Datos de la energía solar en españa

Yolanda Rodríguez (2ºA de Bachillerato) nos envía esta crónica:

La energía solar se utiliza principalmente para calentar algo o producir electricidad (son sus principales aplicaciones). Cada año el sol arroja 4 mil veces más energía que la que consumimos, por lo que su potencial es prácticamente ilimitado. Esta energía es recibida a través de diferentes dispositivos receptores.
¿Cómo utilizzamos en España esta energía? Cabe destacar que, a pesar de que Alemania es el principal país europeo en términos de potencia instalada (con el 57% del total), España cuenta con el 37%, (por delante de Italia, Países Bajos y Francia) y se ha convertido en el mercado de energía solar de mayor crecimiento de la Unión Europea, por delante de Alemania, al concentrar el 63% de la nueva capacidad instalada durante el año 2008, este dato lo podemos observar claramente al analizar que: de los 4.100 MW instalados durante 2008, 2600 MW correspondieron a nuestro país.
Además de ser los países con mayor potencia, España y Alemania son los que más crecen, y entre los dos suman el 95% de los megavatios nuevos instalados durante el citado año.
En el caso de España, el fuerte crecimiento se debe al cambio de legislación.

Más información en el enlace del texto

Córdoba y las renovables

Continuamos con nuestra provincia, encontramos una noticio sobre un reciente informe de la Consejería de Innovación sobre las energías renovables en la misma:

El último informe sobre datos energéticos de Andalucía recoge que Córdoba consumió en el año 2007 un total de 1,273 millones de toneladas equivalentes de petróleo, de los que el 63,2% derivan de productos del petróleo y el 10,9% son energías renovables.

Podréis leer en la misma, procedente del diario Córdoba, cómo va el desarrollo de las diferentes energías renovables.

Biomasa en los centros escolares

Así apareció la noticia, vía Europa Press en el periódico La Opinión de Murcia, hace un par de meses:

La Consejería de Educación, Formación y Empleo prevé implantar, de forma gradual, la utilización de la biomasa, es decir, la madera de origen forestal, para sustituir el gasóleo como fuente de energía de la calefacción y el agua caliente en los colegios de la Región de Murcia, según informaron a Europa Press fuentes de la Consejería.

En concreto, esta implantación comenzará el año que viene de forma experimental en dos centros escolares de Cieza y Caravaca de la Cruz, y se extenderá a los del resto de la región "siempre que los resultados que salgan de esta experiencia sean positivos o rentables". De hecho, los dos centros piloto mantendrán sus instalaciones de gasóleo.

Así lo anunció hoy el consejero del ramo, Constantino Sotoca, durante un desayuno informativo en el que hizo balance de la gestión de su departamento durante el año 2008. Y es que la biomasa "es mucho menos contaminante, por lo que la iniciativa constituye una forma de respetar el medio ambiente".

Su implantación "dependerá de las instalaciones de los centros, si están o no preparadas, y también, se podrán seleccionar en función de aquellos centros en los que el consumo de energía es mayor".

Le seguiremos la pista a esta iniciativa 

Las corrientes marinas, ¿una alternativa?

Aurora Luque (2ºA Bach) nos informa con detalle de una forma de obtener energía marina:

Las aguas de los océanos se están moviendo continuamente en forma de corrientes. Éstas no sólo van a transportar calor a los polos, sino que generan una energía muy útil y de gran potencial, porque proporcionan un flujo constante y predecible. El empleo de las corrientes marinas como fuente de energía es una alternativa reciente. Para conseguir dicha energía es necesario que se instalen unas turbinas sumergidas fuera de la costa, cuyas tecnologías son también muy recientes. El funcionamiento de estas turbinas es similar al de los aerogeneradores eólicos, con la diferencia de que es una corriente marina la que hace girar un rotor bipala. Así, el buje del rotor gira 360º alrededor de un poste en el que está sujeto. Sin embargo, aunque proporciona una gran cantidad de energía (más de 30 GW), tiene el inconveniente de que las turbinas deben ser colocadas en estrechos o desembocaduras de ríos, zonas de alta navegación.

Entre estos países que han comenzado a trabajar en este campo podemos destacar a Reino Unido, Noruega, Francia, Corea, EE.UU. o España, que ya trabajan para el aprovechamiento de esta energía limpia y renovable.

Por poner algunos ejemplos, cabe destacar Escocia donde, debido al gran potencial de sus costas y al deseo de utilizar otras energías renovables, el Gobierno ha propuesto que, quien presente un proyecto innovador sobre esta energía, ganará más de 10 millones de €. En ese mismo país una compañía pretende contar para el próximo verano con 3 instalaciones de turbinas colocadas en las costas escocesas, así como en las irlandesas. Con la instalación de esas turbinas se pretende generar en 2011 la energía suficiente para suministrar electricidad a 40000 hogares. Otras empresas inglesas y francesas están también desarrollando proyectos innovadores.

Todas estas iniciativas se quedan atrás con respecto a las presentadas por un grupo de ingenieros de la Universidad de Oxford, que cambian las turbinas convencionales por otras transversales horizontales. Este tipo de turbinas tiene un coste y mantenimiento mucho más pequeño que las convencionales, y generan una mayor energía.

Son muchas las investigaciones que se están llevando a cabo, a parte de las ya nombradas. Algunas de ellas vienen recogidas en la página de Consumer

Volviendo al tema, en España también se están realizando innovaciones acerca de este tipo de energía. Dichas iniciativas son llevadas a cabo en Galicia. Allí los investigadores estudian qué equipos podrían resultar adecuados para no interrumpir la navegación de las embarcaciones. Para ello trabajan conjuntamente el grupo Meteogalicia, encargado de definir el mapa de las corrientes de marea de la costa gallega, es decir, las mejores zonas para la instalación de las turbinas; junto a éste intervendrá un grupo de ingenieros de la Universidad de Santiago que estudian el tipo de equipos que se pueden emplear en cada caso, las exigencias según el tipo de suelo que hay debajo del agua y en el que se hace la instalación, para un aprovechamiento óptimo de la energía, teniendo en cuenta la navegación (que, como he dicho, es el principal inconveniente de esta energía); por último, también participa la empresa Gamesa, que es uno de los principales fabricantes de aerogeneradores del mundo, y que pretende proporcionar una turbina de nuevo diseño que irá bajo el agua para aprovechar energéticamente las corrientes marinas.

En conclusión y contestando a la pregunta del título, yo creo que esta energía puede resultar muy útil y ser una buena alternativa a las energías no renovables, que pueden generar un mayor beneficio que el coste que suponen y que ayudarían a España a superar su dependencia energética de otros países, puesto que este es uno de nuestros principales problemas, tanto económicos como de aprovechamiento de recursos.Y vosotros, ¿qué pensáis?

 

La Nanotecnología y el medio ambiente

David García nos envía esta entrada:

Como introducción haremos hincapié en que la nanotecnología mejorará los sistemas de limpiado y detección de contaminación, aunque cabe destacar que atraerá otros peligros que más adelante describiremos.
Diversos expertos de la nanotecnología ha señalado que el medio ambiente se puede beneficiar de la nanotecnología, pero también aparecen otros peligros que son hoy día desconocidos; por eso, antes de generalizar debemos descubrir y remediar estos peligros.
Este tipo de tecnología, al trabajar a una escala igual o menor a 0,1 milésimas de milímetro, permite el desarrollo de nuevos materiales y aplicaciones que se utilizan en muchos sectores industriales. Algunos expertos hablan de una revolución que crecerá en los próximos años.
En el área medioambiental se está desarrollando un enorme impacto en cuanto a la caracterización de partículas, la identificación de impactos o el diseño de nanomateriales. Entre los sectores en los que la nanotecnología puede actuar, la remediación es el que experimenta mayor aumento. En este caso, se habla ya de descontaminación de suelos y tratamiento de aguas, tratamiento de residuos, etc. No obstante, los expertos recuerdan que quedan aún por diseñar los materiales más apropiados para ello.

Atendiendo a los riesgos que supone para el medio ambiente, los expertos recuerdan que los potenciales efectos medioambientales de las nanopartículas manufacturadas son bastante desconocidos. En laboratorio, los científicos las controlan bastante bien, pero en el medio ambiente las posibles interacciones son mucho mayores, por lo que se recomienda más investigación al respecto. En este sentido, la "nanoecotoxicología" es todavía una disciplina naciente.
En cuanto a los productos de consumo el mayor riesgo lo encierran las nanopartículas libres utilizadas en productos de limpieza, cosméticos y productos de cuidado personal, mientras los nanomateriales incorporados en aplicaciones, como en electrónica, equipos deportivos o recubrimientos presentan un menor riesgo. En cualquier caso, la mayoría de expertos coincide en que aunque algunos nanomateriales puedan tener efectos negativos para el medio ambiente, ese mismo conocimiento puede servir para superar el problema.
La Comisión Europea señalaba recientemente en su comunicación ''Hacia una estrategia europea para las nanotecnologías" que su progreso debe complementarse con la evaluación de sus posibles riesgos para la salud o el medio ambiente. Los expertos reunidos por importantes empresas investigadoras de la nanotecnología destacan que las concentraciones mínimas, porcentajes o peso mínimo exigidos en muchos reglamentos hacen que los nanomateriales no formen parte de los tipos que hay que regular.

Como conclusión la tecnología puede facilitar y ayudar a la vida de las personas pero si antes erradicamos esos desconocidos problemas.

Aerogeneradores y aves

Se habló de este tema en el marco de la penúltima jornada del XIX Congreso Español de Ornitología,  en Santander. Felipe Canales, miembro de la Consultora de Recursos Naturales, abordó el tema de los aerogeneradores como causa de mortandad en rapaces, ante lo cual señaló que “hay mucha información para que los futuros parques eólicos que se instalen tengan mucho menos efecto sobre las aves”.
Por su parte, Alvaro Camiña, experto en necrófagas, ofreció los datos de un estudio realizado a lo largo de ocho años en 171 parques eólicos, con 4.601 aerogeneradores, de La Rioja y la provincia de Castellón:

en los que aparecieron 1.368 buitres leonados muertos, un buitre negro y cuatro alimoches. En relación a este asunto, Juan Carlos Atienza indicó que en España hay 16.000 aerogeneradores pero no se está haciendo un seguimiento de sus efectos en la avifauna y criticó que disponiendo en la actualidad de un modelo de predicción de dónde afectan a las aves haya un gran secretismo por parte de la Administración para obtener información.

Ayer mismo leíamos en el diario EM sobre un sistema de detección de aves para paliar los riesgos de choque, molinos inteligentes los llaman en el titular, se ha desarrollado por el CSIC y la Fundación Migres. No dejes de leer cómo funciona.

 

Biocombustibles de Córdoba a Córdoba

Dentro de la Semana de la Ciencia que actualmente se desarrolla en nuestra región, se presenta un proyecto conjunto entre investigadores de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires (Argentina) y del Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC) de Córdoba; se está investigando en el cultivo en distintas provincias argentinas de líneas de algunas mostazas (Brassica sp) en el IAS de Córdoba, que presentan una mayor viabilidad en determinados climas, con vistas a la producción de aceites para biocombustibles.

La noticia en Cibersur. 

Autobuses eléctricos

Rosalía Cascos nos comenta:

He leído que la energía generada por el viento durante el primer fin de semana de noviembre, equivalente a la energía producida por tres centrales nucleares a pleno rendimiento, se ha perdido. La razón de ello fue la falta de equipos de recarga, capaces de volcar dicha energía eléctrica de procedencia eólica en las baterías correspondientes.


Para poder evitar estas pérdidas nacen iniciativas como DILIXI, el primer distribuidor de autobuses con 0 emisiones contaminantes para España y Portugal. Con ello se quiere fomentar las flotas de autobuses eléctricos.

Durante el fin de semana citado, los parques eólicos generaron más del 28% del total de la energía eléctrica disponible en territorio español. Esta energía hubiese podido formentar las flotas de autobuses eléctricos de forma ecológica y con un coste mínimo, pero en cambio se perdió.Tenemos que estar más atentos para evitar estas pérdidas.

Conseguir eliminar la emisión de gases y ruidos qué se generan en las grandes ciudades está en nuestras manos, sería un gran avance para acabar con el problema que tenemos en este planeta. Tenemos que poner algunos remedios, entre ellos el que hemos citado aquí.

Por otra parte, volviendo a los autobuses eléctricos, pueden resolver dos problemas de un solo tiro: cumplen su trabajo como transporte público sin generar emisiones contaminantes, ruidos molestos o vibraciones destructivas y explotan integralmente la energía de origen eólico, que representa, de media, más del 10% de la energía distribuida por Red Eléctrica Española (REE).

Si adoptamos estos modelos, estaría previsto para 2014 un millón de vehículos eléctricos en el tráfico cotidiano. De esta manera podríamos comenzar a solucionar algunos problemas para las generaciones que vendrán con posterioridad.

Más información

El Espanyol mira al Sol

El club periquito se apunta a las energías renovables, su nuevo estadio de Crnellâ-El Prat contará con una amplia extensión de paneles fotovoltaicos, no solo para producir energía en las instalaciones sino también para vender la sobrante, esperan generar hasta 300.000 euros anuales por este concepto.

La noticia en EM 

La superficie total superará los 4.000 metros cuadrados y generará la energía que consumen 200 hogares. Su instalación comienza hoy.