MW por explotar aún.

En 2006 Brasil tenía una capacidad instalada total del 95,191.9 MW de los cuales 72,013.46 MW son de plantas hidroeléctricas y 20,934.59 MW de plantas termoeléctricas. Y con tecnologías eólica, solar y geotérmica de 236.85 MW. Para el año 2012, su capacidad total instalada creció en 23% para un total de 117,133.8 MW. Su capacidad hidroeléctrica creció en 14% y su capacidad termoeléctrica en 49% siendo que se estima que aún dispone de 260,093 MW de potencial hidroeléctrico aún. Lo que es trascendente señalar es que en 2006 contaba con solo 236.85 MW de tecnologías renovables no convencional (eólica, solar y geotérmica) y para 2012 contaba ya con 1426 MW con lo que tuvo un incremento del 602%.

México. En 2006 tenía una capacidad instalada de 48,897.44 MW de los cuales 10,566 MW son hidroeléctricos y 36,003.76 MW son de termoeléctricas convencionales. Y 962 MW de tecnologías renovables no convencionales. Para 2012 su capacidad instalada creció un 7% su capacidad hidroeléctrica un 9% y su capacidad termoeléctrica un 7% y en cuanto a tecnologías renovables tuvo un incipiente avance, apenas perceptible.

Argentina. En 2006 tenía una capacidad instalada de 28,184.91 MW de los cuales 9,852 MW eran de hidroeléctricas y 17,288.29 MW de termoeléctricas. Y para el 2012 su capacidad instalada se incremento en un 20%. Su capacidad hidroeléctrica en un 2% y su capacidad termoeléctrica en un 31%.

Panamá ha crecido a niveles de 8 al 10% anual en los últimos años. En 2006 tenía una capacidad total instalada de 1467.1 MW de los cuales 846.5 MW eran de hidroeléctricas y 620.6 MW de termoeléctricas. Actualmente en 2012 cuanta con una capacidad instalada de 2391 MW lo cual implico un crecimiento del 62%. Su capacidad instalada hidroeléctrica creció en un 60% y su capacidad termoeléctrica en un 67%.

Perú. País que ha crecido fuertemente en los últimos años en Sudamérica. En 2006 tenía una capacidad instalada de 6657.69 MW – 3214 MW de plantas hidroeléctricas y 3442.99 de plantas termoeléctricas -. Para el 2012 su capacidad instalada creció a 8556.4 MW. Teniendo un incremento del 29% aproximadamente. Su capacidad hidroeléctrica apenas aumento en 7%. Pero su capacidad instalada termoeléctrica aumento considerablemente en un 48%.

América Latina, de acuerdo a las estadísticas de la OLADE de 2012, cuenta aún con un alto potencial sin explotar aun. En el caso de Europa, ellos han tenido una sustitución de tecnologías de generación (gas por carbón) disminuye potencialmente las emisiones contaminantes, lo cual es una gran contribución desde la perspectiva medioambiental y de la lucha contra el cambio climático. Sin embargo en América Latina, aun cuando se ha logrado el incremento de capacidad instalada, ésta se ha cubierto mediante plantas que utilizan combustible fósil (gas natural), aumentando así su emisión de contaminantes y desaprovechando su todavía alto potencial renovable tanto convencional, como no convencional. Ver más

Fuente: Latinoamérica Renovable

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