De nombre Smartphone, de apellido sostenible

Organizaciones como Greenpeace llevan haciendo campaña desde el año 2005 para reducir el impacto medioambiental en el sector tecnológico, al tiempo que en GoodGuide elaboran desde hace cuatro años una lista de teléfonos móviles que le dan una gran importancia a temas como la eficiencia energética y la sostenibilidad. Y ahora es el turno de Vodafone quien ha desarrollado un sistema de calificación ecológica o Eco Rating para que los clientes puedan conocer qué dispositivos son los más sostenibles.

El sistema de puntuación es un rango que va del 1 al 5, siendo este último el valor asociado a un mayor compromiso con el mantenimiento y conservación del medioambiente. Para calificar a los terminales no sólo se evalúa el terminal en sí, sino que también se valora el compromiso del fabricante con la sostenibilidad. Con respecto al dispositivo el análisis se realiza atendiendo al ciclo de vida completo, desde la extracción de las materias primas que lo componen, hasta su fabricación, transporte, uso y posterior reciclaje.

La operadora ha comenzado a incluir la información medioambiental en su tienda online y progresivamente se incorporará al material informativo de las Tiendas Vodafone.

Lee la noticia completa http://www.abc.es/20120708/tecnologia/abci-smartphone-vodafone-sostenible-201207082334.html

¿Qué es la domótica?

La domótica es la automatización y control centralizado y/o remoto de aparatos y sistemas eléctricos y electrotécnicos en la vivienda. Los objetivos principales de la domótica es aumentar el confort, ahorrar energía y mejorar la seguridad.

Carga tu iPhone con la energía de la respiración

Hoy en día está muy de moda la perspectiva ecológica en todos los procesos de la comercialización de practicamente cualquier tipo de producto, es por ello que Joao Paulo Lammoglia ha decidido llevar el cuidado del medio ambiente al extremo a la hora de diseñar este peculiar cargador de iPhone a través de tu propia respiración.

Este cargador utiliza el poder de la respiración para convertirla en electricidad a través de pequeñas turbinas de viento. Quiere decir que si haces ejercicio las turbinas giran mucho más rápido y eso le conviene al iPhone para estar cargado, también puedes respirar tranquilamente sin agitarte, pero ya sabes que es mejor si estás corriendo.

Lammoglia comenta: “Se puede utilizar en cualquier situación, en interiores o al aire libre. Se puede utilizar mientras duerme, camina, corre, o lee un libro, por ejemplo. Además de ahorrar energía (y contribuir a la preservación del medio ambiente), sino que también fomenta la práctica del ejercicio físico”.

¿Qué te parece su idea?

Los coches eléctricos venderán la energía sobrante

Dentro de unos años, cuando todos tengamos coches eléctricos, nos convertiremos en pequeños comerciantes de electricidad. La operadora eléctrica y de gas Endesa ha desarrollado un cargador que permite al vehículo devolver la energía a la red, abriendo de esta manera las puertas a la reventa.

El prototipo de cargador desarrollado por la compañía española dispone de la función V2G (Vehicle to Grid) que permite el intercambio bidireccional de energía entre el poste de carga y el propio coche. Actualmente se encuentra en periodo de validación y se espera probar en la Smartcity de Endesa en Málaga en los próximos meses.

Sin embargo este sistema todavía está lejos de generalizarse dentro del sistema eléctrico de nuestro país. En primer lugar por la escasa cantidad de vehículos eléctricos o híbridos que circulan por nuestras calles que, aunque han experimentado un importante aumento en los últimos meses, todavía son muy pocos. Y en segundo lugar por la cantidad de centros de recarga que existen, todavía una excepción dentro de las ciudades. De hecho, según las previsiones de la compañía, se espera que sea una realidad efectiva en el año 2020.


Para Endesa este tipo de tecnología tiene tres mejoras esenciales respecto al sistema actual: que el usuario pueda proporcionar energía a su propia casa, que pueda vender la energía acumulada en las baterías de su vehículo y los servicios complementarios derivados. De hecho, explican que se trata de «un paso importante para el desarrollo de las redes inteligentes de electricidad (smartgrids) que necesitan de herramientas que permitan optimizar la producción y la distribución, equilibrando mejor la oferta y la demanda entre productores y consumidores».

El sistema ha sido desarrollado en colaboración con el Centro CITCEA de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y el Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC).

http://www.endesa.com/es/

En qué tiempo la energía solar será más rentable que la red eléctrica convencional?

La semana pasada se publicó en el BOE el Real Decreto 1699/2011 que regula la conexión a la red de las instalaciones de producción de energía de pequeña potencia, como pueden ser unas placas fotovoltaicas o una miniturbina eólica. Este texto introduce importantes novedades y empieza a despejar el camino para el autoconsumo con renovables, un cambio que despierta grandes expectativas.

Esta nueva normativa extiende una serie de facilidades que ya tenían las placas fotovoltaicas para conectarse a la red  (con el RD 1663/2000) a otras muchas tecnologías diferentes, como la minieólica o la cogeneración. Y mejora algunos aspectos. En concreto, la regulación se aplica (artículo 2) a instalaciones pequeñas de una potencia no superior a 100 kilovatios (kW), así como a otras mayores, de cogeneración y biomasa, cuyo límite se fija en 1.000 kW.  “En todo el tiempo que ha tardado en aprobarse el decreto, se han producido mucho cambios, pero este texto siempre será mejor que lo que teníamos antes, que era nada; esto nos permite nacer como sector”, comenta Javier Forte, presidente de la sección de minieólica de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), que asegura que “el futuro de las renovables pasa por la microgeneración distribuida”.

Una de las novedades de esta norma (artículo 9) es que instaura un nuevo procedimiento abreviado para las instalaciones más pequeñas de una potencia no superior a 10 kW. En este caso, se piden menos requisitos a los dueños de las instalaciones y se acortan los plazos para que las empresas eléctricas respondan a la solicitud de conexión.

Hoy en día, cuando se instalan unas placas fotovoltaicas en casa conectadas a la red lo que se hace es volcar toda la producción al sistema eléctrico para que la aproveche otro. Se vende toda la electricidad renovable a la empresa distribuidora a un precio más alto (pues incluye una prima) y luego se consume la que se necesita de la red como cualquier otro ciudadano, a la tarifa habitual. Se vende a un precio mayor del que se compra y así se obtienen unos beneficios que permiten ir amortizando la instalación renovable.

Ahora bien, como explica Jaume Margarit, director de Energías Renovables del IDAE, este nuevo decreto empieza a preparar el camino para un nuevo escenario totalmente diferente: el momento en el que resulte más ventajoso económicamente consumir la electricidad renovable producida que pagar más por la de la red. ¿Cuándo será más barato un kilovatio hora producido con estas instalaciones renovables, sin subvenciones, que otro de las tecnologías contaminantes? Posiblemente, en menos tiempo de lo que se cree. Pero antes de eso, tardará todavía menos en llegar el día en que el coste de la energía generada por un particular con unas placas fotovoltaicas en su casa sea menor que la tarifa eléctrica que pagamos (pues la tarifa incluye muchos otros costes adicionales de la red y del sistema).

Según el director de Energías Renovables del IDAE, esto ocurrirá en unos tres años, seguramente en 2015. Para la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), el autoconsumo es ya incluso más rentable hoy mismo en algunos casos concretos en España: como en Canarias. Con la energía fotovoltaica, esto será distinto en cada sitio y dependerá de la insolación de la zona y del coste de la instalación solar, que cae en picado. En el Plan de Energías Renovables 2011-2020, el IDAE estima que el coste de las instalaciones fotovoltaicas en tejado pasará de 2,89 euros/vatio en 2010,  a 1,90 €/W en 2015 y a 1,32 €/W en 2020. Sin embargo, ASIF asegura que los precios actuales corresponden ya a los que estaban estimados para 2015. “Ahora mismo se pueden encontrar en el mercado internacional incluso placas a 1 €/W”, explica Tomás Díaz, representante de esta asociación fotovoltaica, que explica que el kilo de silicio ha bajado de 450 euros en 2008 a 20 euros en la actualidad. Además, existe un tercer factor que será también determinante: “Las tarifas eléctricas que pagamos van a tener que subir y esto va acelerar la competitividad de estos sistemas”, recalca Margarit.

El autoconsumo tiene mucho que ver con otra de las novedades del RD 1699/2011, como es el establecer por primera vez unas condiciones específicas para la conexión en redes interiores (artículo 13). En la distribución de electricidad, las redes que pertenecen a las empresas eléctricas van por cables hasta el contador de cada casa (que también es de las compañías), pero a partir del contador la propiedad ya es del particular y esto es lo que se denominan redes interiores. Hasta ahora, aquel que quisiera conectar una instalación eléctrica lo debía hacer a la red de las empresas de distribución, pues no había una norma que determinara como conectarse “aguas arriba” del contador. “Ahora sí se establece cómo hacerlo”, detalla Margerit, “pues si hablamos de autoconsumo es evidente que hay que verter esa electricidad dentro de tu propia red”.

Asimismo, este real decreto (en su disposición adicional segunda) estipula que, en el plazo de cuatro meses desde su entrada en vigor, el Ministerio de Industria presente una propuesta de real decreto cuyo objeto sea ya la regulación específica de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo. El borrador de esta propuesta entró ya para su análisis en la Comisión Nacional de la Energía (CNE) e introduce otro elemento nuevo muy interesante: el balance neto (net metering, en inglés). Existe mucha expectación en el sector por este otro decreto.

Como explica el director de Energías Renovables del IDAE, las tecnologías que van a llegar antes a ser competitivas son la fotovoltaica y quizá la minieólica, dos sistemas no gestionables cuya producción depende del sol o del viento. Si un particular necesita energía cuando su instalación no está produciendo siempre puede recurrir a la electricidad de la red eléctrica. Pero, ¿qué pasa cuando tiene exceso de kilovatios? Puede ocurrir que esté soplando viento por la noche sin que se pueda consumir en ese momento la electricidad de su mini turbina eólica. O simplemente que se vaya de fin de semana y no pueda aprovechar la energía producida por unas placas fotovoltaicas. En el caso de instalaciones cuya producción en un edificio puede repartirse entre muchas viviendas esto es más fácil de evitar, pero para un único particular puede resultar difícil encajar su curva de demanda con la de producción.

La idea del balance neto es que el consumidor pueda ceder a la red general esta energía que no va a aprovechar, sin contraprestación económica alguna, y a cambio pueda consumir de la red de forma gratuita una cantidad equivalente cuando la necesite. Una especie de trueque.

Según especifica Margarit, gestionar estos excedentes constituye un servicio por el que el consumidor que optase por el balance neto tendría que pagar algo. A fin de cuentas, se le está permitiendo aprovechar una electricidad que se iba a perder sin que pudiera utilizar. Por otro lado, la propuesta es que un consumidor no pueda quedarse con excedentes por compensar al final de un periodo de un año. “En un año tu balance tiene que ser como mucho cero y esta es para mí una de las condiciones importantes”, detalla el representante del IDAE. “Ser autoconsumidor significa que vas a consumir todo lo que produces, lo que obliga a ajustar las instalaciones a la realidad de uno; tú no puedes meter una instalación grandiosa en tu casa y enviar todos los excedentes a la red, porque entonces serías un generador sin pagar nada por ello”.

¿Cuánto puede costar hoy en día colocar en casa unas placas fotovoltaicas o una miniturbina eólica? Según los datos de ASIF, una instalación fotovoltaica tipo de 5 kW costaba en 2008 unos 32.500 euros y hoy en día el precio puede estar ya por los 12.000 euros.

En cuanto a la minieólica, la situación es diferente, aunque todo depende del viento y el sol de cada zona. Como especifica Forte, una turbina eólica todavía es un producto que se fabrica a pequeña escala. El precio de un miniaerogenerador de 3 kW puede estar entre los 21.000-27.000 euros.

fuente: blogs.elpais.com

Carga el iPhone con el latido de tu corazón

La búsqueda por encontrar diversos tipos de energías alternativas es una carrera que en la actualidad parece no tener limites. Muchos investigadores estan generando energia a partir de las pisadas, pero un grupo de ellos va mas allá y han descubierto al menos teoricamente las bases para generar energía aprovechable a partir de acciones cotidianas como el caminar, como la accion de los latidos del corazón o la presión sanguínea.

Científicos del Instituto Tecnológico de Georgia (EE.UU.) han desarrollado un diminuto chip flexible que utiliza el movimiento del propio cuerpo y el latido del corazón para generar energía y alimentar la batería de dispositivos portátiles como reproductores mp3.

nanogeneradorCientíficos del Instituto Tecnológico de Georgia (EE.UU.) han desarrollado undiminuto chip flexible que utiliza el movimiento del propio cuerpo para generar energía y alimentar la batería de dispositivos portátiles como reproductores mp3.

Se trata de nanogeneradores que extraen la energía mecánica que producimoscaminando, con el latido de nuestro corazón o incluso la procedente del flujo de sangre a través del cuerpo. También pueden generar elecricidad en respuesta al viento. Aunque no producen grandes volúmenes de energía, podrían proporcionar la suficiente para recargar un iPod, por ejemplo.

Según Zhong Lin Wang, responsable del estudio, el avance sienta las bases para una nueva generación de “dispositivos electrónicos portátiles que se cargan de energía sin necesidad de baterías ni recargas eléctricas”. Entre las potenciales aplicaciones de futuro, Wang sugiere bombas de insulina implantadas que reciben energía del latido cardiaco, o sensores ambientales impulsados por nanogeneradores propulsados por la brisa.

La clave de esta tecnología son los nanocables de óxido de zinc (ZnO), con un diámetro tan pequeño que 500 de ellos ocuparían la anchura de un cabello humano. Estos nanocables son piezoeléctricos, y pueden generar una corriente eléctrica cuando se estiran o flexionan por cualquier movimiento próximo, como el latido del corazón.

Los investigadores también desarrollaron una forma eficaz de depositar los nanocables en chips de polímero flexible, cada uno del tamaño de la cuarta parte de un sello de correos. Cinco de estos nanogeneradores colocados juntos producen alrededor de 1 microamperio de corriente de 3 voltios, aproximadamente el mismo voltaje que generan dos pilas AA. Wang estima que el producto podría revolucionar el mercado en un plazo de tres a cinco años.

Planta solar que genera energía en el día y en la noche!!!

Las típicas plantas de energía solar dejan de funcionar cuando se pone el sol, pero una nueva instalación en el sur de España, Gemasolar, puede permanecer despierta toda la noche.

«Durante el día capta la energía del sol y la almacena en un tanque», explicó Santiago Arias, un ingeniero mecánico que ayudó a poner en funcionamiento Gemasolar. «Entonces, cuando queremos, sin importar si es de día o de noche, convertimos esa energía en electricidad».

Situada a las afueras del pintoresco pueblo de Fuentes de Andalucía, Gemasolar se define como la primera a escala comercial de plantas de energía solar concentrada (CSP) que utiliza la tecnología de fusión receptor de sales.

2,650 grandes espejos llamados heliostatos llevan los rayos del sol hacia un receptor en la parte superior de la torre Gemasolar, a 450 pies de altura y que la hace brillar como un faro durante el día.

La energía almacenada puede generar electricidad durante 15 horas sin sol y la planta puede proporcionar 19,9MW de potencia, suficiente para una ciudad de 100.000 personas.


Los receptores de las sales se calientan a muy altas temperaturas, alrededor de 250 a 300 grados centígrados cuando está más fresco, pero cuando el líquido derretido se bombea a la torre para absorber el calor del sol dirigido al receptor, las temperaturas superan los 500 grados centígrados.

Esas sales de almacenamiento de energía son una combinación de 60% nitrato de sodio y 40% de nitrato de potasio y son tan calientes que siempre están en forma líquida.

Cada libra o kilogramo de sal fundida es capaz de almacenar hasta tres veces la cantidad de energía que se puede almacenar en el petróleo.

Al caer la tarde, los heliostatos se rotan a una posición horizontal, como si se fueran a dormir, pero el resto de la planta solar sigue funcionando.

Cuando las sales en frío liberan energía que se utiliza para producir vapor, hacen girar las turbinas y generan electricidad, que es transferida a una conexión de red general de la planta.

El costo monetario de la planta asciende a unos 171 millones de euros y su ahorro en emisión de CO2 es de 30 mil toneladas cada año.

Arias no ve lejana la idea de que esta producción energética sea compatible con otras formas de producción eléctrica, por lo que agrega, “no quiero ser visionario, pero veo, en 15 años, a Andalucía suministrando energía producida de esta manera a toda Europa”.

Muy pronto las plantas enviarán un SMS cuando tienen “sed”

Si, ahora las plantas se podrán comunicar contigo desde lo más profundo de sus raíces gracias a los investigadores del instituto Vulcani de Israel, que han desarrollaron un sensor capaz de medir los niveles de humedad que hay en la tierra, y en caso de que estos se detecten bajos automáticamente envía un SMS a su agricultor informándole sobre los niveles de humedad.

Con forma de martillo, el dispositivo es implantado en las raíces de las plantas controlando así las corrientes eléctricas mediante impulsos, y cuando estas son bajas el sensor emite una señal de alerta, informa el diario Haaretz.

Los encargados del proyecto biólogos expertos en plantas y suelos Eran Raveh y Arie Nadler comentan que este sistema será en extremo ventajoso para los agricultores de frutas y verduras, ya que les permitirá ahorrar hasta en un 50% los gastos en el riego e invertirán menos tiempo en el cuidado de sus siembras, pues ya no tendrán que estar supervisando sus siembra tan seguido para ver los niveles de humedad en la tierra.