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Los creadores de LEGO invierten en materiales sostenibles para sus juguetes.

materiales sostenibles

Los creadores de juguetes LEGO están tomando en serio la sostenibilidad, estan invirtiendo en materiales sostenibles buscando reducir sus emisiones de carbono para proteger el planeta para su audiencia actual.

El gigante de los juguetes daneses amados por todos los niños del mundo, se inscribió en el programa WWF Climate Savers en 2014 y logró una reducción del 11.5% en el uso de energía entre 2013-2016.

LEGO Group se comprometió a equilibrar su consumo de energía con energías renovables, algo que logró en 2017.

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Para ese momento, la directora financiera de LEGO Group, Marjorie Lao, comentó:

“El cambio climático es un gran desafío para el planeta, y el Grupo LEGO tiene la responsabilidad de minimizar nuestro impacto en el planeta, el planeta que heredarán nuestros hijos”.

Alcanzar la neutralidad de carbono involucró una inversión seria, con el grupo LEGO poniendo dinero en la expansión del parque eólico Burbo Bank frente a la costa de Merseyside (Reino Unido), para aumentar la capacidad de generación en 250MW.

Así mismo, con el fin de inspirar a las generaciones futuras, también crea conjuntos de aerogeneradores LEGO.

Combatiendo la adicción plástica con Materiales Sostenibles

El uso de energía está lejos de ser la única parte de la industria de fabricación de juguetes que necesita aplicar un pensamiento sostenible a largo plazo.

La industria del juguete es una de las más intensivas de todas cuando se trata del uso del plástico.

Un estudio de 2011 encontró que los juguetes de plástico representaban alrededor del 90% del mercado, y el plástico se usaba más intensamente que para otros bienes de consumo.

Desafortunadamente, alrededor del 80% de estos juguetes de plástico están destinados a terminar en vertederos, incineradores o en el océano.

Algunos pequeños productores de juguetes están utilizando materiales más tradicionales o plásticos reciclados.

Sin embargo, la demanda de alternativas a los plásticos baratos y maleables sigue siendo lenta.

Pero hay algunos avances. LEGO está invirtiendo millones en la búsqueda de materiales sostenibles que funcionen bien para sus productos para el año 2030.

materiales sostenibles

Lo que es más importante es que busca que su producto se vea y se sienta diferente, por lo que se profundiza en los fondos de investigación y desarrollo y tiene a 100 empleados para obtener la búsqueda en curso.

Existen varias opciones disponibles actualmente, que incluyen biopolímeros, fibras naturales mezcladas con plástico reciclado y plásticos completamente biodegradables, ya que el objetivo principal es encontrar alternativas que no estén basadas en el petróleo.

Lego quiere que las piezas de sus juguetes sean sostenibles para el año 2030

materiales sostenibles

La compañía de juguetes anunció que su meta es que todas las piezas de sus conjuntos sean hechas con materiales sostenibles para la próxima década. El primer paso en esta misión es su nuevo kit de Lego ‘Treehouse’.

En la cuenta de Instagram oficial de Lego mostró un video que reveló más características sobre el nuevo kit sostenible de la marca: Lego ‘Treehouse’.

materiales sostenibles

Es el juguete de Lego con más elementos sustentables. 185 piezas del kit están hechas con plástico hecho a base de plantas.

Los elementos sustentables son fabricados a partir de caña de azúcar de origen sostenible. Más de 80 piezas de este juguete, incluidos hojas y arbustos, están hechos de plantas reales. Los componentes están hechos con la misma calidad y durabilidad que los bloques comunes. Es el primer paso en la misión de hacer todas las piezas de Lego sustentables para 2030.

En 2018, la compañía presentó un nuevo tipo de bloques sostenibles hechos de un polietileno fabricado a partir de caña de azúcar. Esto fue el primer paso para crear ‘Treehouse’.

Sin embargo, solo 6% de los bloques de este nuevo conjunto de Lego de 14 pulgadas están hechos de material sostenible. En conjunto el juguete tiene 3.036 piezas y solo 185 son del polietileno sustentable. Este juguete es que cuenta con dos versiones para la copa del árbol, una con hojas verdes y otra con marrones y amarillas que simula el otoño.

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Treehouse’ nació a través del programa Lego Ideas, un proyecto de la empresa que permite a cualquier persona sugerir su propio modelo y, si recibe los votos suficientes, puede hacerse realidad y comercializarse. Kevin Feeser, de Francia, puso su propuesta en esta plataforma y más de 10 mil miembros de la comunidad apoyaron la iniciativa.

Así su idea se convirtió en un kit minorista certificado de Lego, y está disponible en la tienda de la marca por USD 199.99 desde el 1 de agosto del 2019.

En Tailandia los juguetes son sostenibles.

La sustentabilidad está en el corazón de la   operación Plan Toys en Tailandia, que ha construido un negocio de juguetes a partir de productos vegetales, literalmente.

La madera se obtiene de manera sostenible de árboles de caucho después de que se hayan utilizado para producir productos de látex, la madera se seca sin productos químicos, se tiñe con colores a base de agua y se utiliza para crear una gama de juguetes duraderos, como el caimán de baile más vendido.

Incluso el embalaje está hecho de cartón reciclable, y la impresión se realiza con soja.

Otro factor importante es que la fábrica realiza sus operaciones alimentándose por energía solar fotovoltaica (paneles solares).

Además, hay una planta de energía de biomasa para productos de desecho, por lo que se aprovecha todo el material.

Play Toys también está reforestando tierras degradadas y encargó una evaluación del ciclo de vida (LCA) en toda su gama de productos.

El cocodrilo bailando, resultó ser carbono negativo. Ampliamente disponibles en línea, estos productos neutros en carbono forman parte de una tendencia creciente hacia los juguetes sostenibles.

Éste tipo de enfoques sostenibles podría decirse que resulta más fácil realizarse en empresas más pequeñas con redes de distribución moderadas.

Sin embargo, el ejemplo de LEGO muestra cómo las más grandes pueden canalizar sus presupuestos importantes hacia procesos de producción más ecológicos.

A medida que las personas buscan cada vez más productos sostenibles, hace que los negocios y el medio ambiente tengan sentido para hacerlo.

 

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Calor del Sol

Calor del sol

Nuevo material obtenido desde el calor del sol y revolucionara las energías renovables. En los ultimos años la energía solar representa menos del 2 por ciento de la electricidad de EE. UU.

Pero podría compensar más si el costo de generación de electricidad y almacenamiento de energía para uso en días nublados y en la noche fuera más barato.

Un equipo liderado por la Universidad de Purdue desarrolló un nuevo material y proceso de fabricación que permitiría una forma de utilizar la energía solar, como energía térmica, más eficiente en la generación de electricidad.

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La innovación es un paso importante para poner la generación de calor a electricidad solar en competencia de costo directo con combustibles fósiles, que generan más del 60 por ciento de la electricidad en los Estados Unidos.

“Almacenar la energía solar como calor ya puede ser más barato que almacenar energía a través de baterías, por lo que el siguiente paso es reducir el costo de generar electricidad a partir del calor del sol con el beneficio adicional de cero emisiones de gases de efecto invernadero”, dijo Kenneth Sandhage, profesor de Reilly de Purdue. Ingeniería de materiales.

La investigación, que se realizó en Purdue en colaboración con el Instituto de Tecnología de Georgia, la Universidad de Wisconsin-Madison y el Laboratorio Nacional de Oak Ridge.

Este trabajo se alinea con la celebración de Saltos gigantes de Purdue, reconociendo los avances globales de la universidad para una economía y un planeta sostenibles como parte del 150 aniversario de Purdue. Este es uno de los cuatro temas del Festival de Ideas de la celebración de un año, diseñado para mostrar a Purdue como un centro intelectual que resuelve problemas del mundo real.

La energía solar no solo genera electricidad a través de paneles en granjas o en tejados. Otra opción son las plantas de energía concentrada que funcionan con energía térmica.

Las plantas de energía solar concentrada convierten la energía solar en electricidad utilizando espejos o lentes para concentrar mucha luz en un área pequeña, lo que genera calor que se transfiere a una sal fundida. El calor de la sal fundida se transfiere a un fluido “de trabajo”, el dióxido de carbono supercrítico, que se expande y funciona para hacer girar una turbina para generar electricidad.

Para abaratar la energía de la energía solar, el motor de turbina tendría que generar aún más electricidad para la misma cantidad de calor, lo que significa que el motor necesita funcionar más caliente.

El problema es que los intercambiadores de calor, que transfieren calor de la sal fundida caliente al fluido de trabajo, actualmente están hechos de acero inoxidable o aleaciones a base de níquel que se ablandan demasiado a las temperaturas más altas deseadas y a la presión elevada del dióxido de carbono supercrítico.

Sandhage trabajó en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, para inspirarse en los materiales que su grupo había combinado previamente para fabricar materiales “compuestos”.

Los cuales se pueden manejar a altas temperaturas y presiones para diferentes aplicaciones.

Como por ejemplo: las boquillas de cohetes de combustible sólido y compuesto para intercambiadores de calor más robustos.

Dos materiales se mostraron prometedores juntos como un compuesto: el carburo de circonio cerámico y el tungsteno metálico.

Los investigadores de Purdue crearon placas del compuesto cerámico-metal. Las placas albergan canales personalizables para adaptar el intercambio de calor, en base a simulaciones de los canales llevados a cabo en Georgia Tech por el equipo de Devesh Ranjan.

Las pruebas mecánicas realizadas por el equipo de Edgar Lara-Curzio en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge y las pruebas de corrosión realizadas por el equipo de Mark Anderson en Wisconsin-Madison ayudaron a demostrar que este nuevo material compuesto podría adaptarse para soportar con éxito el dióxido de carbono supercrítico de alta presión y que se necesita para generar Electricidad más eficiente que los intercambiadores de calor actuales.

Un análisis económico realizado por los investigadores de Georgia Tech y Purdue también mostró que la fabricación ampliada de estos intercambiadores de calor podría realizarse a un costo comparable o más bajo que el de los de acero inoxidable o de aleación de níquel.

“En última instancia, con un desarrollo continuo, esta tecnología permitiría la penetración a gran escala de energía solar renovable en la red eléctrica”, dijo Sandhage. “Esto significaría reducciones dramáticas en las emisiones de dióxido de carbono de la producción eléctrica hechas por el hombre”.

En el universo, el sol es solo una “pequeña” estrella, de unos 5 mil millones de años, a 150 millones de kilómetros de nosotros y 1.300.000 veces más grande que la Tierra.

El calor del sol y la radiación energética que nos envía es el resultado de reacciones de fusión nuclear en cadena transformación del hidrógeno en helio.

Que genera, en su superficie, una radiación de una potencia estimada en aproximadamente 66 millones de vatios por m ².

Cuando hablamos de energía solar, nos referimos al uso directo de esta por parte del hombre y no a la valorización de otras fuentes de energía renovable como resultado de la transformación indirecta de la radiación solar, como la viento, biomasa, …

Podemos distinguir dos tipos principales de conversiones, que, a su vez, determinarán, aguas arriba, modos particulares de captura y, aguas abajo, soluciones específicas para el transporte y el almacenamiento.

La primera conversión de la radiación solar es tan universal como “obvia”: tan pronto como la energía de la luz del sol se encuentra con el material, transforma directamente parte de él en calor. Esto se llama conversión térmica , y también se basa en este principio en los principales procesos de calentamiento solar interesantes en una región como Valonia.

La segunda forma de transformación es el resultado de la tecnología moderna y el descubrimiento de materiales semiconductores: es la conversión fotovoltaica , que permite producir directamente energía eléctrica a partir de la radiación solar.

A nivel mundial, el campo de aplicaciones abierto por estas nuevas células solares está en pleno desarrollo. Sin embargo, su uso sigue siendo más limitado en una región de luz solar moderada como Valonia, pero también lo discutiremos.

El poder de la radiación.

Cien litros de combustible por metro cuadrado.

La radiación de energía  que nos envía el sol es el resultado de reacciones de fusión nuclear en una cadena (transformación de hidrógeno en helio) que genera, en su superficie, una radiación de una potencia estimada de aproximadamente 66 millones de vatios por m².

Esta energía, a medida que se aleja de su fuente, pierde su intensidad y cuando alcanza los límites de la atmósfera de la Tierra (a una altitud de aproximadamente 2500 km), representa un suministro de energía. – llamada la “constante solar” – que, en este nivel, se estima en 1.353 vatios por m², es decir, cerca de 180.000 millones de kilovatios.

Sin embargo, la potencia recibida a nivel del suelo es menor. De hecho, las gotas de agua que forman nubes y polvo atmosférico reflejan una cierta fracción de la radiación solar.

Además, otra parte importante es absorbida por la capa de nubes y el polvo en suspensión, pero también por el vapor de agua y los diversos gases que componen la atmósfera.

Esta absorción provoca el calentamiento de la atmósfera y la reemisión de una radiación de longitud de onda inferior a la radiación solar directa, por lo tanto, de menor energía, constituyendo lo que se llama la radiación “difusa” que emana de las masas atmosféricas que nosotros “escondemos” el sol.

Radiación difusa

Lógicamente, cuanto más bajo está el sol en el horizonte, mayor es la capa de aire atravesada por los rayos, menos energía llega al nivel del suelo.

Esto significa que la energía recibida varía según el lugar, la hora del día, la estación y las condiciones climáticas. En Bélgica, más de la mitad de esta energía en realidad proviene de la radiación difusa.

Para solucionar las ideas, podemos decir que la insolación total anual en Valonia es en promedio de aproximadamente 1,000 kWh por m², de superficie horizontal.

Que corresponde a 100 litros de combustible por m² y por año. Esto representa más de 5 veces la cantidad de energía consumida por un hogar promedio, sin tener en cuenta las pérdidas de rendimiento inherentes a la conversión de energía solar.

A modo de comparación, en el Sahara, la energía anual total recibida es mayor que 2.

las 5 principales familias de energía renovables

Este es uno de los temas más candentes de nuestro tiempo: ¡el desarrollo de energías renovables ! La agencia estadística europea Eurostat hizo un balance de la participación de estas energías en el consumo general de energía de calor del sol en Europa.

Según esta organización, su proporción alcanzó casi el 18% en 2017, en comparación con el 17% en 2016. Está creciendo en 19 de los 28 Estados miembros de la UE. En el futuro en Europa, los objetivos se establecen en 20% en 2020 y 30% en 2030.

Energía solar fotovoltaica y térmica

¡Es la energía de la radiación solar! Viene en dos formas: energía fotovoltaica y energía térmica. El primero, fotovoltaico, proviene de la luz solar y calor del sol.

Se recolecta utilizando células y paneles fotovoltaicos que transforman la energía recolectada en electricidad. El segundo es la energía térmica. Se genera por el calor del sol que, por ejemplo, en un juego de espejos, calienta un fluido.

Es un recurso inagotable pero caprichoso: está, por definición, sujeto a riesgos climáticos. ¡Sin sol, sin electricidad!

Energía hidráulica

Se genera por las corrientes marinas o el movimiento del agua. A diferencia de la instalación de paneles solares que puede instalar en su jardín si lo desea, requiere una infraestructura significativa. Tierra adentro, se produce a través de presas y sus turbinas. En el mar, se explota de varias formas:

  • Energía de las mareas : gracias a las mareas y corrientes asociadas a ellas;
  • Energía térmica : explota las diferencias de temperatura entre aguas profundas y superficiales;
  • energía osmótica : derivada de la diferencia de salinidad entre el agua salada y el agua dulce;
  • Energía ondulatoria: explotada por olas y olas.

La energía eólica

Se extrae de la fuerza del viento. Así sujeto, como el solar, los riesgos climáticos. Sin viento, sin energía. Para evitar averías demasiado frecuentes, las turbinas eólicas se instalan en regiones ventosas en tierra (turbinas eólicas en tierra) o en alta mar (costa afuera).

Energía de biomasa

Proviene de la combustión de materiales orgánicos como la madera, los desechos orgánicos y la explotación de ciertas plantas.

Actualmente es la primera fuente de energía renovable producida en España y Francia. El vapor de agua liberado por la combustión de materia vegetal o animal en una planta de biomasa se envía a turbinas que generan energía.

Energía geotérmica

Esta energía se extrae del calor contenido en los sótanos. ¿Sabías que apenas 30 kilómetros bajo nuestros pies, reina una temperatura de … 1000 grados! Sin ir allí, hace calor allí abajo. Entre 10 y 100 metros de profundidad, hay una temperatura de hasta 30 °.

 Al atraer este calor bajo nuestros pies, se puede usar para calentar con bombas de calor, pero también para producir electricidad.

 

 

 

 

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