jueves, 16 de enero de 2014

5 pasos hacia una economía verde



La innovación, las nuevas tecnologías de la información, y la incesante investigación sobre la mejora de las condiciones de vida, empiezan a suponer un puente sólido hacia la creación de ciudades inteligentes, que impulsadas por los grandes cambios sociales y ambientales, disminuyan la dependencia energética de las fuentes de energía convencionales como el carbón, el gas natural y otras fuentes del petróleo.

Existen grupos de presión y asociaciones formadas con cimientos tan sólidos que poco a poco van demostrando su capacidad para defender los intereses de la sociedad y el futuro del mundo. 

Así, mientras la investigación y las empresas inversoras en nuevos avances energéticos, presentamos 5 pasos que podrían acelerar el paso desde una economía que todavía depende del petróleo a un mundo preparado para liberarse de las tensiones geopolíticas y el coste medioambiental de los combustibles fósiles:

  1. Ciudades que procesan información en tiempo real: Centros de investigación, empresas y también organismos públicos trabajan en sistemas que aporten conocimiento en tiempo real de fenómenos cotidianos como el flujo de tráfico y su interacción con el transporte público, el uso de papeleras públicas y contenedores o la predicción de desplazamientos de un número significativo de ciudadanos hacia un punto concreto de un entramado urbano.
  2. El advenimiento de los contadores energéticos inteligentes: Consumir menos energía en los hogares no sólo favorece el ahorro económico, sino que atenúa el impacto medioambiental de nuestras actividades cotidianas, en un momento en que todavía no existen cargadores para dispositivos informáticos y electrónicos universales, capaces de gastar energía sólo cuando un aparato necesita ser recargado.
  3. El coche eléctrico: El coche eléctrico es una realidad en Norteamérica, Japón, Europa y China; existen, además, proyectos sólidos en países como Australia o Sudáfrica. En países como España, se ha garantizado de forma oficial que las redes eléctricas actuales están preparadas para soportar la carga de un parque de 6 millones de coches eléctricos.

La tecnología necesaria, desde las baterías hasta los sistemas de carga, se consolidan y pronto reducirán sus precios gracias a las economías de escala, favorecidas por la producción en masa
  1. Por una red eléctrica inteligente que funcione como Internet: Una red eléctrica inteligente actuaría de un modo descentralizado, como Internet. Los proveedores energéticos competirían por llegar a empresas y consumidores finales, los cuales no sólo comprarían energía, sino que también podrían vender la electricidad producida con su coche eléctrico o paneles solares.
  2. Generación eléctrica con renovables: Si la producción con renovables (ya sea energía solar, hidráulica, eólica, marina o geotérmica, o el conjunto de éstas), logra ser a corto plazo más barata que el carbón, se habría resuelto la sencilla ecuación planteada por una sencilla ecuación: RE. Sería el modo más audaz y efectivo de atajar las emisiones de CO2 a la atmósfera: logrando producir energía limpia que sea sencilla de generar, transportable sin grandes costes adicionales y con un precio igual o inferior al carbón y el gas natura



miércoles, 15 de enero de 2014

Pronóstico 2014: crecerá la energía solar fotovoltaica



Según la opinión de expertos del sector, durante 2014 habrá instalados en el mundo entre 40 y 42 GW de energía solar fotovoltaica, según la información recogida por la consultora IHS. Se trata de una enorme noticia para la industria solar. Se esperaba mayor crecimiento (en torno a 55GW) pero puede que la relativa ralentización se deba a dificultades en China y Japón y  a que los mercados emergentes crecerán más despacio de lo esperado, según la consultora.

2013 finalizó con 35 GW de energía solar FV instalados en el mundo, de acuerdo con las proyecciones realizadas por IHS en la pasada primavera y ahora reconfirmadas por la consultora en su último informe trimestral (IHS Solar PV Demand Tracker). 

Países emergentes: más lentos de lo que muchos esperan. En cuanto a los países emergentes, IHS estima que añadirán 5,4 GW de capacidad y la solar FV llegará a los 7,7 GW en 2014. Pero hay que decir que la mayoría de los pronósticos que se han realizado sobre estos países son, en opinión de la consultora, demasiado optimistas ya que no tienen en cuenta todos los requisitos que hacen falta para conseguir hacer una instalación solar en estos países. Así, la consultora señala que aunque muchos de estos mercados no dependen de ayudas directas, los mecanismos de licitación y de conexión pueden demorarse varios años.

Son llamativos los casos de Chile y Sudáfrica, donde solo se han instalado 100 MW y 200 MW, respectivamente, en 2013. O Brasil, donde pese a que la FV puede acudir a las subastas, ni un solo proyecto solar ha sido seleccionado hasta la fecha debido a los bajos precios ofrecidos por la eólica para proyectos equivalentes. 


Se mantiene el optimismo. IHS es, aún así, optimista, e indica que la industria solar tendrá un crecimiento de dos dígitos en 2014 y la situación de muchas compañías empezará a mejorar. “Los 40 GW son ciertamente alcanzables”, asegura.  La consultora no cree, además, que vaya a haber riesgo en el suministro de componentes en 2014; tampoco espera una gran subida en los precios. De hecho, más bien prevé un moderado descenso en el precio de los módulos e inversores. 

En cuanto a Europa, afirma que aunque en los mercados tradicionales, como el Alemán o el italiano, el crecimiento seguirá estancado, en otros países, como Polonia, Ucrania y Rusia, el auge de la solar FV está asegurado. IHS augura una cuota de mercado para Europa de tan solo un 29%, mientras que la participación de Asia aumentará al 48%.  

lunes, 13 de enero de 2014

Bienvenidos a Masdar City



En mitad del desierto, en uno de los países que producen mayor cantidad de petróleo del mundo y con el 8% de los recursos petrolíferos conocidos, cerca del emirato de Abu Dhabi, existe una ciudad de nueva construcción llamada Masdar City, y que aspira a convertirse en la primera ciudad del mundo sin emisión de carburos.

El emirato ha emprendido el proyecto de levantar Masdar City, cuyo ambicioso y solidario objetivo es que tenga un balance cero de emisiones contaminantes. Todos los edificios, la ciudad misma, están diseñados para reducir el consumo energético y la organización y estructura de la ciudad ofrecen una serie de características sostenibles y complementarias unas con otras que merece la pena repasar: la orientación de la ciudad es noreste-suroeste para que siempre un lado de la calle esté en sombra y para que permita la brisa nocturna; las calles son estrechas para facilitar la sombra; edificios con muros gruesos para absorber los rayos del sol; hogares, oficinas y fábricas tendrán equipos y contadores inteligentes para consumir sólo la energía necesaria; en sus calles sólo se puede circular andando, en bicicleta o en transporte público...Y, por supuesto, la inmensa mayoría de la energía consumida será de origen renovable, fundamentalmente energía solar. 

Masdar, cuyas líneas maestras han sido diseñadas por el archiconocido arquitecto Norman Foster, ya ha levantado parte de los edificios previstos y de las instalaciones programadas, pero aún está lejos de finalizar sus trabajos: su objetivo es llegar a 2030 acogiendo a unos 40.000 habitantes y otros 60.000 trabajadores no residentes.


jueves, 9 de enero de 2014

Descalcificación de piscinas II



Hoy en Margal Energía llegamos a la segunda y última parte del informe sobre descalcificación de piscinas, en la que abordaremos el ciclo de descalcificación y el ciclo de regeneración.


     CICLO DE DESCALCIFICACIÓN. Las esferas de resina están en el interior de un depósito presurizado, denominado descalcificadora o columna. Al principio del ciclo de descalcificación la superficie de las esferas de resina están saturadas de iones de sodio. El agua dura, sin tratar, entra en la columna y pasa a través del lecho de resina. A medida que el agua dura pasa a través del lecho de resina, los iones de calcio y magnesio son absorbidos por ella y por tanto, eliminados del agua gracias al mecanismo ya explicado.


Agua descalcificada. El agua sin la mayor parte de sus iones de calcio y magnesio, sale de la columna por la tubería a consumo. Esta es ya agua blanda o corregida, apta para el uso industrial, doméstico, hospitalario, etc.


Al cabo de un tiempo, que dependerá principalmente de la dureza del agua de entrada, la mayoría de los iones de sodio habrán sido reemplazados por los de calcio y magnesio que contenía el agua. Al suceder esto, la instalación ya no puede eliminar más dureza. Se dice que la resina está saturada o agotada.



     CICLO DE REGENERACIÓN. Antes de iniciar propiamente el ciclo de regeneración hay que proceder a un lavado en sentido contrario al normal, denominado lavado a contracorriente o inverso. Su principal objetivo es el de eliminar fuera de la columna toda materia extraña retenida por el lecho. Así se reduce la posibilidad de que la resina se ensucie o se compacte durante el ciclo de descalcificación. Si el lecho de resina no está esponjoso, el agua tendrá dificultades para ponerse en contacto con todas las esferas de resina, por lo que disminuirá la capacidad de descalcificación de la columna.


En el ciclo de regeneración vamos a reemplazar los iones de calcio y magnesio que están en la resina por iones de sodio procedentes del cloruro sódico. La elevada concentración de iones de sodio en la salmuera, desplaza los iones de calcio y magnesio retenidos por la resina. Los iones de sodio toman su lugar y los de calcio y magnesio pasan al agua, y con ella al desagüe.


El ciclo de regeneración está casi terminado. No obstante, antes de volver al ciclo de descalcificación hay que lavar el lecho de resina para eliminar de la columna el exceso de solución salina.

Una vez se ha lavado, se retorna al ciclo de descalcificación, quedando todo listo para volver a eliminar la dureza del agua de alimentación.

miércoles, 8 de enero de 2014

Descalcificación de piscinas



Uno de los tantos servicios que ofrece Margal Energía es el tratamiento de piscinas, y de entre todas las aplicaciones y soluciones posibles, una de ellas es la descalcificación de las mismas. Pero, ¿en qué consiste?

La descalcificación radica en la reducción de la dureza química de las aguas. Esto es, levar a cabo un proceso de desionización, destilación, osmosis inversa e intercambio catiónico (descalcificación).
Este último proceso es el más empleado, y nos proporcionará una serie de ventajas como la obtención de agua de calidad para nuestra vivienda, ahorro energético y el aumento y duración de nuestros electrodomésticos.

Conceptos básicos. Un ión es un átomo o grupo de átomos que posee carga eléctrica. Cuando esta carga es positiva le llamamos catión. Los principales causantes de la dureza son los cationes cálcico y magnésico. Los iones con carga negativa se llaman aniones y no tienen intervención directa en la descalcificación.

La resina. La comúnmente conocida como “resina” es un producto sintético que se fabrica en forma de minúsculas partículas de forma esférica. En ellas es donde tiene lugar el intercambio de iones. Las esferas de resina catiónica atraen a los iones cargador positivamente o cationes. Los cationes quedarán adheridos a la resina hasta que ésta entre en contacto con otros cationes para los cuales tenga mayor afinidad.

Lo que sucede es que la resina soltará un ión y aceptará en su lugar el ión por el que tiene más atracción. Los iones no se destruyen ni se cambian químicamente son reemplazados por otros en las esferas de resina. Hablamos pues, de un intercambio de iones.


El proceso. En el proceso de descalcificación el calcio y el magnesio tienen más afinidad por la resina que el sodio. La resina soltará los iones de sodio para tener espacio para alojar a los de calcio y magnesio. Así el calcio y el magnesio han sido parcialmente eliminados. El agua, por lo tanto, pierde dureza puesto que contiene menos calcio y magnesio.

Regeneración. Se le denomina así al proceso por el lecho de la resina se agota temporalmente, y ya no se puede descalcificar más agua. Entonces se pone en marcha una nueva reacción de intercambio para corregir la situación, los iones de calcio y magnesio que lleguen con el agua de entrada atravesarán el lecho de resina sin ser afectados, puesto que no hay espacio para ellos. El agua no se descalcificará. En este momento es necesario recargar el sistema. Para lograrlo se procede a un intercambio iónico en sentido inverso. Ello es necesario para extraer los iones de calcio y magnesio de sus emplazamientos en la resina, reemplazándolos por iones de sodio.