31/10/10

La molecula diruthenium fulvalene mejora el almacenamiento y la portabilidad de la energía solar

El almacenamiento de energía térmica en la industria química podría conducir a avances en el almacenamiento y la portabilidad
Los investigadores del MIT han revelado exactamente cómo una molécula llamada diruthenium fulvalene, que fue descubierto en 1996, trabaja para almacenar y liberar calor en la demanda. Este entendimiento, informó en un artículo publicado el 20 de octubre en la revista Angewandte Chemie, en caso de que sea posible encontrar productos químicos similares a base de más abundantes, costosos materiales de menos de rutenio, y esto podría constituir la base de una batería recargable para almacenar el calor en lugar de electricidad.
La molécula sufre una transformación estructural cuando absorbe la luz del sol, puesta en un estado de mayor energía donde pueden permanecer estables por tiempo indefinido. Entonces, provocada por una pequeña adición de calor o un catalizador, que vuelve a su forma original, la liberación de calor en el proceso. Pero el equipo encontró que el proceso es un poco más complicado que eso.
"Resulta que hay un paso intermedio que desempeña un papel importante," dijo Jeffrey Grossman, Carl Soderberg Richard Profesor Asociado de Ingeniería Eléctrica en el Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería. En este paso intermedio, la molécula de forma hasta la mitad de configuración semi-estables entre los dos estados antes conocido. "Eso fue inesperado", dijo. El proceso de dos pasos ayuda a explicar por qué la molécula es tan estable, ¿por qué el proceso es fácilmente reversible y también la razón por la sustitución de otros elementos de rutenio no ha funcionado hasta ahora.
En efecto, explicó Grossman, este proceso permite producir una "batería recargable de calor" que en repetidas ocasiones puede almacenar y liberar calor recogido de la luz solar u otras fuentes. En principio, dijo Grossman, un combustible hecho a partir de diruthenium fulvalene, cuando el calor almacenado se libera, "puede llegar a estar hasta 200 grados C, mucho calor suficiente para calentar su casa, o incluso hacer funcionar un motor para producir electricidad."
En comparación con otros enfoques a la energía solar, dijo, "que toma muchas de las ventajas de la energía solar-térmica, pero almacena el calor en forma de combustible. Es reversible, y es estable durante un largo plazo. Se puede utilizar donde quieras, en la demanda. Se puede poner el combustible en el sol, la carga para arriba, a continuación, utilizar el calor, y colocar el mismo combustible de vuelta en el sol para recargar. "
Además de Grossman, la obra fue llevada a cabo por Yosuke Kanai de Lawrence Livermore National Laboratory, Varadharajan Srinivasan del MIT del Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería, y Meier y Peter Steven Vollhardt de la Universidad de California, Berkeley.
El problema de la escasez de rutenio y el costo sigue siendo como "un dealbreaker", dijo Grossman, pero ahora que el mecanismo fundamental de cómo la molécula de obras se entiende, debería ser más fácil de encontrar otros materiales que presentan el mismo comportamiento. Esta molécula es el material malo, pero muestra que se puede hacer ", dijo.
El siguiente paso, dijo, es utilizar una combinación de la simulación, la intuición química, y bases de datos de decenas de millones de moléculas conocidas a buscar otros candidatos que tienen similitudes estructurales y podría presentar el mismo comportamiento. "Es mi firme creencia de que a nuestro entender lo que hace latir a esta materia, encontraremos que habrá otros materiales", que funcionará de la misma manera, dijo Grossman.
Grossman tiene previsto colaborar con Daniel Nocera, el profesor Henry Dreyfus de Energía y Profesor de Química, para hacer frente a estas cuestiones, la aplicación de los principios aprendidos de este análisis para el diseño de nuevos materiales, de bajo costo que presentan este mismo proceso reversible. La estrecha conexión entre el diseño computacional de materiales y la síntesis experimental y de validación, dijo, debería acelerar el descubrimiento de las prometedoras nuevas combustibles solar térmica.




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Emily Cummins inventa un frigorifico portatil que funciona con energía solar

Emily Cummins es una joven de 23 años que ha cambiado la vida de mucha gente necesitada gracias a su talento e imaginación. Es la inventora de un frigorífico portátil que funciona con energía solar y que ayuda a conservar alimentos en África. Le ha valido varios premios internacionales.
La británica Emily Cummins creó este ingenio cuando aún estaba en el colegio. De hecho, su trayectoria empezó cuando solo contaba cuatro primaveras gracias a su abuelo, que le regaló un martillo con el que fabricaba sus propios juguetes y otros utensilios.
Ahora, su frigorífico se usa en países como Namibia, Sudáfrica, Zambia, Botswana y Zimbabwe gracias a que puede mantener los alimentos a 6ºC y que se puede fabricar en parte con sencillos materiales a nivel local. Consta de un cilindro interior metálico y otro exterior que puede ser fabricado de cualquier material, como madera o plástico.
Emily Cummins ha recibido varios premios por su creación. Los últimos han sido el nombramiento de Oslo Business for Peace otorgado por los ganadores del premio Nobel de la Paz y se ha convertido en uno de los miembros del grupo Ten Outstanding Young Persons of the Worldconcedido por el organismo Junior Chamber International.
Lo más curioso de su historia es que la joven no llegó a convertirse en ingeniero a pesar de su impresionante trayectoria. Según informa el Daily Mail, debido a que lo consiguió la nota necesaria, ingresó en la titulación de gestión de empresas, en la especialización de sostenibilidad y tecnología.
Emily Cumins está muy satisfecha con su trabajo y celebra que ahora imparte charlas en escuelas "para contar a la gente que debe perseguir sus sueños". "Nunca fui muy buena académicamente pero sabía lo que me gustaba y me centré en eso", explica la joven inventora. "Tienes que pensar en lo que adoras y perseguirlo pase lo que pase".

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Francia subirá el precio de la luz un 3% para financiar el desarrollo de la energía solar

La factura de la luz subirá un 3% en Francia en 2011 para financiar la compra y el desarrollo de la energía solar, anunció hoy el ministro de Presupuesto, François Baroin.
El nuevo incremento del precio de la electricidad sumado al aumento de la factura de pasado agosto, habrá elevado la tarifa por encima del seis por ciento en los últimos seis meses, lo que representa una de las subidas más fuertes en Francia de los últimos treinta años.
El pasado 15 de agosto, las tarifas aumentaron un 3% para todos los hogares, el incremento más elevado desde julio de 2003.
El nuevo aumento de la tarifa, que según el ministro se aplicará a partir del próximo mes de enero, se reflejará en la tasa pagada por cada consumidor para financiar el desarrollo de la electricidad fotovoltaica.
Para apoyar las energías verdes y todavía poco competitivas, la eléctrica EDF está obligada a comprar electricidad producida por los paneles solares a un precio hasta diez veces más elevado que su precio sobre los grandes mercados.

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Ampliación del plazo de presentación de solicitudes de instalaciones fotovoltaicas, para la convocatoria del primer trimestre de 2011

Orden ITC/2784/2010, de 21 de octubre, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de instalaciones fotovoltaicas, para la convocatoria del primer trimestre de 2011, al registro de pre-asignación de retribución, regulado en el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre.
Más... (Referencia BOE-A-2010-16621)

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Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía para colaborar en las actuaciones de fomento de la innovación

Proyecto motriz de investigación en el área de investigación incentivada: Energías Renovables.

En esta actuación se propone el desarrollo de un proyecto motriz de investigación en la provincia de Almería que se encuadra en el Área de investigación incentivada Energías Renovables y que lleva por título «Desarrollo de una tecnología nacional de receptor volumétrico de torre con aire atmosférico, de alta eficiencia y gestionabilidad mediante el uso de almacenamiento térmico e hibridación con biomasa»
En el marco de este Convenio, se prevé la financiación de esta actuación por la Junta de Andalucía mediante una subvención u otra modalidad de aportación de capítulo 7 por la totalidad del presupuesto.
Antecedentes y motivación: En Almería se dan unas condiciones óptimas que hacen de esta región la ubicación más favorable para este proyecto.
En Almería está ubicada la Plataforma Solar de Almería (PSA) del CIEMAT se han venido ensayando diversas tecnologías para plantas solares termoeléctricas con sistemas de receptor central (receptores de vapor saturado, de vapor sobrecalentado, de aire a presión, de aire atmosférico y de sales fundidas). De todas las tecnologías evaluadas hasta el momento, una de las que han mostrado un mayor potencial comercial por sus características de eficiencia termodinámica y sencillez de operación y mantenimiento es la tecnología de receptor volumétrico de aire atmosférico. No obstante, los diversos prototipos de receptores de este tipo que han sido ensayados en la PSA han puesto de manifiesto que la tecnología aún no está lista para su comercialización por lo que requiere de un esfuerzo de I+D importante.
La experiencia y «know-how» adquiridos en la PSA en relación con la tecnología de receptores volumétricos de aire atmosférico, junto con las instalaciones experimentales que ya posee este centro, nos colocan en una magnifica posición para abordar el desarrollo de una tecnología de receptores volumétricos de aire atmosférico de alta eficiencia y gestionabilidad.
Descripción: El proyecto de desarrollo tecnológico que se propone consiste en el diseño, construcción y evaluación del receptor propiamente dicho, así como de los sistemas auxiliares que dotarían al conjunto de la gestionabilidad necesaria para integrar la producción eléctrica en red atendiendo en cada momento a los requerimientos del operador de la misma.
Son dos los sistemas auxiliares a desarrollar:
1. Sistema de almacenamiento térmico
2. Caldera auxiliar que permita la operación híbrida solar-biomasa
El proyecto también contempla la construcción de una planta piloto, utilizando en parte las instalaciones ya existentes en Almería, lo que permitiría estudiar experimentalmente bajo condiciones solares reales de operación no solo el nuevo receptor volumétrico que se desarrolle, sino también el almacenamiento y la hibridación con biomasa.
Duración del proyecto y presupuesto: La duración prevista para el desarrollo tecnológico que se propone sería de tres años (del 2010 al 2012) y requiere de un presupuesto aproximado de 5 millones de euros, distribuidos a lo largo de los tres años de la forma siguiente:
Año 2010: 1 millón de euros
Año 2011: 3 millón de euros
Año 2012: 1 millón de euros
Resultados esperados: El éxito del proyecto propuesto permitiría disponer de una tecnología nacional de vanguardia, que afianzaría el liderazgo que actualmente ejerce España en Energía Solar Termoeléctrica, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Ministerio de Ciencia e Innovación (BOE de 30/10/2010 - Sección III)
Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Innovación, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía para colaborar en las actuaciones de fomento de la innovación.
Más... (Referencia BOE-A-2010-16624)


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29/10/10

España e India avanzan en su colaboración en energías renovables

El secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, se ha reunido con el ministro de Energías Renovables de India, Farooq Abdullah, para intercambiar experiencias en materia de energías renovables, un sector que tanto el gobierno indio como el español se han fijado como prioridad para su futuro energético, en el marco del Memorándum de Entendimiento (MOU) de energías limpias firmado por ambos países.
La reunión, celebrada hoy en Nueva Delhi, llega después de que el responsable indio de política renovable visitara España el pasado mes de mayo. En esta ocasión, acompañados por el secretario de Estado de Energía indio, Deepak Gupta, las delegaciones intercambiaron puntos de vista sobre las diferentes políticas en energías renovables en un momento en el que India ha apostado por estas tecnologías para hacer frente a las fuertes perspectivas de incremento de su demanda eléctrica y como una forma eficiente de mermar su dependencia energética exterior.
India, un país dónde un 40 por ciento de la población no tiene acceso a la energía eléctrica, ha identificado además el potencial de las energías renovables para electrificar zonas rurales aisladas y contribuir así al desarrollo del país. Las tecnologías renovables permitirán tener electricidad a estas poblaciones sin necesidad de construir grandes infraestructuras de transporte. El acceso a la energía eléctrica ejercerá de elemento dinamizador para estas comunidades, impactando en materias como la educación o el acceso a las nuevas tecnologías y mejorando la calidad de vida de la población.
Para desarrollar este potencial, el gobierno indio ha puesto en marcha el Nehru Solar Mission, un ambicioso programa de instalación de tecnología fotovoltaica y termosolar que pretende instalar 20.000 MW solares hasta 2022. Este gran ejemplo de compromiso con la energía sostenible y el desarrollo se sitúa en línea con la apuesta española por estas tecnologías, que ha convertido a España en líder mundial.
El secretario de Estado español destacó a la delegación india la experiencia y el “know how” de las compañías españolas en el campo renovable así como en la electrificación de zonas aisladas.
Con el fin de intensificar la colaboración de ambos países en estas materias, las delegaciones acordaron celebrar la primera reunión del Grupo de Trabajo mixto constituido en el marco del Memorándum de Entendimiento en materia de energías renovables, firmado por el ministro de Industria, Turismo y Comercio español, Miguel Sebastián, y su homólogo indio, el ministro de Política y Promoción Industrial, Ashwani Kumar, en 2009.
El Grupo de Trabajo, formado por la parte española por representantes del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y sus homólogos indios, tendrán una primera reunión el miércoles 27 de octubre en Delhi para identificar las prioridades y fijar un calendario de trabajo.
En un momento en el que España ha situado a India entre sus mercados prioritarios de crecimiento, Pedro Marín destacó en la reunión con el ministro de Energías Renovables indio la experiencia de las empresas españolas en ámbitos como la generación, transmisión, infraestructuras o ingeniería, así como su gran vocación de internacionalización.
En línea con la apuesta del gobierno español por India, muchas compañías españolas están ya presentes en el mercado indio de energías renovables en solitario o de la mano de empresas locales.
En este contexto y para apoyar el intercambio cultural y la colaboración empresarial entre ambos países, Pedro Marín asistirá mañana a la presentación en India de la Fundación Consejo España-India. La fundación cuenta con la participación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de empresas privadas españolas, y su objetivo pasa por promover la cooperación entre los dos países en los ámbitos científico, cultural y académico y en el fomento de las relaciones económicas, comerciales y empresariales.


Delhi Internacional Renewable Energy Conference 2010
A raíz de las excelentes relaciones con India y de la posición española de referente mundial en el sector de energías renovables, el secretario de Estado de Energía también participará en la conferencia internacional Delhi Internacional Renewable Energy Conference 2010, en la que estarán presentes líderes mundiales de energías renovables y representantes de las principales compañías del sector, a nivel internacional y que también cuenta con presencia española




907 instalaciones fotovoltaicas se acogen de forma voluntaria a la regularización ofrecida por Industria a través del RD de Trazabilidad

El ahorro que se obtendrá de las renuncias voluntarias, y del que se beneficiarán los consumidores, ascenderá a más de 17 M€ anuales durante toda la vida de la instalación, es decir, más de 430 M€.A esta cantidad habrá que añadir las que resulten de retirar las primas a las instalaciones irregulares detectadas por la inspección de la CNE, que continúa con la ejecución de los requerimientos de acreditación de trazabilidad para la totalidad del parque.


En caso de que los titulares de las instalaciones no consigan la acreditación, la CNE comunicará a Industria la suspensión cautelar del pago de la prima equivalente, además de que se perseguirá a sus promotores en caso de encontrarse indicios de delito.Las 907 solicitudes de renuncia voluntaria al régimen económico del Real Decreto 661/2007 recibidas hasta la fecha suponen una potencia de 64,56 MW, muy alejada de las estimaciones del sector.Las propuestas del Gobierno para el sector fotovoltaico siguen siendo muy atractivas, como lo confirma que en la 4ª convocatoria de 2010 se hayan presentado un total de 4.528 solicitudes con una potencia de 3.376MW.
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Ofertas de empleo IDAE





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Enercon invertirá 40 millones de euros en Galicia

La compañía de energía eólica llevará a cabo "un gran plan industrial, un proyecto serio y solvente", según ha informado el director general de Enercon España, Juan Ruiz-Jarabo en la inauguración de su nueva oficina en Madrid, quien además ha resaltado que "Galicia será un gran centro de producción autóctona".
En rueda de prensa, el director general de Enercon España ha destacado que en España la firma tiene una cuota de mercado del 9% y una potencia instalada de 550 megavatios, de los cuales, 210 fueron instalados en 2009.
Las perspectivas a nivel global de Enercon, según el director general de ventas de Enercon, Stefan Lütkemeyer, se basan en la internacionalización en países como México, Brasil, Panamá, Uruguay, Argentina, Chile, Canadá, Australia, Rumanía, Turquía, Polonia y Portugal, entre otros, para satisfacer las necesidades de sus clientes.
La empresa además invertirá 200 millones de euros en todo el mundo los próximos años, con el objetivo de mantener una cuota de mercado en el mundo del 8,5% y mantenerse así segundo en el mercado europeo, con una cuota de mercado del 25%, según ha informado la compañía.
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La solar fotovoltaica está preparada para convertirse en fuente de energía mayoritaria en los países del Cinturón Solar antes de 2030

Los países del llamado Cinturón Solar (Sunbelt en inglés), situados entre las latitudes de ± 35° respecto al ecuador, representan en la actualidad alrededor del 75% de la población mundial y el 40% de la demanda mundial de electricidad. Además, se prevé que en torno al 80% del crecimiento global de la demanda de electricidad en los próximos 20 años provenga de las economías emergentes de esta región. La energía solar fotovoltaica (ESFV) presenta un potencial competitivo único en los países del Sunbelt, caracterizados por unos elevados niveles de radiación solar y, a menudo, altos precios en las tarifas eléctricas. En este escenario, la fotovoltaica tiene una oportunidad única para convertirse en una de las principales fuentes de energía antes del año 2020 y en una fuente mayoritaria antes de 2030.

Ésta es la conclusión más importante del estudio presentado hoy por la Asociación de la Industria Solar Fotovoltaica Europea (EPIA, por sus siglas en inglés): “Unlocking the Sunbelt potential of photovoltaics” (Desatando el potencial de la energía fotovoltaica en el Cinturón Solar). Este informe, realizado con el apoyo de la consultoría estratégica A.T. Kearney, examina en detalle 66 de los 148 países que forman el Sunbelt donde viven unos 5.000 millones de personas, el 95% de la población de esta región. A pesar de sus excepcionalmente elevados niveles de radiación solar, hoy en día estos países representa únicamente el 9% de la capacidad solar fotovoltaica instalada a nivel mundial, lo que demuestra claramente que el potencial del Sunbelt está aún por explotar en su totalidad.
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Certificaciones solares

Homologaciones
Resolución de 1 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se certifican captadores solares, modelos Delsol DVT 1.8, Delsol DVT 2.1, Delsol DVT 2.5, Delsol DVN 1.8, Delsol DVN 2.1 y Delsol DVN 2.5, fabricados por Novasol Sistemas Termosolares.
PDF (BOE-A-2010-16518 - 6 págs. - 268 KB)
Otros formatos
Resolución de 1 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se certifican captadores solares, modelos Ramasol CVT 1.8, Ramasol CVT 2.1, Ramasol CVT 2.5, Ramasol CVN 1.8, Ramasol CVN 2.1 y Ramasol CVN 2.5, fabricados por Novasol Sistemas Termosolares.
PDF (BOE-A-2010-16519 - 6 págs. - 265 KB)
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Real Decreto 1284/2010, control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida


Real Decreto 1284/2010, de 15 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida.
PDF (BOE-A-2010-16440 - 3 págs. - 172 KB)
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procedimientos de operación del sistema P.O. 3.10, P.O. 14.5, P.O. 3.1, P.O. 3.2, P.O. 9 y P.O. 14.4


Resolución de 27 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban los procedimientos de operación del sistema P.O. 3.10, P.O. 14.5, P.O. 3.1, P.O. 3.2, P.O. 9 y P.O. 14.4 para su adaptación a la nueva normativa eléctrica.
PDF (BOE-A-2010-16441 - 153 págs. - 4446 KB)
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27/10/10

EEUU aprueba mayor proyecto de energía solar del mundo



Estados Unidos aprobó el lunes el mayor proyecto de energía solar del mundo, conformado por cuatro plantas a un costo de 1.000 millones de dólares cada una en el sur de California.
"La planta de energía solar The Blythe constará de cuatro plantas de 250 megavatios, y será construida en predios públicos en el desierto de Mojave", dijo el secretario del Interior Ken Salazar.
"Cuando se haya completado el proyecto se espera generar hasta 1.000 megavatios de energía. Eso es suficiente electricidad para abastecer a 750.000 hogares estadounidenses promedio y hará de Blythe la mayor planta de energía del mundo", declaró.
La capacidad total será igual a la salida de una turbina de una central nuclear o a una moderna planta de carbón, según Solar Millennium, la empresa que desarrolla el proyecto.
La compañía tiene previsto iniciar la construcción de Blythe este año, según informó en su página web. Para esta parte del proyecto se espera crear más de 1.000 puestos de trabajo, agregó.
La instalación de Blythe es parte de una serie de proyectos de energía renovable aprobada por el Departamento del Interior en las últimas semanas.
A principios de este mes, Salazar aprobó los primeros cinco proyectos de energía renovable en predios públicos, cuatro en California y uno en Nevada, estados duramente golpeados por la recesión.



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Johnson Thermoelectric Energy Converter (JTEC)

Lonnie Johnson es conocido por revolucionar las guerras de agua en el verano gracias a la creación de la Super Soaker. Su última invención, sin embargo, podría revolucionar un campo completamente distinto: la energía solar.

Hoy en día, los paneles solares comunes convierten alrededor del 20% de la energía que reciben del sol en electricidad. Los mejores de los mejores pueden alcanzar quizás un 30%. Esta baja eficiencia hace que los paneles solares todavía no sean adoptados a mayor escala. El invento de Johnson, llamado “Thermoelectric Energy Converter” (JTEC), se basa en las leyes de la termodinámica y podría hacer a la energía solar competitiva.

El equipo consta de dos “cámaras” o compartimentos, uno lleno de hidrógeno y otro que se mantiene caliente.

Mientras un motor a vapor usa el calor generado por el carbón para crear presión de vapor y mover elementos mecánicos, el JTEC utiliza el calor (del sol) para expandir átomos de hidrógeno en uno de los compartimentos. Al expandir los átomos, el protón y electrón de cada uno se separa, y los electrones libres (con carga negativa) viajan a través de un circuito externo como corriente eléctrica, cargando una batería o realizando algún trabajo útil.

Mientras tanto, los protones (con carga positiva) atraviesan una membrana especialmente diseñada y se combinan de vuelta con los electrones al otro lado, reconstituyendo el hidrógeno, que luego es comprimido y devuelto al compartimiento caliente. Mientras se mantenga el suministro de calor, el ciclo continúa de forma indefinida.

Johnson por ahora sólo tiene un prototipo y está en proceso de patentes y derechos de invención, etc, aunque expertos en energía que han oído del proyecto parecen estar muy entusiasmados con la idea.

“Lonnie está usando las diferencias de temperatura para crear gradaciones de presión, sólo que en lugar de usar esas gradaciones para mover una palanca o una rueda, está forzando iones a través de una membrana”, dice el experto de la Fundación Nacional de Energía de Estados Unidos, Paul Werbos a la revista The Atlantic
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¡¡¡¡¡¡ Más Carbón !!!!!!!!!


Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía, para el año 2010 a aplicar en el proceso de resolución de restricciones por garantía de suministro.
PDF (BOE-A-2010-16298 - 8 págs. - 348 KB)
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24/10/10

IDAE: oferta de empleo

SOLICITUD DE CANDIDATURAS PARA CUBRIR UN CONTRATO POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE PROYECTO: “OPORTUNIDADES DE TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO EN AMERICA LATINA (TECH4CDM)”
FUNCIONES ESPECÍFICAS:Las tareas a realizar por el candidato seleccionado incluyen la coordinación del proyecto con todos los participantes en el mismo, el seguimiento de todas las acciones, la organización de reuniones del comité de seguimiento, las labores de difusión, seminarios, página web, artículos, noticias, el contacto permanente con el responsable de programa en la CE y la elaboración de informes periódicos técnicos y financieros así como la preparación de las auditorías que se indiquen en el contrato con la CE.
PERFIL SOLICITADO:• Titulado superior; preferiblemente ingeniero• Dominio del inglés, tanto escrito como hablado;• Conocimientos generales del sector energético; eficiencia energética y energías renovables.• Conocimientos del Protocolo de Kyoto y especialmente de los mecanismos de flexibilidad;• Experiencia en gestión de proyectos internacionales, preferiblemente con América Latina;•Capacidad de comunicación, negociación y desarrollo de proyectos en grupos de trabajo internacionales;• Informática como usuario;• Disponibilidad para viajar.
RETRIBUCIÓN: 35.690 € Brutos anuales
PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES:Desde el día 11 al 22 de enero de 2008 (ambos incluidos).PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: Las personas interesadas podrán presentar su solicitud por escrito, dirigidas al Departamento de Recursos Humanos a la dirección de IDAE: c/. Madera nº 8, 28004 Madrid, aportando su historial y documentación.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: “OPORTUNIDADES EN AMÉRICA LATINA DE TECNOLOGÍAS ESCOGIDAS EN EL ÁREA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA ASÍ COMO SU DESARROLLO DENTRO DEL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO (TECH4CDM)”
CONTEXTO:La industria europea es líder en las tecnologías de energías renovables y eficiencia energética tales como: la eólica, solar térmica, fotovoltaica y la cogeneración.La transferencia de tecnología entre Europa y América Latina es un desafío muy ambicioso desde el punto de vista político y técnico. América latina cuenta con más de 550 millones de habitantes que crecen al 1.5% anual. De México a Chile, América Latina cubre una extensión de más de 20 millones de km2 (1/7 de la superficie emergida del planeta) conteniendo recursos naturales enormes incluyendo energía.La idea original del proyecto surge de los resultados y las lecciones aprendidas del proyecto OPET América Latina (OLA), en el cual el IDAE ha coordinado con éxito a 14 instituciones europeas, en el desarrollo de análisis de mercados acciones de promoción de las tecnologías modernas y limpias de la energía y del transporte en siete países de América Latina. El proyecto de OLA ha revelado que en este momento, varios países de la región tienen condiciones políticas favorables de experiencia y políticas para el desarrollo a gran escala de tecnologías escogidas de FER y UEE.Los cinco países elegidos en el proyecto TECH4CDM: México, Ecuador, Perú, Chile y Argentina son líderes en la región en la puesta en marcha de las primeras medidas hacia el desarrollo a gran escala de energías renovables.Por último, la Unión Europea no está escatimando ningún esfuerzo para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones adquiridos con la firma del Protocolo de Kioto. El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) aparece como oportunidad excelente de atraer inversiones y de transferir tecnología en los proyectos de reducción de emisiones sumando esfuerzos con los planes nacionales para el desarrollo sostenible.
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A REALIZAR:El proyecto “Oportunidades en América Latina de tecnologías escogidas en el área de las energías renovables y la eficiencia energética, así como su desarrollo dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL); TECH4CDM” tiene por objetivo la promoción de las tecnologías eólica, solar térmica, fotovoltaica y la cogeneración en cinco países de América Latina: México, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, así como potenciar las oportunidades de estas tecnologías en dichos países como proyectos MDL.La coordinación, dirección, ejecución y seguimiento del proyecto serán confiados por contrato (actualmente en la fase final de negociación) con la Comisión Europea al IDAE.




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Windstalk, energía eólica con tallos

La nueva propuesta de generador eólico a base de tallos, con capacidad de producción similar a la de las turbinas convencionales, ha logrado el segundo premio en la competición Land Art Generator. El concurso busca ideas que combinen arte y energías renovables instalables en la ciudad sostenible de Masdar, en construcción a las afueras de Abu Dhabi. La firma neoyorkina Atelier DNA es la creadora de este proyecto galardonado entre numerosos competidores internacionales.
Sin ruido, sin riesgo para las aves, cada uno de los 1.203 tallos Windstalk instalados en 8.500 m2 tienen un grosor de 30 cm. en la base y disminuye hasta 2 pulgadas en la parte superior. Su altura es de 55 m. y se apoyan sobre una base de hormigón con una anchura entre 10 y 20 m. Estos tallos son de fibra de carbono, están reforzados con resina y en su interior se alternan capas de electrodos y discos de cerámica elaborados con material piezoeléctrico. Es decir, generan corriente cuando están bajo presión. Cuando los agita el viento, e incluso la brisa, los discos se comprimen y se produce la energía.
"La idea surgió al tratar de encontrar modelos cinéticos en la naturaleza que podrían ser aprovechados para producir energía", explica Darío Núñez-Ameni, socio fundador de Atelier DNA. “Según las estimaciones, este parque tiene una capacidad de generación comparable a la de un parque eólico convencional que cubra el mismo área. Nuestro sistema es muy eficiente ya que no hay pérdidas por fricción asociadas a los sistemas mecánicos como las turbinas de viento convencionales", añade.
Cada base es ligeramente diferente. Están en pendiente para que la lluvia se recoja en las áreas entre el hormigón y puedan crecer plantas silvestres. El resultado es una especie de parque público que al tiempo tiene un objetivo tecnológico.
Las bases contienen un generador que convierte la energía cinética del tallo en electricidad utilizando cilindros de amortiguación. Se trata de un sistema similar al que está desarrollando la empresa estadounidense Levant Power para aprovechar la energía.
El viento no es constante, pero dos grandes cámaras subterráneas funcionan como una batería de almacenaje energético. La idea se basa en los actuales sistemas hidroeléctricos de acumulación por bombeo. El agua en la cámara alta fluye mediante turbinas hacia la cámara baja y libera la energía almacenada hasta que el viento vuelva a soplar.
En el extremo superior de cada tallo hay una lámpara LED que se ilumina con mayor o menor intensidad dependiendo de la fuerza del viento. La empresa asegura que los tallos ondearán en el aire de manera natural. "Windstalk es completamente silencioso y la imagen asociada con ellos es algo que ya estamos acostumbrados a ver en un campo de trigo o de cañas. Esperamos que las personas que vivan cerca disfruten caminando por este campo, especialmente de noche, bajo su propio cielo privado cuajado de estrellas", apunta Núñez-Ameni.
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Onyx solar triunfa en USA

Onyx Solar, empresa especializada en el desarrollo de material de construcción fotovoltaico y su integración arquitectónica, ha firmado un acuerdo para participar en la construcción de una estación de alta velocidad en Silicon Valley. Se encargará del suministro del vidrio fotovoltaico semitransparente que se incorporará a las marquesinas de la estación de la Union City en la ciudad estadounidense de San Francisco.Esa estación de alta velocidad está incorporada dentro del sistema BART (Bay Area Rapid Transit) que opera con cinco líneas a lo largo de 167 kilómetros y que cuenta con 43 estaciones en cuatro condados, asegurando el transporte cada día de 320.000 pasajeros, lo que lo convierte en el quinto más utilizado de todo Estados Unidos.Onyx Solar ha formalizado esta semana el acuerdo con la americana West Bay Builder para formar parte del proyecto, un acuerdo por el que ingresará casi un millón de dólares, unos 725.000 euros. La compañía participará en la primera fase de las obras, que pretende readaptar la actual estación para hacerla más accesible a todos los medios de transporte, desde los peatones hasta los ciclistas y automóviles.El de Union City será el primer proyecto de la empresa española en Estados Unidos. A finales de julio Onyx Solar abrió su primera oficina en Nueva York y está trabajando en la fase de diseño de proyectos con algunos de los estudios de arquitectura tales como Gensler, KPF o SOM, despachos que han diseñado edificios como el Burj Khalifa de Dubai o la Torre Sears de Chicago.



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16/10/10

Celulas solares a base de gel acuoso

Un equipo de científicos de Corea y Estados Unidos ha inventado "hojas artificiales" sobre un gel acuoso, que pueden actuar como células solares para producir electricidad.
Según los investigadores, los dispositivos flexibles tienen el potencial para ser menos caros y más cuidadosos con el medio ambiente que las células solares estándares sobre silicio.
Las hojas artificiales están hechas de un gel acuoso infundido con moléculas sensibles a la luz, conectadas a electrodos cubiertos de carbón.
Imitando a la naturaleza, las hojas artificiales funcionan de manera similar a las hojas de las plantas, con rayos solares excitando a las moléculas fotosensibles para producir electricidad, o en el caso de una planta, glucosa.
Según afirmó el Dr. Orlin Velev, de North Carolina State University en un comunicado de prensa, los científicos en realidad infundieron en un experimento el gel con clorofila, el pigmento verde de las plantas que transforma la energía solar en glúcidos.
Velev afirma que "el siguiente paso es imitar los mecanismos de autoregeneración encontrados en las plantas, y el otro desafío, es ir cambiando el gel acuoso y las moléculas sensibles a la luz para mejorar la eficiencia de las células fotoeléctricas".
Éste también argumentó que en el futuro los pliegues suaves de las células solares de las hojas artificiales podrían revestir los techos para generar electricidad.
"En esta etapa, no queremos prometer en exceso, ya que todavía los dispositivos son de eficiencia relativamente baja y hay un largo camino por recorrer antes de que esto pueda convertirse en una tecnología práctica", prosiguió el Dr. Velev.
También explicó que creen que el concepto de los dispositivos "blandos" inspirados biológicamente para generar electricidad, pueden proporcionar en el futuro una alternativa para las tecnologías sólidas actuales.
La investigación fue publicada online en el Journal of Materials Chemistry.
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Certificacion solar


Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación de la familia de productos fabricados por Kingspan Renewables LTD, con contraseña GPS-8416: paneles solares. PDF (BOE-A-2010-15835 - 3 págs. - 205 KB)
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15/10/10

Vestas inaugura en Pueblo la mayor fabrica de torres de aerogenerador del mundo

La multinacional danesa ha presentado en esos términos la factoría que acaba de abrir en Pueblo, localidad situada en el estado norteamericano de Colorado. Allí, prevé producir 1.090 torres al año "utilizando hasta 200.000 toneladas de acero (el equivalente a 28 torres Eiffel)". Además, la compañía ha inaugurado un centro de I+D en Beijing: Vestas Technology R&D Centre China.
El fabricante danés de aerogeneradores, que está llevando a cabo un plan de recorte de plantilla en España –propiciado por la dura contracción que está experimentando el mercado nacional–, amplía miras ahora a ambos lados del hemisferio norte. Así, mientras en Estados Unidos (EEUU) acaba de inaugurar la que califica como "la mayor fábrica de torres de aerogenerador del mundo", en Beijing ha puesto en marcha un nuevo centro de investigación y desarrollo, al que ha denominado Vestas Technology R&D Centre China.
El centro de Beijing es el primero, dedicado exclusivamente a la investigación y desarrollo eólicos, que abre una compañía occidental en China, según Vestas, que llegó al país en 1986. La compañía ha prometido invertir al menos 50 millones de dólares en el centro durante el próximo lustro. Según sus estimaciones, en su nuevo centro tecnológico trabajarán 200 ingenieros en 2012, duplicando así los cien empleados previstos para finales de 2010. Vestas afirma que sus actividades en China ya dan empleo a más de 3.000 personas.
Las actividades del nuevo centro tecnológico de Vestas se centrarán en las áreas de electrónica de potencia, aerodinámica y desarrollo de materiales y de software. La apertura de la instalación ha sido muy bien acogida por las autoridades locales. Según el viceministro de Ciencia y Tecnología de la República China, Cao Jianlin, el esfuerzo de Vestas está facilitando la sustitución del tradicional "fabricado en China" por un moderno "inventado en China". Jianlin se ha felicitado además por el hecho de que el fabricante danés no solo haya llevado a China tecnología líder a escala mundial, sino que, además, "va a fomentar el talento local".
Y es que Vestas Technology R&D Centre China se ha comprometido a "reforzar la colaboración con las universidades, institutos y comunidades eólicas de renombre chinos". Entre estas colaboraciones actuales se incluye el Programa de Desarrollo Eólico Chino-Danés, dedicado a la formación de profesionales para el mercado chino. Además, la multinacional danesa colabora con las universidades de Tsinghua y de Xi’an Jiaotong en estudios de doctorado (Ph.D) de la integración de la eólica en la red local.
Entre tanto, en EEUU, la importancia de la inauguración de la fábrica de torres Vestas Towers, en la ciudad de Pueblo, del estado de Colorado, ha quedado reflejada en la asistencia del secretario de Interior, Ken Salazar. La fábrica, que da empleo a 400 personas, puede llegar a producir 1.090 torres al año, utilizando hasta 200.000 toneladas de acero (el equivalente a 28 torres Eiffel). En ese sentido, Salazar ha resaltado el matrimonio de la industria metalúrgica tradicional de Pueblo con la nueva industria energética de futuro.
La fábrica consolida de apuesta de Vestas por EEUU y Canadá, donde ya ha suministrado –según sus datos– más de 11.000 aerogeneradores. La actividad industrial regional de la compañía se centra principalmente en Colorado, donde, además de la nueva fábrica de Pueblo, también opera una fábrica de góndolas, en Brighton, y una fábrica de palas, en Windsor.
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APORTACIÓN DE ESPAÑA AL FORO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA

El Consejo de Ministros ha autorizado la aportación voluntaria de España de 53.830,55 euros de fondos al Foro Internacional de la Energía correspondiente a 2010 para financiar las actividades que ejecuta el mismo, así como autorizar la transferencia de dicha cantidad al Foro.
El Foro Internacional de la Energía es un punto de encuentro de responsables ministeriales de países productores y consumidores de energía, cuyo objetivo fundamental es el intercambio de información sobre asuntos energéticos internacionales de gran importancia, relacionados con la producción, el consumo, la inversión y el comercio internacional.
La financiación del Foro se realiza mediante las aportaciones voluntarias de los estados miembros en lugar del pago de cuotas fijas. En 2008 España efectuó una aportación voluntaria a este organismo por el mismo importe previsto para este año.
http://www.ief.org/Pages/index.aspx








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Inscripción de la constitución de la fundacion Ciudades Sostenibles

Domicilio y ámbito territorial de actuación.–El domicilio de la Fundación se establece en Valencia, calle Espartero, 13, 1.º, código postal 46007, y su ámbito de actuación se desarrollará en todo el territorio nacional.

Los fines de la Fundación son, según el artículo 4 de sus Estatutos, los siguientes: a) Promoción de la sostenibilidad de las ciudades. b) Elaboración de indicadores de sostenibilidad local. c) Fomento de la sostenibilidad ambiental, tomando como marco de referencia los municipios. d) Desarrollo de patrones ciudadanos que mejoren la calidad del medio ambiente y promuevan el desarrollo sostenible. e) Establecimiento de medidas que coadyuven a la mejora de la calidad ambiental. f) Prevención del cambio climático, así como el desarrollo, fomento, estudio, análisis, ayuda y defensa de programas, líneas de actuación y actividades relativas a la calidad ambiental, el cambio climático, la biodiversidad, la contaminación, la evaluación ambiental, el desarrollo territorial sostenible y la protección del medio ambiente. Realizará, asimismo, estudios y propuestas en materia de suelo bosques y reforestación, aguas continentales, marinas y de litoral; urbanismo; desertificación; protección, gestión y defensa de los recursos naturales; residuos y su tratamiento; contaminación acústica, lumínica y paisajística; restauración y conservación de ecosistemas; e investigación, desarrollo e innovación en todos los campos citados. g) Fomento, organización y puesta en práctica de todo tipo de actividades relacionadas con los objetivos de la cooperación internacional para la protección de la biodiversidad, la proliferación de las energías renovables y la información sobre el cambio climático. h) Promoción de la información, la formación y la educación ambiental. i) Elaboración de recomendaciones y propuestas de actuación que promuevan la sostenibilidad ambiental. j) Estudio, investigación y difusión de las nuevas tecnologías aplicadas al medio ambiente. k) Colaboración con las administraciones públicas españolas, europeas o extranjeras, y mantenimiento de relaciones de carácter científico, educativo, cultural o de otro orden, con todo tipo de institutos, asociaciones, fundaciones o sociedades para el cumplimiento y desarrollo de los fines fundacionales. l) Desarrollo, impulso y apoyo de estudios y trabajos de investigación relativos al medio ambiente y al cambio climático.

http://www.ciudadessostenibles.es/

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Líneas de apoyo económico e incentivación a la participación de las empresas de servicios energéticos en el Plan de activación de la eficiencia.

Resolución de 28 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica la Resolución del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establecen las líneas de apoyo económico e incentivación a la participación de las empresas de servicios energéticos en el Plan de activación de la eficiencia energética en los edificios de la Administración General del Estado.
Más... (Referencia BOE-A-2010-15698)


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13/10/10

Tascam: Afinador de guitarras de energía solar

La compañía TASCAM ha presentado el primer afinador de guitarras que funciona con energía solar, el TASCAM TC-1S. El dispositivo carga su batería usando celdas colares ubicadas en el panel frontal, y también tiene incorporado un USB para cargarlo cuando no hay sol.

El dispositivo viene envuelto en una cubierta de silicón y un llavero para poder llevarlo a donde quieras.

Su precio es de $40 dólares y tiene incluido un micrófono y las entradas para pode conectar tu guitarra o bajo. Estará disponible en tiendas donde vendan los productos de la marca TASCAM este mismo mes.

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