Mostrando entradas con la etiqueta energía. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta energía. Mostrar todas las entradas

lunes, 19 de mayo de 2025

Crescent Dunes Solar Power: Sal fundida

 En medio del desierto de Nevada (USA) se alza una torre futurista rodeada por más de 10 mil espejos. Es el Crescent Dunes Solar Power Project, la primera planta solar comercial del mundo que almacena el sol en sal fundida para generar electricidad incluso cuando se pone el sol.

¿Cómo lo logran?
Durante el día, los espejos concentran la luz solar hacia la cima de la torre, donde calientan sal a más de 370 °C. Esta sal fundida actúa como una batería térmica: se guarda en tanques aislados y, cuando hace falta, libera su calor para producir vapor y mover una turbina.

Resultado: Energía limpia las 24 horas, sin necesidad de carbón, gas ni sol directo.

Dato poderoso: Se fundieron 32 millones de kilos de sal al inicio, y esa misma sal se recicla durante toda la vida útil de la planta.

Un ejemplo brillante de cómo la innovación puede romper los límites de la energía renovable.



miércoles, 30 de octubre de 2024

Los autos autónomos en el 2024: Waymo de Alphabet

Los autos autónomos están cada vez más cerca de ser una realidad.

 Waymo, la empresa de Alphabet Inc. dedicada a su desarrollo, ya realiza 150.000 viajes pagos por semana en tres ciudades (Los Ángeles, Phoenix y San Francisco). Además, acaba de recibir $5,6 mil millones de dólares de inversión externa para impulsar su tecnología.



ANTECEDENTES

Tesla vs Waymo


 Los autos eléctricos en el 2023

El 2023 será el año de poner en el mercado vehículos eléctricos, pero las compañías de automóviles tradicionales se encuentran con que no saben hacerlo bien. Demasiados años intentando ridiculizar al vehículo eléctrico. La transición a los híbridos, les llevó a poner en el mercado vehículos ecológicamente absurdos, con lo peor de ambos mundos. Ahora, intentar vender vehículos eléctricos a través de una red de concesionarios no tiene sentido, y los concesionarios, que lo saben perfectamente, se resisten a ello. Y obtener las prestaciones de los eléctricos punteros cuando tecnológicamente estás muchos años por detrás, menos aún.

Ahora, les entran las prisas y todo es muy estratégico: 

GM cambia su logotipo para que se parezca más a una app de smartphone y contrata a Malcolm Gladwell como portavoz afirmando que estamos ante un tipping point tecnológico

Nissan anuncia una inversión de 17,600 millones de dólares en el desarrollo de vehículos eléctricos durante los próximos cinco años, 

Ford se apresura a triplicar la capacidad de producción de su Mustang Mach E eléctrico. 

En lugar de reconceptualizar completamente los vehículos y repensarlos desde cero como eléctricos, siguen simplemente haciendo lo que hacían antes, solo que con motor eléctrico. 

Las cadenas de valor hiper-fragmentadas de la automoción convencional, cuando se trata de obtener acceso privilegiado a materiales como microprocesadores, baterías de última generación o a sus componentes, se convierten en un auténtico problema, y la integración vertical queda muchos años atrás como para que algún directivo actual se la plantee. ¿Vender sin concesionarios? 

Cuando ya es completamente evidente que el vehículo de combustión interna es un producto obsoleto y el fenómeno de sustitución no va a ser ni mucho menos un uno a uno: el futuro no está en la posesión de un vehículo eléctrico, sino en el uso del vehículo como servicio, particularmente a medida que estos se hacen autónomos.

El 2023 va a ser el año de la verdad para la industria de la automoción. 

viernes, 28 de junio de 2024

La extracción directa de litio (DLE) acelera la fabricación de baterías

 La extracción directa de litio (DLE) hace que el abastecimiento de este mineral crucial en solo 1-2 días sea una realidad, en comparación con los 18-24 meses tradicionales

exploraremos cómo este método eficiente de extracción de litio refinado puede ayudar a impulsar la próxima década de vehículos eléctricos. 


LDE puede cerrar la diferencia entre la demanda y el suministro










jueves, 6 de junio de 2024

H2: Sistema de producción y almacenamiento de hidrógeno de electrólisis solar de agua

El 4 de junio 2024, el Congreso y Exposición Internacional de Vehículos de Pila de Combustible de Hidrógeno de Shanghái 2024 (FCVC 2024) presentó una innovación revolucionaria: el primer sistema de producción y almacenamiento de hidrógeno de electrólisis solar de agua distribuida del mundo

Este revolucionario sistema aprovecha la energía solar para convertir el agua directamente en hidrógeno, con capacidades automáticas de purificación y almacenamiento. 

Ofrece un suministro de energía de hidrógeno estable y duradero para hogares y usuarios independientes. Con solo 10 horas de sol, el sistema puede satisfacer las necesidades de energía de hidrógeno de una familia durante toda una semana. 

Cuenta con una vida útil de 20 años y proporciona una solución energética económica y ecológica para usuarios en áreas remotas, hogares independientes y vehículos recreativos.


El conductor de núcleo compuesto de aluminio “ACCC" -Evolución

 A principios de la década de 1990, Showa Electric Wire & Cable Company, Ltd., en asociación con Tokyo Rope y Tohoku Electric Power Company de Japón, desarrollaron un núcleo de fibra de carbono de múltiples hilos para su uso en un conductor de aluminio reforzado con fibra de carbono “ACFR -Aluminum Conductor Carbon Fiber Reinforced”. 

El ACFR utilizaba siete hilos centrales, cada uno de los cuales constaba de 12.000 o más fibras de carbono individuales de siete micrones de diámetro. Los hilos se enrollaron ligeramente y luego el núcleo terminado se envolvió con una aleación endurecida de aluminio 1350 o una aleación de aluminio térmicamente resistente para crear ACFR o TACFR. El núcleo del conductor ACFR básico utilizaba una resina epoxi estándar como matriz que soportaba las fibras de carbono. La temperatura de funcionamiento continuo máxima recomendada para este producto fue de 90 °C. El conductor TACFR utilizó una resina de bismaleimida modificada que, junto con la aleación de aluminio resistente al calor, permitió temperaturas de funcionamiento continuo de hasta 150 °C.

Conductor ACFR introducido a finales de 1990

En 2002, 3M introdujo un núcleo multifilar utilizando fibras cerámicas en lugar de fibras de carbono. El diseño del conductor utilizó una matriz de aluminio en lugar de una matriz termoplástica o termoestable. Debido a que los hilos del núcleo no son tan fuertes como el acero, 3M también eligió una aleación de aluminio de mayor resistencia y resistencia a la temperatura que contiene circonio para igualar la resistencia general de un conductor ACSR comparable. Aunque el núcleo no es tan fuerte como el acero, ofrece un coeficiente de expansión térmica más bajo con un peso mucho menor en comparación con el acero. Si bien ofrece mayor capacidad y menor hundimiento, sus hilos centrales reforzados con cerámica son extremadamente frágiles y pueden dañarse fácilmente durante la instalación o como resultado de un impacto transversal. Se estima que se han completado aproximadamente 200 proyectos de la ACCR en todo el mundo.

Conductor reforzado con cerámica de matriz metálica ACCR

Durante el mismo período en USA, W. Brant Goldsworthy comenzó a trabajar en un conductor de núcleo compuesto de fibra de carbono alternativo conocido como CRAC (Carbon Reinforced Aluminum Conductor - Conductor de aluminio reforzado con carbono). El trabajo de Goldsworthy fue patrocinado inicialmente por la Comisión de Energía de California y Southern California Edison. El producto inicial fue diseñado para incorporar un hilo central que contenía un cable de fibra óptica rodeado por seis hilos de fibra de carbono pultruidos de forma trapezoidal.

Diseño de núcleo de fibra de carbono multifilamento CRAC

En 2003, CTC Global, a través de un acuerdo comercial con Goldsworthy, comenzó el desarrollo de un producto de núcleo compuesto de fibra de carbono y vidrio que condujo al desarrollo de lo que hoy se conoce como el conductor de núcleo compuesto de aluminio “ACCC - Aluminum Conductor Composite Core”. Durante las fases de prototipo del desarrollo del producto ACCC®, CTC consideró muchos enfoques alternativos para construir un conductor de núcleo compuesto, incluidos varios enfoques de múltiples hilos. Después del desarrollo de muchos prototipos y pruebas sustanciales, CTC determinó que un enfoque de núcleo único era más capaz de maximizar las propiedades físicas y mecánicas del conductor y al mismo tiempo mitigar los problemas de conexión de empalme y callejón sin salida.

Conductor reforzado con acero ACSR heredado (L) y conductor ACCC (R)

El enfoque y el proceso de fabricación de una sola hebra permitieron la incorporación de una capa de barrera de fibra de vidrio muy robusta en la estructura unificada. Esta capa proporciona aislamiento galvánico entre la fibra de carbono y el aluminio, mayor flexibilidad y dureza, al tiempo que proporciona protección a las fibras de carbono centrales. El núcleo central del conductor ACCC de tamaño Drake utiliza más de 675.000 fibras de carbono individuales y más de 400.000 fibras de vidrio. La matriz epoxi termoestable sirve para ayudar a las fibras a compartir las cargas aplicadas.

Si bien, en teoría, un diseño de múltiples hebras puede contener daños en las hebras impactadas, los cientos de miles de hebras individuales del núcleo unificado ACCC aún pueden funcionar juntas a pesar de cierto grado de daño. Cuando se produce daño en un porcentaje de los hilos individuales, la matriz de resina permite la transferencia de carga a los hilos restantes (no dañados). El siguiente cuadro muestra la retención lineal de resistencia después de una pérdida de material del 5, 10, 30 y 50 por ciento utilizando un protocolo de prueba de "muesca en el borde". Cabe destacar que la resistencia a la tracción del núcleo ACCC estándar es de 320 ksi en comparación con el acero de alta resistencia. La versión ULS del ACCC Core tiene 375 ksi, mucho más que el acero de alta resistencia de 285 ksi. En comparación, el núcleo de matriz metálica ACCR es de 200 ksi (según la norma ASTM B976-11).

Resistencia retenida después de que el núcleo ACCC hiciera muescas

Se ha sugerido que múltiples cordones de núcleo de menor diámetro ofrecen una flexibilidad mejorada en comparación con el núcleo unificado de mayor diámetro. Este no es el caso como se muestra en la siguiente figura y en el enlace del video.

Doblado de núcleo ACCC grande en comparación con el doblado de núcleo de matriz metálica de diámetro más pequeño

Si bien los conductores ACFR y CRAC de piezas múltiples no han recibido una aceptación significativa en el mercado (y el conductor ACCR tuvo una aceptación limitada debido a sus costos muy altos), se han instalado más de 175 000 km de conductores ACCC en más de 1250 sitios de proyectos desde que ACCC se implementó por primera vez en 2004, su trabajo incluye la utilización exitosa de ACCC por más de 50 empresas de servicios públicos en USA y más de 300 empresas de servicios públicos en todo el mundo. Las instalaciones notables de conductores ACCC incluyen el galardonado proyecto de reconductor ACCC de 345 kV energizado de 240 millas de circuito de AEP; La eliminatoria de nueva generación de 50 kilómetros de Trenergy miente; y el cruce de río de una milla de Bouygues Construction en Mozambique.

Los esfuerzos realizados por CTC Global para ayudar a la industria a reconocer las numerosas ventajas de los núcleos conductores reforzados con fibra de carbono han inspirado a otros fabricantes a desarrollar sus propias versiones. 

En 2008, Nexans introdujo un conductor con núcleo de fibra de carbono conocido como Lo-Sag™. Al igual que el producto CTC, el producto de Nexans utiliza un núcleo de una sola hebra, pero en lugar de una capa protectora de fibra de vidrio, Nexans utilizó un revestimiento termoplástico para evitar la actividad galvánica entre el núcleo de carbono y las hebras de aluminio. Hasta el momento, sólo se han completado unas pocas instalaciones de Lo-Sag™. LS Cable en Corea, DeAngeli en Italia y TS Conductor en USA también introdujeron todos los núcleos de carbono encapsulados en aluminio. DeAngeli también ofrece una versión de múltiples hilos.

En 2015, Southwire presentó “C7™”, que es un conductor aéreo desnudo que utiliza un enfoque de fibra de carbono multifilar similar al diseño ACFR desarrollado en Japón. Los siete hilos de núcleo redondo utilizados en el conductor C7 consisten en fibras de carbono incrustadas en una matriz de resina termoplástica. Las hebras de carbono individuales están protegidas de la actividad galvánica con las hebras de aluminio incorporando un revestimiento termoplástico PEEK similar al enfoque de Nexans. Si bien la flexibilidad de los hilos del núcleo más pequeños del C7 mejora en comparación con los núcleos de un solo hilo de mayor diámetro, los hilos del núcleo más pequeños totalmente de carbono son más frágiles que el híbrido de carbono y vidrio utilizado en el Conductor ACCC y son más susceptibles a sufrir daños.

Núcleo de fibra de carbono multihebra (hebras redondas)

Si bien el producto C7 divide los miles de hilos individuales de fibra de carbono en 7 subdivisiones, el espacio de aire entre los hilos individuales reduce el recuento inicial de hilos en aproximadamente un 25 % en comparación con un diseño de un solo hilo. El enfoque de múltiples hebras también exhibe una relación superficie-área central mucho mayor. Al considerar la severidad del entorno en el que se desempeñan los conductores aéreos, las relaciones de superficie total más altas representan una exposición potencialmente mayor a mecanismos de envejecimiento químicos, térmicos y mecánicos. Además del aumento de la superficie, el revestimiento termoplástico protector PEEK utilizado en el diseño C7 puede degradarse con el tiempo debido a la abrasión. Esto podría provocar una respuesta galvánica entre la fibra de carbono y los hilos de aluminio (en presencia de humedad), lo que podría provocar una corrosión acelerada del aluminio.

Aunque CTC consideró los beneficios potenciales de los diseños de múltiples hebras, aunque se suponía que los costos de fabricación eran más altos, CTC también consideró los desafíos asociados con los remates y empalmes de un diseño de múltiples hebras (particularmente redondas).

Cuando se ejercen fuerzas de compresión sobre cordones redondos, la tensión en la interfaz entre los alambres redondos es sustancial debido a los puntos de contacto muy pequeños entre cada uno de ellos. Durante el ajuste por compresión de herrajes de empalme y remate, los cordones metálicos convencionales se deformarán plásticamente y cederán. Los composites termoplásticos y termoestables, a corto plazo, no se deforman plásticamente.

Fuerzas de compresión encontradas durante el engarzado del conductor ACSR

Debido a esto, el riesgo de fracturarse bajo cargas de compresión elevadas y no uniformes (comúnmente utilizadas para instalar callejones sin salida y empalmes) puede ser relativamente alto.

Sin embargo, durante períodos de tiempo más largos, los materiales termoplásticos se deformarán plásticamente y se arrastrarán, especialmente en la dirección transversal, donde no hay contribución de la fibra a la tensión de compresión. Por lo tanto, además del riesgo inicial de fractura, durante períodos prolongados la fluencia puede reducir las fuerzas de compresión necesarias para retener eficazmente múltiples cordones del núcleo.

Para mitigar estas preocupaciones con el diseño del conductor ACCC de un solo hilo, CTC desarrolló un método de agarre de collar que permite que el conjunto ejerza una fuerza uniforme sobre el núcleo incluso cuando aumentan los niveles de tensión. La posibilidad de fluencia transversal se elimina mediante el diseño de núcleo único del conductor ACCC porque no hay áreas de volumen libre para que fluya la resina termoestable. El conjunto de collarín ACCC Conductor también permite que el núcleo totalmente elástico se estire cuando ingresa al dispositivo sin concentración de tensión para garantizar una durabilidad a largo plazo. Hasta la fecha, más de un millón de estos dispositivos se han instalado con éxito sin que se haya reportado ni un solo fallo.

Diseño de pinza patentado por CTC para sujetar el núcleo ACCC de un solo hilo

Si bien el manejo adecuado y el uso de procedimientos de instalación correctos pueden evitar daños a cualquier tipo de conductor, la flexibilidad y dureza del núcleo compuesto del conductor ACCC están bien probadas. Además de una importante batería de pruebas de laboratorio, una serie de eventos de campo que incluyen rayos, fuertes vientos y cargas de hielo, impacto de árboles caídos, incendios forestales y escombros voladores han demostrado la durabilidad del producto.

El conductor ACCC del tamaño de un pardillo no sufrió daños después de que un incendio forestal derribara las estructuras con marco en H

El impresionante rendimiento del ACCC Conductor no sorprende si se tiene en cuenta la considerable resistencia y capacidad de fatiga de las fibras de carbono. La principal diferencia entre el comportamiento del acero y la fibra de carbono radica en cómo responden los dos materiales a los puntos débiles de sus estructuras. El acero es susceptible, particularmente en caso de fatiga, a pequeños defectos o puntos débiles que, cuando se estresan, crecerán y eventualmente fallarán. Los compuestos de fibra de carbono tienen una excepcional resistencia a la fatiga y son muy insensibles a pequeños defectos en la estructura. En el caso del conductor ACCC, la robusta capa exterior de fibra de vidrio del núcleo añade una protección sustancial al núcleo interior de fibra de carbono.

Como ocurre con cualquier tipo de conductor, el conductor ACCC no es completamente inmune a daños; sin embargo, el uso de procedimientos de instalación adecuados puede garantizar décadas de alto rendimiento confiable. Si bien algunos eventos relacionados con la instalación dañaron el núcleo compuesto, se ha aprendido mucho en más de 1250 instalaciones de ACCC en 66 países en todo tipo de entorno y terreno. Esta experiencia ha ayudado al equipo de Maestros Instaladores de CTC Global a enseñar a otros cómo evitar cometer los mismos errores fácilmente evitables. En 2020, se agregó fibra óptica al ACCC Core. El sistema ACCC InfoCore® de CTC Global ahora permite a los linieros verificar y documentar la integridad del núcleo cuando se sospecha un mal manejo o daño.

El conductor ACCC® está fabricado según la norma ASTM B987/B987M-20 "Especificación estándar para núcleo compuesto de fibra de carbono (CFCC/TS) para uso en conductores eléctricos aéreos". 

El Conductor ACCC® está patentado internacionalmente. El núcleo se produce en las instalaciones de fabricación certificadas ISO 9001-2015 de CTC Global en USA, Indonesia, Paraguay y China, y pronto se producirá en Pune, India, a mediados de 2024. 

Cada carrete de ACCC Core es inspeccionado y probado. Los carretes de núcleo se empaquetan y envían cuidadosamente a uno de los más de 35 socios de fabricación certificados y autorizados en todo el mundo. 

Para obtener más información, visite www.ctcglobal.com


miércoles, 5 de junio de 2024

Ethernet PoE con un solo par de cobre (SPE)

Single Pair Ethernet (SPE) proporciona la infraestructura necesaria para el Internet industrial de las cosas (IIoT) . 

Single Pair Ethernet (SPE) describe la transmisión de Ethernet a través de un solo par de cables de cobre . Además de la transmisión de datos a través de Ethernet , SPE también permite el suministro de energía simultáneo a dispositivos finales a través de la linea de datos o PoDL - Power over Data Line. Hasta ahora, se necesitaban dos pares de cables de cobre para Fast Ethernet (100 MB) o cuatro pares de cables de cobre para Gigabit Ethernet. SPE abre ahora posibilidades y campos de aplicación completamente nuevos para Ethernet industrial .

.


 Esto podría ser un gran paso adelante en la automatización de fábricas, la automatización de edificios, el auge de los automóviles inteligentes y los ferrocarriles. La velocidad de recopilación y transmisión de datos es crucial para todas las industrias. Ya sea para ampliar las redes de sensores en fábricas y plantas o para construir vehículos autónomos, se recopilan enormes cantidades de datos. La capacidad de capturar y transmitir estos datos de manera confiable es ahora más necesaria que nunca.

La Red de Socios Industriales de SPE se formó para crear un nuevo estándar universal para la comunicación a través de Ethernet, IEC 63171-6

HARTING, Würth Electronics y otros han creado un ecosistema de protocolos de comunicaciones, cableado, conectores y dispositivos para respaldar la nueva tecnología.

Cómo funciona

Ethernet estándar utiliza 4 pares de cables de cobre para transmitir datos. Se requieren dos pares para transmitir datos a 100 Mbps, mientras que se requieren cuatro pares para transmitir a 1 Gbps. Esto significa que con una mayor cantidad de puertos y dispositivos, los cables deben ser más grandes. A medida que aumenta el número de sensores en todo el proceso de fabricación, la cantidad de cableado también aumenta drásticamente. Esto es caro y ocupa mucho espacio valioso. Ahora es necesario transmitir estas grandes cantidades de datos a través de rutas más pequeñas. SPE puede transmitir a velocidades de 1 Gbit/s en distancias de hasta 40 metros y también puede ofrecer PoDl.

¿Dónde tiene sentido utilizar SPE

La transición de Ethernet estándar a SPE no siempre tiene sentido. En algunas situaciones, la transición puede incluso ser prohibitiva, especialmente si se considera la cantidad de interfaces y dispositivos que sería necesario realizar la transición. Y las grandes fábricas, por ejemplo, pueden simplemente ser demasiado grandes para implementar SPE. Sin embargo, puede resultar útil en aplicaciones donde, además de la velocidad de transmisión de grandes cantidades de datos, el peso también juega un papel importante. Piense en aplicaciones automotrices y ferroviarias. En el sector de la automoción, los coches inteligentes podrán aprovechar el SPE en muchas áreas, como el aparcamiento autónomo, la detección de cambio de carril y la frenada automática de emergencia.

La implementación de SPE en la automatización de edificios es otro mercado potencial. A medida que muchas empresas adoptan tecnologías “inteligentes” para hacer que sus edificios sean más eficientes energéticamente, la instalación de sensores es necesaria. La automatización de edificios requiere, entre otras cosas, sensores de iluminación, sensores de temperatura, sensores de presencia y sensores de humedad. Aunque muchos de estos sensores pueden ser inalámbricos y requerir poco ancho de banda, aún requieren energía. Por supuesto, la Ethernet de cuatro pares es capaz de manejar la carga. Sin embargo, el uso de Ethernet de un solo par reduce significativamente la cantidad de cableado necesario. La combinación de sensores y dispositivos conectados a IoT para un solo edificio puede ascender a cientos o incluso miles. Esto aumenta la necesidad de menos cableado. Al integrar SPE en la automatización de edificios, las empresas pueden ahorrar importantes inversiones financieras y al mismo tiempo poder procesar rápidamente grandes cantidades de datos.





viernes, 5 de abril de 2024

El Hidrogeno verde en el Perú

En Perú, el Congreso aprobó la Ley 31992, Ley de Fomento del Hidrógeno verde 

La ley indica Hidrógeno Verde, sin embargo ese termino, se entiende que es el generado con CERO EMISIONES de Gases de Efecto INVERNADERO (GEI) teniendo como fuente las Energías Renovables.

Lo rescatable es que en la definición si se recoje lo que indica la política energética y de competitividad del país, así como políticas internacionales y la definición de transición energética definiendo que el hidrógeno es aquel, que es producto de tecnologías de BAJA EMISION de GEI.

La política de competitividad establece que debemos aprovechar todos nuestros recursos, renovables y no renovables para generar industria y mejorar la calidad de vida de la población.

La política energética nos establece que debemos ser autosuficientes energéticamente, es decir bajar importaciones y utilizar nuestros recursos para impulsar la seguridad energética, y sobre todo la reducción de emisiones de GEI, no habla de eliminarlas. A la fecha importamos energéticos.

El concepto de transición energética nos dice que debemos reducir emisiones de GEI, utilizando los energéticos disponibles, es por eso que la receta de transición es diferente en todos los países, se requiere un planteamiento energético-minero.

En el mundo hay varios tipos de hidrógeno, los denominados: Hidrogeno Verde , Hidrogeno Azul o Hidrogeno Turquesa o como Hidrogeno de bajas emisiones (Low Carbón) y muchas emisiones (No Low-Carbón) .

Ningún País en sus certificadoras (garantía de origen )para la producción del Hidrogeno son estrictos ,con cero emisiones , pues siempre existe un umbral máximo en Kg C02 equiv/KG h2 a lo largo de su cadena de valor, que es lo más importante.



El principal sector en Perú que genera GEI es la deforestación, producto de la tala ilegal y minería ilegal. En segundo lugar está el transporte, por eso la importancia de implementar el Transporte Sostenible

Sería conveniente cambiar el término verde para no generar discusiones que van en contra de las políticas públicas, conceptos internacionales y sobre todo nuestra realidad como país, debemos aprovechar todos nuestros recursos energéticos.


Un reporte a abril del 2024 indica que existe 06 plantas de hidrogeno en operación en Peru , de las cuales a escala industrial existen 03 , (Petroperu, Repsol y Enaex). los que están operando son de tecnología SMR Hidrogeno Gris y de tecnología alcalina, PEM (Membrana de intercambio de Protones) y de tecnología AEM (Membrana de Intercambio de Aniones) para producción de Hidrogeno Renovable o verde 

Lo mas resaltante es que la planta mas antigua desde 1965 en Sudamérica (Enaex Industrias Cachimayo-Peru ) aun sigue siendo la primera en H2 verde mas grande y mas representativa , no solo de Peru sino de H2LAC al 2024 , nos referimos la planta industrial de amoniaco que usa el hidrogeno verde con 25 MWe de consumo aprox en electrolizadores alcalinos.

Existen otras dos para laboratorios de H2 en la UNI de tecnologia PEM y AEM y pilotos en una central de generación termoeléctrica para sistemas de enfriamiento de generadores de tecnología PEM 0.022 MW





ANTECEDENTES

La electricidad de costo bajo, a partir de la energía solar fotovoltaica, en áreas con recursos solares y acceso a financiamiento de bajo costo, así como la energía eólica terrestre de bajo costo, representan un cambio fundamental.

 Esto genera un potencial para producir hidrógeno competitivo y renovable, a partir de energía solar fotovoltaica de muy bajo costo y eólica terrestre.

El incremento de la Capacidad Renovable Global reduce significativamente el Costo Nivelado de Electricidad Renovable, principalmente en aplicaciones Eólicas y Solares.


 Las energías renovables son cada vez más competitivas en el sector energético. La información de la base de datos de costos renovables de IRENA (lnternational Renewable Energy Agency) muestra que las disminución de costos continuaron en 2020: a escala de servicios públicos, el costo de la electricidad de la energía solar fotovoltaica (PV) cayó un 7% interanual; la eólica marina cayó un 9%; la eólica terrestre, un 13%; y la de la energía solar de concentración (CSP), en un 16%


El hidrógeno es el elemento más abundante del universo, al componer el 90% de toda la materia. Asimismo, en su estado gaseoso normal, el hidrógeno es inodoro, insípido, incoloro y no tóxico. El hidrógeno se quema fácilmente con oxígeno, liberando cantidades considerables de energía en forma de calor y produciendo solo agua como residuo

A nivel mundial, hasta el 2021, había 228 proyectos de hidrógeno en toda la cadena de valor. De estos, 17 son proyectos de producción a gran escala, ya anunciados (es decir, más de 1 GW, 4 para renovables y más de 200 mil toneladas al año para hidrógeno bajo en carbono), localizándose los más grandes en Europa, Australia, Medio Oriente y Chile. 

PERÚ

El Perú, debe definir su estrategia energética en el entorno económico global. Para ello, es necesario identificar las oportunidades de energías alternativas y sostenibles como la del hidrógeno. 

 Perú se encuentra en una posición estratégica a nivel mundial para el desarrollo de la economía del hidrógeno a bajo costo.




Estos resultados muestran una reducción significante del Costo Nivelado de Hidrógeno (LCOH)  desde el 2030 (2.51-5.23 USD/KgH2), 2040 (1.78-2.48 USD/KgH2), hasta el 2050 (1.13-1.61), y un futuro prometedor para el impulso de una nueva industria sostenible, en las distintas macro regiones donde los principales centros de consumo se ubican en los departamentos de la costa y en la región sur del país. 

Algunas potencias como China, a partir de iniciativas sectoriales y sin contar aún con una estrategia nacional de hidrógeno, han iniciado aplicaciones en transporte, con una visión de futuro que les permita bosquejar mejor una estrategia integrada. 

Los países en Latinoamérica tienen un gran potencial renovable y una posición ventajosa para convertirse en productores de hidrógeno verde. El Perú puede convertirse en un líder de la industria exportadora de hidrógeno verde y fomentar iniciativas con países vecinos, como Chile, promoviendo el Valle del Hidrógeno Verde del Pacífico (Sur de Perú y Norte de Chile), como un "hub" de desarrollo potencial de este combustible renovable y un centro de exportación para el mundo. 






Proyectos de Hidrógeno en Perú   1965 a 2023




2023- JUNIO
Estados Unidos lanzó su primera Estrategia Nacional de Hidrógeno Limpio

La estrategia y la hoja de ruta identifican tres estrategias clave para garantizar que se desarrolle y adopte hidrógeno limpio como una herramienta eficaz de descarbonización, que incluyen:

Apuntar a usos estratégicos y de alto impacto para el hidrógeno limpio , lo que garantizará que el hidrógeno limpio se utilice en las aplicaciones de mayor beneficio, donde existen alternativas limitadas (como el sector industrial, el transporte pesado y el almacenamiento de energía de larga duración para permitir una rejilla limpia);

Reducir el costo del hidrógeno limpio catalizando la innovación y la escala, estimulando las inversiones del sector privado y desarrollando la cadena de suministro de hidrógeno limpio; y

Centrarse en redes regionales con producción y uso final de hidrógeno limpio a gran escala en las proximidades, lo que permite el máximo beneficio de la inversión en infraestructura, impulsa la escala y facilita el despegue del mercado al tiempo que aprovecha las oportunidades basadas en el lugar para la equidad, la inclusión y la justicia ambiental.

Para garantizar que la Estrategia y Hoja de Ruta nacional de hidrógeno limpio de EE. UU. aborde las necesidades e incorpore aportes de la gama más amplia posible de partes interesadas en el hidrógeno, se publicó en forma de borrador para comentario público en septiembre de 2022. 

Dada la rápida evolución del mercado, la tecnología y el entorno de políticas, así como las necesidades y el compromiso de la comunidad, la estrategia y la hoja de ruta fue diseñado para ser un “documento vivo” y se actualizará al menos cada tres años.


CADENA de VALOR del HIDROGENO VERDE



• Producción: Electrólisis alcalina de agua (AWE), de óxido sólido (SOEC), con membrana de intercambio de aniones (AEM) y con membrana de intercambio de protones (PEM).
• Acondicionamiento: Purificación, compresión y licuefacción.
• Almacenamiento: Gas presurizado y líquido criogénico.
• Transporte: Remolques de tubo (tube trailers) y gasoductos.
• Aplicaciones: Readecuación de camiones mineros, camiones de ruta y buses, mezclado (blending) en redes de gas, producción de amoníaco verde y uso en refinerías; aplicaciones industriales escalables en la producción de cemento, metanol y acero verde, y exportación de hidrógeno licuado y amoníaco verde.

TECNOLOGIAS DE ELECTRÓLISIS DE AGUA



MERCADOS PRINCI´PALES





Baterías de flujo de hierro ESS, alternativa de almacenamiento de energía

 Las baterías de flujo de hierro ESS ofrecen ciclos ilimitados durante una vida útil de diseño de 25 años. ¿Cómo? 


1. Los procesos de carga y descarga se basan en el movimiento y no en la degradación de materiales sólidos. Esto se traduce en un menor desgaste de los materiales de la batería.





2. El hierro es un elemento químicamente muy estable, lo que significa que las reacciones químicas se pueden revertir muchas veces sin degradarse.



3. Las soluciones a base de hierro no presentan los mismos riesgos de incendio o explosión que otras químicas de baterías, y las tecnologías centrales de ESS cuentan con la certificación ETL según UL 9540A, lo que demuestra aún más la seguridad contra incendios.


Fuente:  ESS Inc




martes, 19 de marzo de 2024

Crecerá energía que demandarán los centros de datos en 2026

 El consumo global de electricidad por parte de los centros de datos oscilará entre los 620 y los mil 050 teravatios hora (TWh) en 2026, con un escenario base de demanda de 800 TWh, frente a los 460 TWh de 2022, según las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA).



En el informe Electricidad 2024. Análisis y pronóstico hacia 2026, la IEA detalla que el consumo dependerá del ritmo de implementación, la gama de mejoras de eficiencia y las tendencias de Inteligencia Artificial y las criptomonedas.

La IEA proyecta que el consumo eléctrico por centros de datos de USA pase de alrededor de 200 TWh en 2022 a casi 260 TWh en 2026; China consuma 300 TWh y la Unión Europea 150 TWh hacia el 2026

La rápida incorporación de la IA a la programación de software en diversos sectores aumentará la demanda general de electricidad de los centros de datos. Para 2026, se espera que la industria de IA tenga un crecimiento exponencial y, por lo menos, aumente 10 veces su demanda de 2023.

En 2022, los centros de datos, la minería de criptomonedas y la Inteligencia Artificial consumieron cerca de 460 TWh de electricidad alrededor del mundo, casi 2 por ciento de la demanda global.

De ese total, las criptomonedas consumieron alrededor de 110 TWh, lo que representó 0.4 por ciento de la demanda mundial anual. Ese año Ethereum, la segunda mayor Blockchain, redujo drásticamente 99 por ciento su demanda de electricidad al cambiar su mecanismo de minería, al pasar del PoW (Proof of Work o Prueba de Trabajo) a la PoS (Proof of Stake o Prueba de participación.






martes, 5 de marzo de 2024

5 de marzo, día mundial de la eficiencia energética

 Cada 5 de marzo desde 1998 se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética. 

La iniciativa, que surgió en Austria durante la Primera Conferencia Internacional de la Eficiencia Energética, tiene el objetivo de sensibilizar a todas las personas sobre la necesidad de reducir el consumo energético mediante un uso razonable y sostenible de la energía.

Impulsar la eficiencia energética no significa prescindir de las comodidades y comprometer la calidad de vida disminuyendo el uso de la energía que empleamos en nuestro día a día. 

La eficiencia energética significa optimizar los procesos de producción y consumo de energía, apostar por fuentes de energía renovable en detrimento de los combustibles con huella de carbono y fomentar el consumo responsable y el reciclaje, entre otros.



EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACIONES

Se tiene los certificados de eficiencia energética LEED y BREEAM
Son dos sistemas ideados para verificar los aspectos de sostenibilidad y eficiencia energética en edificaciones, y aunque tienen muchos puntos en común, difieren en algunas cuestiones.

El certificado de eficiencia energética LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) de USA basa su evaluación en el análisis de 6 áreas de impacto medioambiental:

  • Un emplazamiento sostenible
  • Eficiencia y reducción en el consumo de agua
  • Eficiencia y reducción de consumo energético
  • Materiales reciclados y recursos naturales
  • Calidad del ambiente interior
  • Innovación en el diseño

El certificado de eficiencia energética BREEAM (Método de Investigación y Evaluación Ambiental de las Construcciones) tiene su origen en Reino Unido y evalúa los edificios de acuerdo a 10 indicadores:

  • Gestión
  • Salud y bienestar
  • Energía
  • Transporte
  • Materiales
  • Residuos
  • Agua
  • Uso ecológico del suelo
  • Contaminación
  • Innovación
Ambos métodos sirven para identificar construcciones sostenibles que después de ser sometidas a examen reciben una puntuación:
 Certificado, Plata, Oro y Platino en el caso de LEED y
 Aprobado, Bien, Muy Bien, Excelente y Destacado cuando se trata de BREEAM.


EFICIENCIA ENERGETICA EN CONSUMO DE ELECTRICIDAD







domingo, 11 de febrero de 2024

BATERÍA NUCLEAR QUE DURA 50 AÑOS

La compañía china Betavolt anuncia que ha desarrollado la batería BV100, construida con el isótopo radiactivo níquel-63 y un material semiconductor de diamante, que proporciona 0,1 mW de potencia y 3 V de tensión durante 50 años.

Todos los materiales tienen dos rangos de energía posibles respecto a la conducción eléctrica: la banda de valencia y la banda de conducción. En un material aislante se necesita mucha energía para que los electrones pasen a la banda de conducción y que conduzca la electricidad. En cambio, en un material conductor, los electrones se desplazan a la banda de conducción con mucha facilidad. Sin embargo, en un semiconductor la situación es intermedia, la energía necesaria para que los electrones salten de la banda de valencia a la de conducción es pequeña.

El funcionamiento de una pila betavoltaica es muy similar al de una placa fotovoltaica. De forma simplificada, en un panel solar, el material semiconductor absorbe fotones (partículas de luz) y libera electrones a la banda de conducción. Análogamente, en una pila betavoltaica la desintegración radiactiva proporciona electrones directamente en la banda de conducción.

El níquel-63 que utiliza la Betavolt B100 es un isótopo radiactivo artificial emisor beta negativo (electrones) con un periodo de semidesintegración de 100 años, que al desintegrarse se convierte en cobre-63, un isótopo del cobre que es estable, por lo tanto no radiactivo.

La batería tiene unas dimensiones de 15x15x5 mm y proporciona 100 microvatios a 3 voltios (V). La compañía dice que varias baterías BV100 se pueden usar juntas en serie o en paralelo según los requisitos del dispositivo, y tiene planes de lanzar una versión de 1 vatio (W) de su batería en 2025.


Desde el punto de vista radiológico podemos estar muy tranquilos. Se trata de un dispositivo muy seguro, puesto que la radiación beta se detiene fácilmente con una fina capa de aluminio (como la del papel que utilizamos para envolver los alimentos) que podría formar parte de la carcasa del dispositivo.

¿Algún día tendremos teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles que no necesiten cargar su batería durante toda su vida útil? Estaremos atentos a las novedades que nos presenten Betavolt y otros competidores.

Fuente: Naukas

viernes, 19 de enero de 2024

Producción de hidrógeno llegaría a 110 millones Ton/año al 2030

 El hidrógeno es un componente importante de la descarbonización en todo el mundo. Para 2030, la producción mundial de hidrógeno aumentará hasta 110 millones de toneladas métricas (Mt) al año, según el reciente estudio de Roland Berger "The Roaring '30s - A clean hydrogen acceleration story".

Si el hidrógeno no se consolida como una alternativa competitiva para la descarbonización, el debate podría trasladarse a la deslocalización de industrias intensivas en energía a países que permitan menores costes de producción gracias a energías limpias de bajo coste, incentivos financieros o mejores marcos legales."

Según los cálculos de los autores del estudio, la producción mundial de hidrógeno crecerá una media del 2% anual hasta 2030. Alrededor del 12% del volumen total en 2030 será hidrógeno verde, que se producirá de forma neutra para el clima utilizando energías renovables. "Calculamos que en 2030 se añadirán 119 gigavatios (GW) a las plantas de electrólisis de hidrógeno. Esto es menos de la mitad de los 260 GW a los que se han comprometido los gobiernos a nivel mundial y sólo alrededor de una quinta parte de los 590 GW que serían necesarios para alcanzar el objetivo de 1,5 grados", explica Uwe Weichenhain, socio de Roland Berger. "Por tanto, la década de 2030 será decisiva para el sector del hidrógeno. Veremos una aceleración masiva de la descarbonización y la producción de hidrógeno".

Según las previsiones de Roland Berger, basadas en la tasa de expansión histórica, el volumen de producción anual aumentará probablemente hasta 240 Mt de hidrógeno en 2040. Esto correspondería a una necesidad de 1 TW de capacidad de electrólisis instalada. La demanda se diversificará cada vez más en 2040. Además de la industria manufacturera, que consumirá casi la mitad (48%) del hidrógeno producido, los sectores de la movilidad y la energía desempeñarán un papel importante en la demanda, con un 30% y un 15% respectivamente. La calefacción de edificios representará el 7% de la demanda.

Son necesarias medidas políticas estructurales, el factor de éxito más importante para la estrategia del hidrógeno.

Fuente; Asoc Mexicana de H2:  AMH2


ANTECEDENTES

El hidrógeno geológico “ilimitado”

 Científicos hallaron hidrógeno geológico “ilimitado” y sugieren una verdadera transición ecológica

“Al igual que en el XIX con el petróleo, se está generando una ola de nuevas empresas de perforación que compiten por ser las primeras en encontrar grandes depósitos el hidrógeno geológico.

Durante los últimos años el impulso por llevar a cabo la transición ecológica se centró principalmente en la energía eólica y solar. Sin embargo la evidencia científica última sugiere que hay una fuente limpia sin explotar que es el hidrógeno creado por procesos geológicos naturales.

Esta fuente de energía limpia sin explotar se encuentra en las profundidades subterráneas y podría proporcionar mucha más energía de la que necesita la población mundial, se dice que sería “ilimitada”.

Potencialmente «son 150 billones de toneladas métricas», comenta Douglas Wicks director de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Energía de USA.

“Mil millones de toneladas alimentarían a los Estados Unidos durante un año completo”, esto quiere decir que se podría alimentar el consumo del país norteamericano durante 1.000 años.

Grandes compañías de energía como Shell, BP y Chevron se unieron a un consorcio creado por el Servicio Geológico de Estados Unidos y la Escuela de Minas de Colorado para estudiar el hidrógeno geológico.

Sin embargo, un nuevo puñado de nuevas empresas ambiciosas ya están a la caza para perforar. Por ejemplo, HyTerra y Natural Hydrogen Energy se están preparando en Nebraska y Kansas, y Gold Hydrogen lo está buscando en Australia.

Rastrear sitios potenciales de hidrógeno requiere habilidades similares a las que se usan en la industria del petróleo y el gas, y llegar a miles de pies bajo tierra usa las mismas plataformas de perforación.



A diferencia de los depósitos de petróleo y gas, que son sucios y finitos, el hidrógeno natural se genera continuamente. Existen diferentes teorías sobre cómo sucede este proceso, pero la opinión principal es que es un subproducto de una reacción química continua de agua mezclada con hierro en estado de oxidación.

El hidrógeno geológico «resuelve la intermitencia de la energía renovable y proporciona la seguridad y la estabilidad necesarias para desplazar a los combustibles fósiles».

Si se logra hacer funcionar el hidrógeno a través de una celda de combustible se creará electricidad para impulsar automóviles y camiones con solo vapor de agua como subproducto.



viernes, 5 de enero de 2024

Costes de almacenamiento de energía bajan 80 % entre 2015 y 2021

 A nivel mundial, los costes de un proyecto de almacenamiento de energía totalmente instalado y puesto en marcha disminuyeron un 80 % entre 2015 y 2021.

Las nuevas adiciones anuales de capacidad aumentaron de 1,6 gigavatios hora (GWh) de capacidad bruta en 2015 a 21,6 GWh de capacidad bruta en 2021, un aumento de 13 veces.



Algo que supone una gran noticia, dada la gran importancia que tendrá y tiene actualmente la capacidad de poder almacenar la producción energética de, principalmente, las energías limpias.


Data Center para satisfacer demanda de IA

 Con ChatGPT, comienza a crecer nuestra dependencia de la inteligencia artificial (IA), incluida la IA generativa (GenAI). Las últimas investigaciones nos dicen que la intensidad informática de la IA se está duplicando cada 6 a 10 meses. Nada de esto es posible sin una infraestructura diseñada para satisfacer la creciente demanda.

Los centros de datos y las redes perimetrales permiten la magia que surge de las aplicaciones de IA. Lo hacen mediante el uso de clústeres de computación de alto rendimiento (HPC) , que se componen de múltiples servidores conectados a través de redes de alta velocidad que permiten procesamiento paralelo y tiempos de entrenamiento rápidos. Estas máquinas requieren una potencia considerable y, como resultado, generan mucho calor. Debido a esta carga de trabajo de IA con uso intensivo de datos y computación, la necesidad de una infraestructura de alta densidad, liderada por refrigeración y energía de alta densidad, está surgiendo.

Abordar el aumento de la demanda de energía

Se espera que las demandas de energía de los típicos racks de computadoras de los centros de datos aumenten de 5 kW a 7 kW en la actualidad a 50 kW o más en un futuro no muy lejano. según el informe de análisis de mercado de gestión térmica de centros de datos de 2022 de Omdia.

A medida que las supercomputadoras continúan reduciéndose y volviéndose más densas en energía, nuestra industria piensa constantemente en cómo mantenerlas frías y, al mismo tiempo, aprovecha fuentes de energía alternativas para satisfacer la creciente demanda de energía. Están surgiendo varios enfoques.

• Refrigeración por aire: un ejemplo es el uso de intercambiadores de calor en las puertas traseras junto con refrigeración por aire. Esta solución tiene la capacidad de desplazar el calor fuera de los servidores.

Refrigeración por inmersión: consiste en sumergir servidores y otros componentes en un líquido o fluido dieléctrico térmicamente conductor

• Refrigeración líquida directa al chip: este proceso suministra líquido refrigerante a través de placas frías que se encuentran encima de las fuentes de calor dentro de las computadoras, extrayendo el calor cuando el líquido circula.

En el futuro, los centros de datos deberán coordinar estrechamente la refrigeración líquida y por aire (una estrategia híbrida) para optimizar el entorno general dentro de las instalaciones.


El potencial de la IA será  tan grande como la capacidad de los centros de datos del mundo para soportar la inteligencia computacional que requerirá. Nuestra industria debe seguir evolucionando para proporcionar las soluciones dinámicas e innovadoras de refrigeración y energía necesarias para soportar los desafíos cambiantes de los centros de datos y maximizar el verdadero potencial de la IA.


sábado, 15 de julio de 2023

La batería más grande del mundo con una capacidad de 1.200 megavatios por hora

 Arabia Saudí instala 750.000 paneles solares para alimentar su lujoso Proyecto del Mar Rojo

Estarán conectados a la batería más grande del mundo con una capacidad de 1.200 megavatios por hora.


Arabia Saudita completó con éxito la instalación de 750,000 paneles solares como parte de la primera fase de su lujoso Proyecto del Mar Rojo, informó Arab News .

 Los paneles se alimentarán en 5 estaciones de energía solar que tienen como objetivo brindar un 100% de independencia de la red al destino de vacaciones.

Red Sea Project es una creación de Red Sea Global, una empresa propiedad del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita con el objetivo de desarrollar un destino turístico respetuoso con el medio ambiente. 

Es uno de los planes giga lanzados por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, junto con el proyecto NEOM


martes, 4 de julio de 2023

El hidrógeno geológico “ilimitado”

 Científicos hallaron hidrógeno geológico “ilimitado” y sugieren una verdadera transición ecológica

“Al igual que en el XIX con el petróleo, se está generando una ola de nuevas empresas de perforación que compiten por ser las primeras en encontrar grandes depósitos el hidrógeno geológico.

Durante los últimos años el impulso por llevar a cabo la transición ecológica se centró principalmente en la energía eólica y solar. Sin embargo la evidencia científica última sugiere que hay una fuente limpia sin explotar que es el hidrógeno creado por procesos geológicos naturales.

Esta fuente de energía limpia sin explotar se encuentra en las profundidades subterráneas y podría proporcionar mucha más energía de la que necesita la población mundial, se dice que sería “ilimitada”.

Potencialmente «son 150 billones de toneladas métricas», comenta Douglas Wicks director de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Energía de USA.

“Mil millones de toneladas alimentarían a los Estados Unidos durante un año completo”, esto quiere decir que se podría alimentar el consumo del país norteamericano durante 1.000 años.

Grandes compañías de energía como Shell, BP y Chevron se unieron a un consorcio creado por el Servicio Geológico de Estados Unidos y la Escuela de Minas de Colorado para estudiar el hidrógeno geológico.

Sin embargo, un nuevo puñado de nuevas empresas ambiciosas ya están a la caza para perforar. Por ejemplo, HyTerra y Natural Hydrogen Energy se están preparando en Nebraska y Kansas, y Gold Hydrogen lo está buscando en Australia.

Rastrear sitios potenciales de hidrógeno requiere habilidades similares a las que se usan en la industria del petróleo y el gas, y llegar a miles de pies bajo tierra usa las mismas plataformas de perforación.



A diferencia de los depósitos de petróleo y gas, que son sucios y finitos, el hidrógeno natural se genera continuamente. Existen diferentes teorías sobre cómo sucede este proceso, pero la opinión principal es que es un subproducto de una reacción química continua de agua mezclada con hierro en estado de oxidación.

El hidrógeno geológico «resuelve la intermitencia de la energía renovable y proporciona la seguridad y la estabilidad necesarias para desplazar a los combustibles fósiles».

Si se logra hacer funcionar el hidrógeno a través de una celda de combustible se creará electricidad para impulsar automóviles y camiones con solo vapor de agua como subproducto.


martes, 20 de junio de 2023

China presenta la primera locomotora de hidrógeno

 China presenta la primera locomotora de hidrógeno convertida a partir de un motor de combustión interna

El nuevo motor puede funcionar hasta 190 horas y repostar en dos, según el fabricante. La tecnología podría sustituir a los sistemas de combustible fósil utilizados en miles de trenes de todo el país

China Railway Rolling Stock Corp (CRRC), el mayor fabricante de vehículos y equipos ferroviarios del país, afirmó que la locomotora, llamada Ningdong, es hasta ahora la locomotora de hidrógeno más potente del mundo.


Según CRRC, la locomotora convertida contiene la pila de combustible más grande de todos los trenes del mundo, con una capacidad de 800 kW. La potencia puede llegar a expandirse hasta los 2.000 kW según las diferentes necesidades y los distintos tipos de pilas de combustible.

Huang Qichao, presidente de la filial de CRRC en Datong, explicó que la locomotora está equipada con un máximo de 270 kg de suministro de hidrógeno. Después de realizar una recarga que solo toma dos horas, puede funcionar de forma continua durante 190 horas.

La locomotora cuenta con múltiples protecciones de seguridad para garantizar la seguridad del tren, como monitoreo inteligente y un sistema de interbloqueo mecánico en el sistema de pilas de combustible de hidrógeno, así como un diseño a prueba de fuego, aislante térmico y a prueba de explosiones para las pilas de combustible. También tiene una pared ignífuga para aislar el almacenamiento de hidrógeno de las pilas de combustible. Se ha instalado un sistema de ventilación independiente en la sala de almacenamiento de hidrógeno para reemplazar todo el aire en un plazo de cinco minutos.

La locomotora no emite dióxido de carbono ni otros contaminantes, ya que la única emisión es agua.

En comparación con la locomotora tradicional de motor de combustión interna, la locomotora de hidrógeno es más eficiente en la conversión de energía. Además, lleva una batería que absorbe energía del sistema de frenado.

Se considera que convertir las locomotoras diésel en locomotoras de hidrógeno es una opción más económica que comprar trenes de hidrógeno directamente.

Según CRRC, China cuenta con más de 7.800 locomotoras diésel, el 90% de las cuales se pueden convertir en locomotoras de hidrógeno.”


domingo, 11 de junio de 2023

WEF demanda la reducción del 75% de los autos para el 2050

 El World Economic Forum (WEF) también conocido como Foro de Davos, demanda la reducción del 75% de los autos particulares para el 2050. Es decir de 1.450 millones a 500 millones de autos en el 2050

No precisa quieren usarán el 75% de los autos que seguirán operando. y si ser+an los mismos que seguirán usando sus aviones privados y grandes yates privados

El WEF dice que lo hace por nuestro bien.

Si se logra, el recorte masivo en la propiedad de automóviles sería una reducción del 75% en el número total de automóviles en todo el mundo. 

¿Por qué necesitamos vehículos personales si todos estamos confinados a nuestras ciudades de 15 minutos ordenadas por el WEF de todos modos, verdad?

El libro blanco titulado The Urban Mobility Scorecard Tool: Benchmarking the Transition to Sustainable Urban Mobility fue escrito en coautoría con Visa y exige que los municipios pongan límites al uso de automóviles privados. 

En esencia, se encuentra una herramienta llamada "Cuadro de puntuación de movilidad urbana", que mide el desempeño de las ciudades en cuatro áreas: transporte compartido, eléctrico, conectado y automatizado junto con otros objetivos de desarrollo sostenible al estilo de las Naciones Unidas. 

El documento también presenta tres ciudades que han participado en una prueba piloto de la herramienta: Buenos Aires, Argentina; Curitiba, Brasil; y Singapur.

Según el documento, siguiendo estas recomendaciones, las ciudades pueden lograr una reducción del 95% en las emisiones de dióxido de carbono de la movilidad urbana, una afirmación que hace sin ninguna evidencia sólida.

El informe concluye

Para 2050, casi el 70% de la población mundial viven en áreas urbanas, aumentando el tamaño de los pueblos y ciudades por 2.500 millones de personas. Durante el mismo período, se prevé que la demanda de viajes urbanos se duplique. En la trayectoria actual, eso sumaría 4.600 millones toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año a mediados de siglo. Tal escenario está en desacuerdo tanto con el Acuerdo de París sobre el cambio climático y una visión de las ciudades como saludables, sostenibles y lugares exitosos para vivir

 La electrificación de los vehículos es vital, pero no suficiente. Solo sincronizando la electrificación con un cambio a la movilidad compartida, ¿pueden las ciudades lograr reducciones necesarias en las emisiones, mientras se abordan temas más amplios de congestión, salud y más. Eso significa ampliar el transporte público y compartido sistemas, adoptando innovaciones en sistemas conectados y tecnología autónoma, y ofrecer más ciudades compactas aptas para caminar y andar en bicicleta.

En marzo de 2023, el Foro Económico Mundial - Coalición Global de Nueva Movilidad (GNMC - Global New Mobility Coalition ) completada las primeras pruebas de un nuevo Cuadro de Mando de Movilidad Urbana para permitir a las ciudades comparar y acelerar su progreso en materia de desarrollo urbano sostenible, inclusivo movilidad. La herramienta permite a las ciudades evaluar su rendimiento frente a tres pilares clave de la Movilidad – Gobernanza, Resiliencia y Conectividad

Marco de la herramienta Urban Mobility Scorecard (UMS)

Con la herramienta UMS (Urban Mobility Scorecard), las ciudades pueden comparar mejor sus propio progreso en movilidad sostenible, entender fortalezas y debilidades, identificar áreas de ambición y graficar el progreso en temas clave. Junto con diálogos profundos con actores privados clave, las ciudades pueden abordar desafíos clave en su viaje hacia ayudas y movilidad urbana equitativa y sostenible mayor colaboración público-privada.

La experiencia de trabajar con tres ciudades – Buenos Aires, Curridabat y Singapur, además de líderes empresas privadas y grupos de la sociedad civil para desarrollar la herramienta UMS, es testimonio del valor de una fuerte colaboración público-privada. Aprovechando el poder de la colaboración público-privada puede desbloquear la acción en el desafíos más apremiantes a los que se enfrentan las ciudades y las empresas por igual en el camino hacia una movilidad más sostenible.

De cara al futuro, quedan cuestiones clave en la transición a la movilidad sostenible, sobre todo canalizando la inversión, la integración de la electrificación y garantizar que las ciudades sean accesibles y estén diseñadas para todo. Estos desafíos y más serán el enfoque de el trabajo de la GNMC en los próximos meses, trabajando de cerca con las partes interesadas a través de la herramienta UMS, Diálogos de ciudad y más. La GNMC espera a trabajar en estrecha colaboración con el sector privado, la ciudad administraciones y la sociedad civil sobre la acción para cumplir ciudades saludables, inclusivas y sostenibles


El documento argumenta que requerirá "colaboración público-privada" a escala global para completar sus objetivos. 

Su última herramienta está en línea con el plan del WEF de que para 2030 "no serás dueño de nada y serás feliz".