La Comisión Europea ha aprobado el proyecto H2OCEAN, que tiene entre sus objetivos captar energía eólica y procedente del oleaje marino para aplicaciones diversas, entre otras, convertir in situ energía en hidrógeno, el carburante del futuro. El proyecto, que fue presentado ayer en el Parc Cientific de Barcelona, estará liderado por la filial española de la compañía de energías renovables AWS Truepower. Se ha presentado en el Parc Científic Barcelona (PCB) el proyecto europeo H2OCEAN. Este proyecto, aprobado por la Comisión Europea a comienzos de este mes, tiene como objetivo diseñar un nuevo modelo de plataforma oceánica multiuso que integre varias actividades relacionadas con el sector alimentario y energético, como la generación in situ de hidrógeno a partir de energía eólica y procedente del oleaje marino; la creación de granjas de acuicultura o el tratamiento y suministro de agua potable.
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ULMA y Tecnalia realizan pruebas de cultivo con un panel fotovoltaico especial para invernaderos
ULMA Agrícola con apoyo del área de innovación del Grupo ULMA y tras el convenio que firmaron con Tecnalia, a través de su unidad de Energía, han realizado una instalación de módulos fotovoltaicos sobre una de las dos naves de un invernadero de cristal de aproximadamente 400 m2. El nuevo módulo fotovoltaico desarrollado por el consorcio ULMA Agrícola, el área de innovación del Grupo ULMA y Tecnalia permite la generación de electricidad sin que el cultivo se vea afectado por un sombreo excesivo. Aprovechando la oscilación anual en la altura de la trayectoria solar mediante un sistema óptico en base a lentes, se consigue desviar la radiación solar en función de la época del año.
Tecnalia obtendrá nuevos productos de origen biotecnológico a partir de subproductos vegetales y frutas que se generan en la industria
Cada año se producen en Europa cerca de 192 millones de toneladas de residuos de frutas y verduras. El uso continuado de petróleo como materia prima conlleva un serio obstáculo para el desarrollo sostenible de la industria ya que supone un deterioro del medio ambiente, se perjudica la seguridad del suministro y, contribuye al agotamiento de las materias primas no renovables. Por el contrario, comienza a despuntar la producción de productos químicos y productos industriales de materias primas renovables. En este contexto, Tecnalia desarrollará nuevos productos de origen biotecnológico utilizando como materias primas los productos no aprovechados en el procesado de fruta y vegetales, por ser una materia renovable y con alto potencial como materia prima para la industria.
Nuevos materiales para reactores de fusión termonuclear
Científicos de las Universidades Carlos III de Madrid (UC3M), Oxford (Reino Unido) y Michigan (EEUU) aúnan esfuerzos en el desarrollo de nuevos materiales para reactores de fusión termonuclear. Su investigación se centra en la caracterización de aceros de activación reducida endurecidos por dispersión de óxidos para la estructura del reactor. La fusión termonuclear promete ser una posible solución a la crisis energética actual. Se produce cuando dos núcleos atómicos de elementos ligeros se unen para dar lugar a elementos más pesados, con lo que desprenden una gran cantidad de energía. Para que se pueda producir esta reacción, es necesario un gran aporte de energía, de manera que se alcancen temperaturas del orden de decenas de millones de grados que permiten que los núcleos se acerquen lo suficiente como para vencer su repulsión natural y se condensen en estado de plasma. “Este plasma, que alcanza temperaturas similares a las de las estrellas, a unos 100 millones de grados, no toca las paredes del reactor porque se derretirían”, explica una de las investigadoras que trabaja en este proyecto, Vanessa de Castro, del departamento de Física de la UC3M. Para conseguir confinar el plasma, levita dentro del reactor ayudado por campos magnéticos. “Aún así, las paredes deben resistir unas temperaturas muy altas y los efectos de la irradiación de los neutrones que proceden de la reacción, por lo que tenemos que producir nuevos materiales que soporten estas condiciones extremas”, comenta la profesora. El proyecto ITER (en construcción) y su sucesor DEMO (previsto para el año 2035) se proponen desarrollar reactores de fusión que sean económicamente viables
El Instituto de Nanociencia de Aragón, líder internacional en manipulación atómica
El Instituto de Nanociencia de Aragón (INA) ha demostrado con un experimento su liderazgo internacional en la manipulación atómica. Sus investigadores han conseguido construir la palabra Aragón, con la manipulación de 68 átomos de cobalto y uno de plata, uno de los de mayor envergadura mundial por el número de átomos involucrados. Investigadores del INA han conseguido construir la palabra Aragón, con la manipulación de 68 átomos de cobalto y uno de plata, y varios dispositivos funcionales utilizando la manipulación atómica. David Serrate es el investigador zaragozano que ha coordinado este experimento con este tipo de microscopios que permiten no solo ver átomos y su estructura interna, sino también posicionarlos a voluntad sobre una superficie. De hecho, su nuevo microscopio Moncayo es uno de los tres de efecto túnel, valorados en 1,7 millones de euros e instalados en Zaragoza en el otoño del 2010 precisamente para avanzar en el control del procesamiento de la información y el ahorro energético.
Las máquinas fresadoras podrían consumir menos sin renunciar a su productividad
Difícilmente habrá un lugar donde la máquina-herramienta tenga más tradición que en el País Vasco. Y ante un mercado tan competitivo, ¿cómo llamar la atención? Pensando de manera diferente, tal y como lo ha demostrado Juanjo Zulaika. Este investigador de Tecnalia pretendía diseñar una fresadora de gran volumen ecoeficiente, sin sacrificar la productividad: “Normalmente, el objetivo de estos diseños es que la máquina sea lo más sólida posible. Pero en mi modelo no es así, y supone un gran cambio de chip en este mundo”. Ha reducido la masa para priorizar el dinamismo, y, de esta manera, ha rebajado el consumo en un 20 %. Ha presentado su tesis en la UPV/EHU, bajo el título Metodología para la concepción de fresadoras de gran volumen productivas y ecoeficientes. Asimismo, la publicación de mayor impacto en el sector (International Journal of Machine Tools and Manufacture) aplaude este innovador planteamiento.
¿Hay solución energética de futuro tras el crack del petróleo?
Aunque no hay acuerdo unánime sobre la fecha, casi todos los expertos coinciden en que llegará un momento en el que los combustibles fósiles, básicamente petróleo, no podrán cubrir la demanda creciente. Este punto límite, que se ha denominado Peak Oil, podría darse en las próximas décadas y será una perturbación importante para la sociedad si no construye una energía primaria alternativa. Un grupo de investigadores del Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha realizado un análisis del problema y ha desarrollado una propuesta. Los firmantes del trabajo, Antonio García-Olivares, Joaquim Ballabrera-Poy, Emili García-Ladona y Antonio Turiel, explican en la revista Energy Policy que la solución, “pasa por una combinación de fuentes energéticas renovables, basada en tecnologías probadas que podrían ser implementadas ya con la tecnología actual, y que además no utilizan materiales escasos en su construcción”. Los autores proponen una combinación de turbinas eólicas terrestres y marinas (3.840.000 en total) para producir el 51% de la demanda, concentradores solares (unas 60.000 centrales de 300 MW) en todos los desiertos subtropicales del planeta para el 40% de la demanda, centrales hidroeléctricas para el 9% restante de la demanda y atenuadores de olas anexos a las turbinas eólicas marinas.
La primera turbina eólica flotante del mundo se está construyendo frente a las costas de Portugal
Las turbinas eólicas marinas son una fuente de energía con muchas posibilidades. Sin embargo, la gran profundidad a la que se encuentra el lecho marino dificulta enormemente la fijación de sus bases. Para evitar este contratiempo, se está construyendo frente a las costas de Portugal la plataforma de la que será la primera turbina eólica flotante del mundo. Las compañías Energías de Portugal y Principle Power -de origen americano- están construyendo una plataforma llamada WindFloat, que servirá de base para la primera turbina eólica flotante del mundo que será instalada a unos 350 kilómetros de la costa portuguesa. Esta turbina permitirá aprovechar los vientos marinos en aquellos sitios en que son de mejor calidad, sin que queden ancladas al fondo del mar. El objetivo es que sean preparadas y ensambladas en tierra y a continuación transportadas a los lugares idóneos, con el objetivo de que envíen la energía nuevamente a la costa mediante un cable submarino. Las turbinas eólicas en el mar son una de las fuentes de energía más consideradas para el futuro. En los océanos existen regiones enormes en las que los vientos son tan o más propicios que sobre tierra. Sin embargo, la gran profundidad a la que se encuentra el lecho marino dificulta enormemente la fijación de las bases de estas turbinas, encareciendo tanto el proyecto que impide su concreción.
Las mejoras tecnológicas pueden reducir la demanda española de energía en un 40% a costes muy reducidos o nulos
La evolución de las tecnologías y la ejecución de las políticas que dan soporte a su aplicación se podrían traducir en el año 2030 en una reducción acumulada del 40% de la demanda energética en España sobre el escenario previsible en ausencia de medidas de ahorro. Esta es la principal conclusión del informe ‘Potencial económico de reducción de la demanda de energía en España’, presentado esta mañana en Madrid por el centro de investigación Economics for Energy. Este es el segundo informe anual presentado por la entidad, que en su edición de 2010 concluía que equiparar la intensidad energética española a la media de la UE de los 15 supondría un ahorro de entre el 1,5% y el 3,5% del PIB estatal (en función del precio del barril del petróleo). El informe presentado en la sede de la Comisión Nacional de Energía es el resultado de una estimación de los potenciales y de los costes de reducción de la demanda de energía, algo que no se había realizado hasta el momento de esta forma en España.