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29 de octubre de 2012

T-Solar inaugura en Perú dos plantas fotovoltaicas de 130 millones de inversión



Planta De T-Solar En Perú
Foto: T-SOLAR

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

T-Solar ha inaugurado con la presencia del presidente de Perú, Ollanta Humala, dos plantas solares fotovoltaicas en el Sur del país, en los distritos de Majes y La Joya, en la región de Arequipa, cuyo desarrollo ha atraído inversiones por valor de 165 millones de dólares (130 millones de euros).

Estas dos plantas, conocidas como Repartición y Majes, suman una potencia instalada de 44 megavatios (MW) y producirán 80 gigavatios hora (GWh) al año, electricidad suficiente para abastecer a una población de hasta 80.000 habitantes. Las plantas están conectadas a la red eléctrica peruana desde mediados de año.

Estas dos instalaciones suponen el primer gran proyecto de gran tamaño de energía fotovoltaica de T-Solar en Iberoaméricam indica la compañía en una nota de prensa.

Durante la inauguración de ambos complejos, la consejero delegada de la compañía, Marta Martínez, agradeció el apoyo del Gobierno del país y de las autoridades tanto locales como de la región de Arequipa.

"El grupo T-Solar ha echado raíces en Perú. Estamos muy agradecidos por la colaboración que nos han brindado en este proyecto el Gobierno del Perú y sus instituciones, en las que ha sido fundamental el Ministerio de Energía y Minas, pero también las autoridades locales y de la región de Arequipa", afirmó.

En la financiación para la construcción y puesta en marcha de las centrales fotovoltaicas de Repartición y Majes han participado entidades de Estados Unidos (OPIC), Holanda (FMO) y Francia (Proparco). El proyecto ha sido considerado un modelo de financiación a nivel internacional y llegó a recibir por ello el premio '2011 Latin American Renewables Deal of the Year' en Nueva York.

7 de enero de 2012

World Energy Outlook 2011 pronostica un gran crecimiento de la energía renovable

Impulsado por las políticas para limitar las emisiones de carbono, así como los subsidios del gobierno, se espera que la participación mundial de la energía renovable no hidroelectrica, crezca desde sólo el 3% en 2009 hasta el 15% en 2035, según el pronostico de la Agencia Internacional de Energía (AIE)  publicado recientemente en su World Energy Outlook 2011. 

Bajo el mismo escenario - que supone que los precios del carbón, explícita o implícitamente, sean adoptados en los países desarrollados, así como China - el carbón continuará reinando como la mayor fuente mundial de energía globalmente en 2035, pero en una menor extensión, bajando del 41% al 33% (Figura 1). 

La energía del petroleo se convertirá en una rareza, ya que cae de 5% en 2009 al 1.5% en 2035, y el porcentaje de energía del gas natural, hidroeléctrica y nuclear se mantendrán relativamente constante durante todo el período, con un 22%, 16%, y 13% respectivamente, según el informe. 
 
1. Las políticas de impulsar los renovables. Según  World Energy Outlook 2011 de la Agencia Internacional de Energía (AIE) , la proporción de energías renovables en la capacidad instalada de
generación de energía global y adiciones en el Escenario
 de Nuevas Políticas está a punto de
aumentar a 15% en 2035, del
3% en 2009 .Cortesía: AIE
Se pronostica que la demanda de energía siga su tendencia al alza, a pesar de que en 2009 la demanda se redujo a una cifra sin precedentes del 0.7% en respuesta a la desaceleración económica mundial. En el Escenario de Nuevas Políticas, el cual asume precios de carbón  sólo en los países desarrollados y China, la demanda crecerá en cuatro quintas partes, de 2.4% a más de 31,700 TWh en 2035. Si las políticas actuales continúan, como se supone en el escenario de las políticas actuales, la demanda se duplicará, y bajo el Escenario 450, el cual asume que las políticas de carbono se aplican en todos los países, esta se incrementará en casi dos tercios. 

Casi el 80% de crecimiento de la demanda se producirá en los países en desarrollo, con China e India representando dos tercios de ese crecimiento. La industria seguirá siendo el mayor sector de consumo de energía, con el uso residencial siguiéndolo muy de cerca. Incluso con el uso generalizado de vehículos eléctricos, como se prevé para el año 2035, el transporte sólo representa alrededor del 2% de la demanda total.

La energía de carbón se duplicará en los países en desarrollo - superando de lejos a una caída en los países desarrollados, particularmente en la Unión Europea (UE), en el que se cae en dos terceras partes como resultado del programa de comercio de emisiones de carbono de la Unión Europea . (Consulte la sección "The Big Picture" en la página 12 de la revista POWER para más información sobre los impuestos al carbono.) 

En EUA, incluso bajo el Escenario de Nuevas Políticas, el carbón permanecerá comparativamente estable, cayendo apenas un 3% entre 2009 y 2035. La participación de China de energía de carbón también se espera que caiga del 79% en 2009 al 56% en 2020, pero en la India, el uso de carbón se proyecta a casi el triple.

La AIE proyecta que se construirán plantas de carbón más eficientes durante el periodo hasta 2035, incluyendo los diseños ultra super críticos y plantas de ciclo combinado de gasificación integrada, impulsados por los incrementos en los precios del carbón y la reducción de los costos de capital de las tecnologías avanzadas de carbón. "Como resultado, la eficiencia térmica global promedio de las plantas térmicas de carbón aumenta en cuatro puntos porcentuales, pasando de 38% en 2009 al 42% en el 2035", dice el informe. 

Para el 2035, 65 GW de capacidad de carbón estarán equipados con captura y almacenamiento de carbono, aunque las tecnologías relacionadas sólo serán competitivas con otras tecnologías de generación más cerca al 2035, y sólo en las regiones que han adoptado un precio del carbón.
La generación a gas natural crecerá de 4,300 TWh en 2009 a un poco más de 7,900 TWh en 2035 bajo el Escenario de Nuevas Políticas, con gran parte de ese crecimiento ocurriendo en China (un quinto), el Oriente Medio (un quinto), y India (un décimo). La generación de gas también crecerá en los países desarrollados, impulsados ​​por mejoras en la eficiencia y los precios de carbono que harán que la energía del gas competitiva con la del carbón. 

Las turbinas de gas de ciclo combinado (TGCC) seguirán siendo la tecnología dominante de gas quemado (más del 60% de crecimiento en generación a gas será producida por plantas de TGCC, pero también se pronostica a mas del doble, el uso de turbinas de gas de ciclo abierto

El accidente nuclear en Japón dio lugar a planes de retiro para todas las centrales nucleares en Alemania para fines de 2022, ninguna extensión de vida o de nuevas plantas en Suiza, el desmantelamiento de las unidades 1 a 4 y ninguna construcción de nuevas unidades en el sitio de Fukushima Daiichi, y los retrasos en las adiciones de capacidad en China. 

A raíz de la catástrofe japonesa, la financiación puede ser más difícil de conseguir para los proyectos nucleares en el mundo, dando lugar a un aumento del costo de capital, pronostica la AIE. En comparación con las cifras publicadas en el Outlook 2010, los costos de construcción habrían aumentado de 5% a 10%.

Aún así, muchos países seguirá adelante con los planes de nuevas centrales nucleares, aunque se esperan retrasos de corto plazo. A Globalmente, la capacidad de energía nuclear esta proyectada a aumentar en el Escenario de Nuevas Políticas de 393 GW en 2009 a 630 GW en 2035, sólo unos 20 GW inferior a lo previsto en el Outlook del año anterior.

Las energías renovables se expanden significativamente en los tres escenarios-y, sobre todo en el Escenario de Nuevas Políticas, donde ellas se triplican, pasando de 3,900 TWh en 2009 a 11,100 TWh en 2035, impulsadas por las políticas gubernamentales, incluyendo subsidios (Figura 2). La mayor parte de este crecimiento proviene de la eólica e hidroeléctrica (alrededor del 33% cada uno); la biomasa representa aproximadamente el 17% y la energía solar fotovoltaica (PV) cerca de 10% del total de generación de energía renovable.

2. Apoyo continuo. Subsidios globales a las energías renovables basadas en
la electricidad y los biocombustibles según la región en el Escenario de Nuevas
Políticas van a aumentar, con las subvenciones renovables cada vez mayor
de $ 66 mil millones en 2010 (en comparación con $ 409 mil millones a los
combustibles fósiles) a $ 250 millones en 2035, la Internacional
Agencia de la Energía dice Cortesía. IEA
EUA, China, la UE e India verán el crecimiento eólico mas grande (casi el 75%) y aproximadamente el 70% de crecimiento de la energía solar fotovoltaica . En última instancia, China será el líder mundial en producción de energía eólica en tierra. La AIE sugiere que la energía solar fotovoltaica también está lista para crecer enormemente, a una tasa del 15% anual hasta el año 2035. 

Actualmente, la UE representa aproximadamente el 75% de la generación mundial de energía solar fotovoltaica. Europa seguirá viendo un fuerte crecimiento en los próximos años, pero entre 2020 y 2035, los aumentos en la generación de energía solar fotovoltaica en China, EE.UU. y la India, cada uno será mayor que en la UE.

La energía hidroeléctrica ya se ha desarrollado ampliamente en muchos países en desarrollo, y hay "un potencial restante limitado, teniendo en cuenta los costos y las restricciones ambientales", dice el informe. Los países en desarrollo verá el 85% de nuevas adiciones de capacidad hidráulica, con China, India y Brasil haciendo más de la mitad de las adiciones. 

Las centrales eléctricas de biomasa crecen a una tasa media anual del 6.5%, lo que resulta en un crecimiento de cinco veces en la producción durante el período del Outlook, de 288 TWh en 2009 a 1,500 TWh en 2035. Una vez más, el grueso de ese crecimiento provendrá de países en desarrollo, con China e India a la cabeza.

Sonal Patel - POWER.
01 Enero 2012

25 de mayo de 2011

Tenemos la tecnología para la creación de sistemas sostenibles de energía del futuro

La quinta Conferencia Internacional de Energía Risø ha terminado y las conclusiones de la conferencia de tres días son claras: los problemas climáticos son cada vez más urgentes, pero los sistemas de energía del futuro presente problemas lo son aún más. Tecnológicamente, tenemos buenas oportunidades para la creación de sistemas sostenibles de energía.

Todavía tenemos que detener el aumento de las emisiones globales de carbono antes de 2020 y en el largo plazo, reducir las emisiones de al menos un 50% hasta 2050. En última instancia, tendremos que reducir las emisiones de carbono a cerca de cero o incluso eliminar por completo el carbono de la atmósfera.

Sin embargo, el cambio climático no es el único desafío de energía:
  • Necesitamos los servicios de energía para impulsar el desarrollo económico mundial
  • Tenemos que ofrecer un acceso equitativo a la energía moderna en todo el mundo
  • Tenemos que proveer de electricidad al 25% de la población mundial que sigue sin electricidad
  • Tenemos que proporcionar la energía moderna para el 50% de la población mundial todavía confían en la energía de la madera y otros combustibles sólidos
  • La seguridad del suministro es vital, ya que incluso el más mínimo las interrupciones del suministro de energía tienen importantes impactos sociales y económicos
  • Necesitamos resolver los problemas de salud relacionados con la producción de energía. Esto se aplica tanto a las enfermedades relacionadas con el clima y las enfermedades causadas por la contaminación de la producción de energía
  • Una creciente proporción de la población mundial vivirá en zonas urbanas. Esta creciente urbanización crea mega ciudades que tanto contribuyen al cambio climático y se sienten los efectos del cambio climático. Tenemos que proporcionar la energía inteligente para las ciudades inteligentes del futuro
Todos los problemas mencionados deben ser abordados de manera simultánea en la transición hacia un sistema energético sostenible a escala mundial.
Si sólo miramos el potencial tecnológico, por lo general se tienen las tecnologías necesarias para crear un sistema sostenible de energía mundial en 2050.

Necesitamos identificar las soluciones energéticas más adecuadas para cada país y región, y no todos tienen que compartir las mismas tecnologías.

En todas las áreas, excepto la tecnología, la creación de un sistema energético sostenible a escala mundial plantea un gran desafío para la comunidad mundial.

El camino hacia un sistema energético sostenible implica muchos aspectos:
  •  La eficiencia energética sigue siendo el factor clave. la utilización eficiente de la energía y el ahorro de energía contribuirá con la mitad de las reducciones de carbono total
  • El viento es una de las claves para reducir el uso de combustibles fósiles
  • El gran potencial de otras fuentes de energía renovables como el sol y la geotermia debe ser utilizado en toda su extensión
  • El mayor uso de biomasa supone un problema mayor debido a la seguridad del suministro de alimentos, así como los problemas ecológicos
  • Electrificación del sector del transporte es un factor clave
Los sistemas energéticos deben ser reformados radicalmente:
  • Necesitamos sistemas inteligentes de energía que puedan adaptarse a las demandas de energía flexible, y los clientes deben ser capaces de planificar su consumo de energía basados ​​en la caída y el aumento de precios de la energía. Esto se aplica tanto a los hogares individuales y clientes a gran escala.
  • Las redes de suministro de electricidad, calefacción y gas natural deben ser inteligentes para adaptarse a las fluctuaciones de la producción de energía mediante fuentes de energía renovables
  • Necesitamos carreteras eléctrificadas - super redes - que puedan conectar las regiones y continentes
  • Necesitamos instalaciones para el almacenamiento de energía a corto y largo plazo para compensar la fluctuación de la producción de energía para diferentes escalas de tiempo desde el primer día a día, semana a semana y temporada a temporada
Las inversiones, la economía y la financiación
Las nuevas fuentes de energía renovables como el viento y el sol han mostrado tasas de crecimiento notable en los últimos diez años, pero la rápida proliferación de fuentes de energía renovables genera nuevos desafíos, por ejemplo, que las centrales eléctricas existentes tendrán que ser sustituidas antes de tiempo.

Las empresas danesas de energía son ambiciosas en el proceso de transición. Dong Energy persigue una estrategia de transición de hasta el 85% de energías renovables y 15% de energías fósiles para el año 2040.

Los plazos para las inversiones en tecnologías de energía y sistemas de energía son 
muy largos y la planificación del sector público a largo plazo es una condición previa para la financiación privada de las plantas de energía nuevas.

El total de inversiones globales en los sistemas de energía del futuro tiene que aumentar significativamente si el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global en sólo 2 °C se quiere lograr.

Laboratorio Nacional de Energía Sostenible Risø
24 de Mayo de 2011


10 de mayo de 2011

Japón incrementará el uso de energías alternativas

El gobierno nipón anunció que abandona su pretensión de ampliar del 30 al 50 por ciento su plan de energía nuclear para la generación de electricidad y reconoció que estudia ampliar ese sistema utilizando fuentes alternativas como la eólica y solar. El anuncio fue hecho por el primer ministro, Naoto Kan, al cumplirse dos meses del devastador terremoto y tsunami que sacudió el país.

Kan, que informó ante la prensa que en el futuro se desarrollarán fuentes de energía renovables como tercer pilar de la política energética nipona. Hasta ahora, el gobierno había planeado aumentar la participación de energías renovables al 20 por ciento.

"En cuanto a energía eólica y solar nuestro país está retrasado, así que vamos a abrir el camino en este sentido como están haciendo otros países occidentales", dijo Kan. Y en lo referente a la nuclear, “vamos a estudiar maneras de conseguir un sistema aún más seguro", añadió el primer ministro, en referencia a la crisis aún abierta en la planta de Fukushima como consecuencia del desastre.

Es que al igual que Fukushima, la central de Hamaoka, en la región de Shizuoka, se encuentra en una zona sísmica, por temor a que los sistemas de seguridad no estén en condiciones de soportar otro desastre similar al del 11 de marzo pasado.

Por otra parte, algunos habitantes de la zona de exclusión creada en torno a la central nuclear japonesa de Fukushima comenzaron a volver a sus hogares para recoger pertenencias. Vestidos con trajes de protección blancos, los evacuados se acercaron hasta sus casas para buscar fotos o documentos.

Durante una estancia de dos horas en la zona de 20 kilómetros de exclusión por radiactividad, los vecinos de Kawauchi recogieron pertenencias luego de obtener un permiso oficial tras firmar una declaración en la que asumen la responsabilidad por las eventuales consecuencias de su entrada en el área, algo que, según la agencia de noticias Kyodo, ha causado malestar entre muchos de los afectados.

Pagina 12 - Argentina
10 Mayo 2011

Energías renovables pueden alimentar al mundo, dicen expertos


Energía eólica
El informe asegura que hay energía renovable suficiente para
satisfacer las necesidades mundiales de energía actuales y del futuro.

Las energías renovables podrían cubrir el 80% de la demanda energética mundial para mediados de siglo, según un nuevo informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).
En el informe, el Panel afirma que casi la mitad de la inversión actual en la generación de electricidad está destinada a las energías renovables.
Pero el crecimiento dependerá de que las políticas correctas sean implementadas, agregan.
El IPCC se encarga de proporcionar análisis sobre cuestiones del clima para la comunidad mundial y sus conclusiones han sido respaldadas por gobiernos.
El resumen de su Informe Especial sobre fuentes de energía renovables y mitigación del cambio climático (SRREN, por sus siglas en inglés) fue presentado tras una reunión en Abu Dabi en la que representantes de todos los gobiernos miembros del IPCC firmaron el texto.
"Con un apoyo constante a la política climática y energética, las fuentes de energía renovables pueden contribuir sustancialmente al bienestar del ser humano de forma sostenible mediante el suministro de energía y la estabilización del clima," dijo el profesor Ottmar Edenhofer, copresidente del grupo de trabajo del IPCC que elaboró el informe.
"Sin embargo, el aumento sustancial de las energías renovables es técnica y políticamente, muy difícil", añadió.
Pero la expansión de las energías renovables no está limitada por ninguna noción de una oferta limitada.
El informe concluye que hay más que suficiente para satisfacer las necesidades mundiales de energía actuales y futuras.
Sol a la vanguardia

Puntos claves del informe
Energía solar
  • Las tecnologías renovables podrían abastecer al mundo con más energía de la que se podría necesitar, y a un costo altamente competitivo.
  • La de más rápido crecimiento es la energía solar conectada a la red eléctrica, pero es de las opciones más costosas.
  • La bioenergía se estima tiene el mayor potencial a largo plazo para el crecimiento, seguida por la energía solar y eólica.
  • En la actualidad, las energías renovables abastecen el 12,9% del suministro mundial de energía.
  • Para el 2050 podrían cubrir el 80%.
"El informe demuestra claramente que las tecnologías renovables podrían abastecer al mundo con más energía de la que se podría necesitar, y a un costo altamente competitivo", dijo Steve Sawyer, secretario general del Consejo Mundial de Energía Eólica.
"El informe del IPCC será una referencia clave para las autoridades y la industria, ya que representa el análisis más amplio y de más alto nivel hasta la fecha sobre energías renovables".
El informe analiza 164 "escenarios" del desarrollo energético futuro, y en aquellos donde las energías renovables eran más favorecidas resultó en una reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero de alrededor de un tercio en comparación con las proyecciones hechas para el año 2050.
En la actualidad, las energías renovables cubren el 12,9% del suministro mundial de energía.
Sin embargo, la mayor fuente única de energía, que representa aproximadamente la mitad del total mundial, es la más tradicional, la quema de madera para calefacción y para cocinar en los países en desarrollo.
Este tipo de energía no siempre es verdaderamente renovable, ya que no en todos los casos son plantados los árboles nuevos que reemplazarían a la madera quemada.
La tecnología de más rápido crecimiento es la energía solar conectada a la red eléctrica, que registró un aumento del 53% de la capacidad instalada durante el año 2009.
Sin embargo, el informe sugiere que la energía solar fotovoltáica seguirá estando entre las opciones más costosas en los próximos años.
Pero en situaciones donde no hay conexión a la red, ésta y otras energías renovables puede ser una ayuda significativa para el desarrollo, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, concluye el IPCC.
De las diversas tecnologías disponibles, la bioenergía se estima que tiene el mayor potencial a largo plazo para el crecimiento, seguida por la energía solar y eólica.

Clima cambiante

Sin embargo, los gobiernos tendrán que intensificar las políticas para estimular la inversión en tecnologías renovables para que las industrias puedan crecer sustancialmente. Mantener el status quo no será suficiente.
Si los gobiernos lo hacen o no, será un factor importante para determinar si las metas internacionales sobre el clima se cumplirán.
"En la Cumbre de Naciones Unidas sobre el clima realizada el año pasado en Cancún, México, los gobiernos acordaron limitar el aumento de la temperatura media mundial a 2ºC a lo sumo", recordó Christiana Figueres, secretaria ejecutiva de la convención sobre el clima de la ONU (UNFCCC).
"Se debe llegar a ese objetivo haciendo uso de fuentes de energía renovables en una escala muy grande. Ambiciosas políticas nacionales y una fuerte cooperación internacional serán la clave para el despliegue rápido y amplio de las energías renovables en todos los países", agregó.
Este resumen acordado en Abu Dabi ofrece las conclusiones del informe completo, elaborado por 120 expertos, que se extiende a más de 1.000 páginas.


20 de marzo de 2011

Planeamiento energético


LIMA | La tragedia en el Japón ha anulado la posibilidad de utilizar energía nuclear para las crecientes necesidades mundiales. Por el momento, el mundo no se puede olvidar de los posibles efectos contaminantes de la energía nuclear, tan evidentes después del trágico terremoto en el norte del Japón. 


¿Qué debemos hacer en el Perú? Tenemos la fortuna de tener grandes reservas hidroenergéticas y, gracias al gas de Camisea, una nueva fuente de hidrocarburos que pone nuestra balanza de pagos energética en equilibrio. Camisea no sólo produce gas sino líquidos hidrocarburos (que sirven para hacer gasolina y otros combustibles), que están asociados al gas. Estos líquidos valen mucho más que el gas y han cambiado favorablemente la balanza de pagos del Perú. Naturalmente tenemos que seguir explorando, tanto en la Costa como en la Amazonía, y debemos hacerlo manteniendo los más altos estándares ambientales a nivel mundial, para evitar los problemas de contaminación del pasado.

Ningún país que crece rápidamente como el Perú puede enfrentar su futuro energético sin un adecuado planeamiento. Las prioridades de esta planificación incluyen las siguientes:

1. Traer el gas natural a la mayor proporción posible de habitantes urbanos. Eso incluye Lima, las principales ciudades del sur y varias del norte. Lamentablemente, hoy la gente compra “gas”, que en realidad no es gas natural sino gas licuado de petróleo (GLP), un derivado de la gasolina que es mucho más caro que el gas natural. Hasta ahora la distribución de gas natural a los pobladores peruanos no ha sido una prioridad gubernamental. Esta situación debe cambiar para que los ciudadanos puedan aprovechar esta fuente de energía limpia y poco contaminante.

2. El Perú hoy consume aproximadamente 6,000 megavatios de electricidad. Al ritmo de crecimiento económico que tenemos, esa cifra se duplicará en 8 años y se cuadriplicará en 16 años. Para el año 2027 necesitaremos 24,000 megavatios. Debemos desde ahora ir preparando esas fuentes futuras de energía. La mayoría serán hidráulicas, pero esos proyectos requieren de mucha preparación. Hasta ahora no hay un plan de mediano y largo plazo que cumpla con esas necesidades. Urge convocar a expertos para adelantar la preparación de dicho plan.

3. Debemos preparar también un plan de recursos alternativos renovables, tales como la energía eólica, la energía solar y la geotérmica, que tiene gran potencial en el sur del Perú. Las energías no tradicionales necesitan incentivos especiales para que se puedan desarrollar y que los sectores privados y públicos las aprovechen al máximo. Hasta el día de hoy son energías relativamente caras, pero con el alza inevitable del precio del petróleo se volverán más económicas. Tenemos que darles un aliento especial para que los proyectos se vayan preparando en los años inmediatos, sin esperar otra crisis energética mundial.

La planificación bien concebida es una parte esencial del buen gobierno para no enfrentarse a los problemas que países tan cercanos pero tan diversos como Chile, Argentina y Venezuela están enfrentando hoy. Tenemos que estar preparados y presentarle a la población un plan con su debida financiación y que proponga alternativas realistas.

La tragedia de Japón y los sucesos en Libia son una llamada de atención: debemos estar preparados con la debida anticipación para no estar desprevenidos en el caso de futuros problemas. El Perú tiene un tremendo potencial energético diversificado: preparémonos para aprovecharlo.

PPK
20 de Marzo del 2011

  

4 de enero de 2011

Arquitectura y construcción sostenibles

Los cerramientos y las ventanas pueden contribuir a reducir el impacto del hombre en el medio ambiente

16 de noviembre de 2010

En las últimas décadas hemos comenzado a reflexionar sobre los problemas que, a causa de nuestra presencia y nuestras actividades, hemos generado en nuestro entorno. Los últimos y alarmantes estudios nos advierten que debemos tomar medidas urgentes con el fin de paliar o enmendar esos problemas. Las emisiones de gases de efecto invernadero, han provocado en este último siglo un problema de calentamiento global del planeta agravado por el crecimiento del sector industrial. Este artículo analiza qué puede hacer el sector de la construcción y de los cerramientos y ventanas por reducir el impacto del hombre en el medio ambiente.
Las consecuencias que estos cambios de temperatura pueden provocar son variaciones drásticas en las precipitaciones, desertificación, aumento de las temperaturas medias, reducción de las lluvias en el sur y aumento en el norte, subida del nivel del mar, descongelación de los hielos y mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos a gran escala (tifones, huracanes...).

El desarrollo sostenible consiste en proveer las necesidades energéticas actuales sin perjudicar a las necesidades futuras e intentar conseguir producir lo que se consume
En 1992, se celebró en Río de Janeiro la Cumbre de la Tierra donde se destacó el compromiso mundial para actuar frente a la amenaza del cambio climático. El objetivo era lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un plazo que permitiera la adaptación de los ecosistemas al cambio climático, asegurando la producción de alimentos y permitiendo un desarrollo económico de forma sostenible. Más tarde, en 1997 el Protocolo de Kyoto busca el compromiso internacional y se convierte en el instrumento que establece plazos y cantidades fijas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Se aprobó una reducción de las emisiones de un 5,2% para el periodo 2008-2012 (respecto al nivel de 1990).
Teniendo en cuenta que son los países desarrollados los causantes mayoritarios, y que pueden permitirse la inversión para un desarrollo sostenible, serán estos los primeros que deben reducir las emisiones. Los que están en vías de desarrollo, de momento, carecen de estos compromisos.
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El edificio La Salle Barcelona está equipado con el sistema con paneles fotovoltaicos Reynaers CW 50-HL.

Desarrollo y arquitectura sostenible

El desarrollo sostenible consiste en proveer las necesidades energéticas actuales sin perjudicar a las necesidades futuras e intentar conseguir producir lo que se consume. En el ámbito de la construcción se habla de arquitectura bioclimática, biotectura, bioconstrucción... de cualquier modo la arquitectura siempre ha tratado de ser bioclimática. El principio de cualquier construcción es buscar la protección frente a agentes externos. Las arquitecturas vernáculas siempre lo han hecho utilizando los medios habituales del entorno y aprovechando los recursos que éste le ha ofrecido.
Al diseñar un nuevo edificio, debemos tener en cuenta el impacto que esta construcción va a tener sobre el medioambiente. La incorporación de la tecnología y nuestro afán de confort nos ha obligado a utilizar fuentes de energías generalmente no renovables y limitadas.
Si nos centramos en los edificios de viviendas, que constituyen la inmensa mayoría del parque de edificios, la proporción de gastos de energía de una vivienda serían:
Climatización (46%)
Usos electrodomésticos (21%)
Producción de agua caliente (18%)
Cocción de alimentos (8%)
Iluminación (7%)
Vemos claramente la importancia, a nivel energético, de la climatización de un edificio. Es importante la utilización de los sistemas de control energético ya que, además de mejorar la calidad de nuestros edificios, contribuyen al descenso del consumo.

Energías renovables

La mayor parte de la energía que consumimos proviene de la utilización de fuentes de energía no renovables procedentes de derivados del petróleo o del carbón. Tanto por razones económicas (próxima escasez de hidrocarburos) como ecológicas (alteración de la atmósfera y el suelo), es de vital importancia el desarrollo de nuevas alternativas energéticas que sean menos contaminantes y agresivas con el medio ambiente. El actual esquema de consumo energético mundial no es sostenible, es decir, no puede mantenerse indefinidamente sin amenazar su propia existencia.
Las fuentes de energía renovables son aquellas que bien administradas pueden explotarse ilimitadamente, es decir, su cantidad disponible (en la Tierra) no disminuye a medida que se aprovecha.
Algunos ejemplos: la energía solar, la eólica, la de la biomasa y la hidráulica
La fuente de energía renovable que más empleamos en el sector de la construcción es la solar, para generar electricidad (fotovoltaica) y agua caliente (solar térmica). La utilización tradicional de esta energía ha sido la electrificación de lugares donde no llega la red eléctrica convencional (refugios, masías, repetidores de telecomunicaciones, etc...). Para una casa o edificio que ya dispone de electricidad, la venta de la energía producida mediante la conexión del sistema fotovoltaico a la red es la forma más ecológica, ya que no se necesitan baterías (altamente contaminantes) y se aprovecha toda la energía que los módulos con capaces de generar. Además, como sustituye a la energía generada de forma convencional reducimos emisiones de CO2 a la atmósfera.
Los captadores solares son actualmente el medio más económico para al suministro de agua caliente corriente. Sus aplicaciones térmicas pueden ser: calentar agua sanitaria, usos industriales, calefacción de volúmenes o calentamiento de piscinas, entre otras.
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Las oficinas Schenker NV Amberes (Bélgica) cuentan con los sistemas Reynaers de protección solar CW 50 y TS 50.

La ventana es el primer y el más elemental de los colectores solares de cualquier edificio


El papel de los cerramientos

En los últimos años la tecnología de los cerramientos ha evolucionado con las nuevas exigencias de los usuarios. La ventana es el primer y el más elemental de los colectores solares de cualquier edificio, siendo el hueco que permite pasar la radiación solar pero no el viento, el agua, la nieve o el ruido.... y, sin embargo, la podemos abrir, cerrar, modificar, cubrir y nos permite ventilar a nuestro gusto según las condiciones internas de confort que deseemos. Además, el conjunto de la ventana (y no solo la carpintería), se ha convertido en un elemento de alta tecnología: carpinterías con coeficientes térmicos bajísimos, aperturas motorizadas, demótica aplicada, cierres sofisticados, etc... y si además consideramos la amplia gama de tipos de vidrio desde los bajo emisivos hasta los cortafuegos, las posibilidades son infinitas.
Es importante tener en cuenta el diseño de las ventanas o de las partes que permiten la entrada de la radiación solar. Los huecos en los muros deben estar correctamente diseñados (dimensiones, formas, ...) y orientados. También se deben tomar en consideración aspectos como la orientación y la distribución de los espacios interiores para aprovechar al máximo las características de las aberturas.

Es conveniente utilizar vidrios con cámara de aire y, si es posible, de baja emisividad para el control de pérdidas y ganancias térmicas y/o lumínicas
La orientación sur es la más favorable en los edificios ya que al mediodía, cuando el sol está más alto, puede proporcionar una fácil protección de los rayos solares. Además, se reduce la exposición a la insolación de mañana y de tarde que es más difícil de evitar y provoca sobrecalentamiento al acabar el día. En ocasiones, debemos complementar estos huecos con mecanismos de control de la radiación como por ejemplo con sistemas de protección solar o ‘brise soleils’ de lamas móviles o fijas.
Las ventanas permiten el paso del calor más fácilmente que las paredes. En este coeficiente de transmisión de calor influyen principalmente 2 parámetros: los tipos de vidrio y los tipos de carpintería. Es conveniente utilizar vidrios con cámara de aire y, si es posible, de baja emisividad para el control de pérdidas y ganancias térmicas y/o lumínicas. Hay que tener en cuenta la estanqueidad del edificio a infiltraciones de aire para evitar las pérdidas de energía que han de ser aportadas nuevamente por los sistemas de climatización del edificio.
Las pérdidas a causa de las deficiencias de las ventanas juegan un papel muy importante por lo que conviene utilizar carpinterías certificadas y de elevada estanqueidad al aire.
Sobre Reynaers Aluminium
Como gamista, Reynaers Aluminium dispone de una amplia variedad de sistemas de aluminio para la arquitectura y la construcción. Así cuenta con sistemas de alta gama, perfiles con rotura de puente térmico, sistemas de doble hoja, protecciones solares, aireadores, muros cortina de doble piel y sistemas de domótica.

29 de enero de 2010

Dulce solucion para la produccion de energia

La biomasa de la caña de azucar, un producto significativo de desecho de la produccion de azucar, podria ser una fuente renovable de energia, de acuerdo a una investigacion publicada en uno de los ultimos numeros de la revista internacional Progress in Industrial Ecology.

Ingenieros de la Universidad de Mauritius y del Instituto Real de Tecnologia de Suecia, han demostrado que una mezcla optima de residuos agricolas de caña de azucar (30 %) mezclado con bagazo de caña (70 %) (el residuo fibroso que queda despues de la produccion de azucar) puede usarse para generar electricidad a un costo de solo US$ 0.06/kW-hora. Esta cifra esta a la par con los costos de otras energias renovables, incluyendo energia eolica a $ 0.05/kW-hr.

La caña de azucar es una planta que se puede hallar en las regiones tropicales secas y humedas y tambien en zonas parcialmente subtropicales. Se envian a las fabricas 30 TM/Ha de fibra y jugo de caña de azucar para produccion de azucar, lo cual deja 24 TM de biomasa de desecho. Actualmente, el bagazo de caña se quema para produccion de calor y electricidad dentro de las fabricas de azucar y el excedente de electricidad es vendida a la red. Esto aun deja 24 TM/Ha de desperdicio en los campos.


Este desperdicio tiene un contenido similar de energia que el bagazo, lo cual podria hacer tecnicamente viable usar este material junto con el bagazo en una forma mas efectiva para producir electricidad. La mezcla 30:70 de desperdicio y bagazo reduce el riesgo de ensuciamiento o escorificacion de los hornos usados para quemar el material.


El analisis de los investigadores respecto a la tecnologia y economia requerida para explotar efectivamente desperdicios de caña de azucar sugiere que la expansion bioenergetica de la biomasa de la cañacrearia trabajos rurales, reduce las costosas importaciones de energiay recorta las emisiones de gases de invernadero. Su uso en generacion de electricidad desplaza el equivalente de 230 kg de carbon y 560 kg de CO2 por TM.


Ellos advierten que el aprovechamiento de este potencial bioenergetico requerira aumentos significativos de inversion, transferencia de tecnologia y cooperacion internacional. Sin embargo, su alta eficiencia y concentracion, principalmente en el mundo en desarrollo, deberia verse como un recurso global para el desarrollo sostenible.