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Energía Eólica Marina en China

Energía Eólica Marina en China

Se abrirá una nueva fábrica de energía eólica marina en China, la empresa responsable es GE Renewable Energy.

Esta fábrica nueva de aerogeneradores ayudará a GE Renewable Energy a satisfacer la creciente demanda de energía eólica marina en la región y en China.

Se llevaran a cabo actividades de I + D por parte del nuevo centro de operaciones y desarrollo, el cual se convertirá en la oficina principal regional de GE.

Se anunció la noticia de que se abrirá una nueva fábrica de turbinas eólicas marinas por parte de GE Renewable Energy en el  grupo de energía eólica marina de Jieyang, el cual esta ubicado en la provincia china de Guangdong, este también establecerá un nuevo Centro de Operación y Desarrollo en la ciudad de Guangzhou.

energía eólica marina en china

Esta fábrica nueva de energía eólica marina de Jieyang ayudará a solventar la creciente demanda china de energía eólica marina, y también se utilizara para atender proyectos nacionales y regionales.

Se tiene como objetivo que la construcción del sitio comience a fines de este año, finalice en 2021 e inicie la producción de ensamblaje en la segunda mitad de 2021.

A un parque industrial eólico marino en Jieyang es a lo que pasara a formar parte la fábrica de energía eólica marina de GE, el cual tiene como objetivo desarrollar una agrupación eólica marina con un puerto de clasificación y proveedores relacionados con la industria, para atender proyectos tanto locales como regionales.

Actividades de investigación y desarrollo centradas en las necesidades regionales es lo que se llevara a cabo en el nuevo Centro de Operaciones y Desarrollo de GE en Guangzhou. El sitio también prestará asistencia a los clientes optimizando los costos del proyecto, la capacitación, administración de datos y los servicios de operación y mantenimiento.

El nuevo centro es lo que pasara a ser la oficina regional de ventas y gestión de proyectos para el negocio de energía eólica marina de GE Renewable Energy.

China está preparada para convertirse en uno de los mercados eólicos offshore más grandes del mundo y, según el Plan Maestro de Desarrollo Marítimo de Guangdong, 66 GW provendrán de la región de Guangdong solo hacia 2030.

La tecnología de vanguardia de nuestra turbina eólica marina Haliade-X de 12 MW, la más potente del mundo, traerá valor a nuestros clientes en la región.

Nuestra nueva fábrica en Jieyang y el Centro de Operación y Desarrollo en Guangzhou nos ubicarán en una mejor posición para satisfacer las demandas de nuestros clientes en esta industria de rápido crecimiento, al tiempo que contribuirán a satisfacer las crecientes ambiciones eólicas en el mar en China.

Expreso John Lavelle, CEO de Offshore Wind en GE Renewable Energy.

Guangdong es un lugar ideal para desarrollar nuestro negocio eólico marino, dijo Rachel Duan, presidente y CEO de Global Growth Markets.

Afirma que los acuerdos que firmaron al día de hoy representan no solo una inversión continua de GE en China sino; también un hito importante a medida que aceleran las estrategias de crecimiento de GE en el mercado a través de los tres pilares de localización, asociación y digital.

Se cree que las inversiones de GE en Guangdong lograran unir la manufactura avanzada, las operaciones el desarrollo, los servicios y las aplicaciones digitales, junto con los proveedores relevantes, para asi lograr formar un ecosistema de negocios eólicos marinos que resuelvan las necesidades de los clientes en China y el resto de Asia al mismo tiempo.

El sitio de ensamblaje de Saint-Nazaire en Francia, el cual en la actualidad fabrica el prototipo Haliade-X de 12 MW, continuará atendiendo a todos los demás proyectos internacionales mientras que, la nueva fábrica de energía eólica marina de GE en China se utilizara para proyectos regionales.

Ambas, ayudarán en conjunto a GE Renewable Energy a satisfacer la creciente demanda de energía eólica marina a nivel global, mediante el suministro de Haliade-X 12 MW. La sede mundial de energía eólica marina de GE seguirá siendo las oficinas de Nantes en Francia.

Una inversión multimillonaria es lo que sera el Haliade-X 12 MW, el cual contribuirá a reducir el costo de la energía eólica marina haciendo que esta se vuelva más competitiva.

67 GWh de producción bruta de energía anual es lo que puede llegar a producir una turbina Haliade-X de 12 MW, la cual es suficiente energía limpia para alimentar a 16,000 hogares europeos y ahorrar hasta 42 millones de toneladas métricas de CO2, que es el equivalente a las emisiones generadas por 9,000 vehículos en un año.

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Banderas de Energía Solar y Eólica

banderas de energía solar y eólica

Las novedosas banderas de energía solar y eólica se han desarrollado utilizando bandas piezoeléctricas flexibles y células fotovoltaicas flexibles.

Las bandas piezoeléctricas permiten que la bandera genere energía a través del movimiento, mientras que la energía fotovoltaica es el método más conocido para aprovechar la energía eléctrica mediante el uso de células solares.

El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Manchester, es el más avanzado de su tipo hasta la fecha y el primero en cosechar simultáneamente las energías eólica y solar con banderas invertidas. La investigación ha sido publicada en la revista Applied Energy.

Las banderas de recolección de energía recientemente desarrolladas son capaces de alimentar sensores remotos y dispositivos electrónicos portátiles a pequeña escala que se pueden usar para la detección ambiental, por ejemplo para controlar la contaminación, los niveles de sonido y el calor.

El objetivo del estudio es permitir soluciones de recolección de energía baratas y sostenibles que puedan implementarse y dejarse para generar energía con poca o ninguna necesidad de mantenimiento.

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La estrategia se conoce como “despliegue y olvido” y este es el modelo anticipado que las llamadas ciudades inteligentes adoptarán al usar sensores remotos.

Jorge Silva-Leon, de la Escuela de Ingeniería Mecánica, Aeroespacial y Civil de Manchester y autor principal del estudio, dice:

“Bajo la acción del viento, las banderas que construimos se doblan de lado a lado de una manera repetitiva, también conocida como Oscilaciones de ciclo límite.

Esto las hace perfectamente adecuadas para la generación de energía uniforme a partir de la deformación de los materiales piezoeléctricos. Simultáneamente, los paneles solares aportan un doble beneficio: actúan como una masa desestabilizadora que desencadena la aparición de movimientos de aleteo a velocidades de viento más bajas, y Por supuesto son capaces de generar electricidad a partir de la luz ambiente.

La Dra. Andrea Cioncolini, coautora del estudio, agregó: “Las energías del viento y la energía solar suelen tener intermitencias que tienden a compensarse entre sí.

El sol no suele brillar durante las tormentas, mientras que los días de calma con poco viento suelen asociarse con un sol brillante”. “Esto hace que las energías eólica y solar sean particularmente adecuadas para la cosecha simultánea, con el fin de compensar su intermitencia”.

El equipo utilizó y desarrolló técnicas de investigación únicas, tales como imágenes de video rápidas y seguimiento de objetos con análisis de datos avanzados para probar que sus banderas de energía solar u eólica funcionaron.

Las cosechadoras desarrolladas se probaron en velocidades de viento que varían desde 0 m / s (calma) hasta aproximadamente 26 m / s (tormenta / tormenta) y 1,8 kLux Exposición a la luz constante, simulando un amplio rango de condiciones ambientales. Bajo estas condiciones de operación, se generaron salidas de potencia totales de hasta 3-4 milivatios.

El Dr. Mostafa Nabawy, coautor del estudio, dice: “Nuestras banderas invertidas piezo / solar fueron capaces de generar suficiente energía para una gama de sensores de baja potencia y dispositivos electrónicos que operan en el rango de potencia de micro vatios a milivatios dentro de un “número de posibles aplicaciones prácticas en aviónica, ubicaciones remotas en tierra y mar y ciudades inteligentes.

Esperamos desarrollar aún más el concepto con el fin de admitir aplicaciones más exigentes en cuanto a energía, como una estación de carga de generación de energía ecológica para dispositivos móviles”.

El Dr. Alistair Revell, coautor del trabajo, destaca las direcciones de investigación actuales y futuras y dice: “Actualmente estamos utilizando un nuevo marco computacional para el modelado y la simulación desarrollado en la Universidad de Manchester, basándose en una larga tradición de dinámica de fluidos computacional en El uso de computadoras para modelar interacciones de estructura fluida se conoce cada vez más como ingeniería virtual y desempeña un papel clave en el desarrollo de dispositivos al reducir la cantidad de modelos que necesitan ser fabricados y probados físicamente ”

Parques Eólicos Marinos en Holanda ¡Una propuesta radical!

parques eólicos marino

Las casas de Gran Bretaña podrían ser iluminadas y alimentadas a través de parques eólicos marinos que rodean una isla artificial en las profundidades del Mar del Norte, bajo planes avanzados de una red energética holandesa.

La propuesta contempla la construcción de una isla para que actúe como un centro para extensos parques eólicos marinos en Dogger Bank, a 125 km (78 millas) de la costa este de Yorkshire.

El lugar destinado para los parques eólicos marinos ha sido identificado como uno potencialmente ventoso y poco profundo para producir energía marina.

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El centro de energía enviaría electricidad a través de un cable de larga distancia al Reino Unido y los Países Bajos, y posiblemente más tarde a Bélgica, Alemania y Dinamarca.

El patrocinador del proyecto (TenneT) y el equivalente holandés de National Grid del Reino Unido, expresó que su plan podría ser miles de millones de euros más económico que los parques eólicos convencionales e  incluso de los cables eléctricos internacionales .

Esta propuesta es considerada como una respuesta innovadora para continuar haciendo que la energía eólica marina sea más económica. Ya que en vista que los lugares cercanos a la tierra son abarcados por las turbinas eólicas, éstas tienen que ser proyectadas con más lejanía.

parques eólicos marinos

Rob van der Hage, quien administra el programa de desarrollo de redes de energía eólica marina de TenneT, dijo: “Es crucial para la industria continuar con el camino de reducción de costos. El gran desafío al que nos enfrentamos hacia 2030 y 2050 es que la oposición local obstaculiza la energía eólica en tierra y la costa cercana está casi llena. Es lógico que estemos mirando áreas más alejadas de la costa “.

Como cada milla adicional hacia el mar significa otra milla de cableado costoso para que la energía vuelva a tierra, la empresa argumenta que se necesita un enfoque más innovador.

La idea de la isla teóricamente resolvería eso al permitir economías de escala, velocidades de viento más elevadas y medios relativamente cortos y asequibles que tomen energía de las turbinas marinas a la isla.

Allí, los convertidores lo cambiarán de corriente alterna, tal como se usa en la red eléctrica, pero que incurre en pérdidas de energía a largas distancias, a corriente continua para transmitir al Reino Unido o los Países Bajos.

Ese cable de larga distancia, un interconector, les daría a los parques eólicos flexibilidad para abastecer a cualquier mercado del país.

Para la instalación de todo el equipo, la isla ocuparía alrededor de 5 a 6 kilómetros cuadrados.

Si bien el desafío de ingeniería real de construir la isla parece enorme, Van der Hage no se desanima. “¿Es difícil? En los Países Bajos, cuando visualizamos un pedazo de agua en seguida queremos construir islas o tierras. Hemos estado haciendo eso durante siglos, por lo que no es el mayor desafío”, dijo.

Los obstáculos más importantes para el plan de parques eólicos marinos parecen ser los económicos.

El costo estimado de 1.500 millones de euros (1.31 mil millones de libras esterlinas) para construir el centro de operaciones en el corazón del proyecto podría ser cubierto por Tennet, pero aún necesitar encontrar otros operadores de energía a fin de cubrir costos por el cable de alimentación de larga distancia.

Van der Hage aseguró que lo más temprano que la isla podría estar operativa es en 2027.

TenneT cree que el proyecto podría manejar parques eólicos marinos con una capacidad de 30 GW, más del doble de la energía eólica marina instalada en la actualidad en toda Europa.

Crown Estate, que posee la mayor parte de los fondos marinos del Reino Unido y se beneficiaría de la concesión de licencias para las turbinas y la isla, está trabajando con TenneT para explorar la idea.

Por su parte, National Grid lo describió como un “diseño innovador que podría jugar un papel importante a largo plazo”.

Sin embargo, los expertos dijeron que todavía había grandes preguntas para responder sobre el caso financiero.

Peter Atherton, analista de energía de Cornwall Insight, dijo que era cierto que ya se habían tomado los mejores sitios cercanos a la costa. Además, acotó lo siguiente:

“Va a ser caro en comparación con lo que producen localmente [de los parques eólicos más cercanos a la costa]”.

“Parece una idea muy interesante … a medida que la industria madura, es de esperar que empiecen a pensar fuera de la caja”. Si la economía se desarrolla, si realmente se puede vender el viento del Mar del Norte al continente, es cuestionable “.

Si deseas conocer mas información visita la categoría: Energía del Viento.

Producir energía eólica a partir de “cometas de kitesurf”

cometas de kitesurf

El equipo de investigación adaptó las cometas de kitesurf para recopilar datos para producir su investigación sobre la eficacia de las cometas como plataforma para la generación de energía renovable.

Científicos españoles que utilizan las cometas de kitesurf para analizar sistemas de generación de energía a gran altitud.

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Los científicos creen que los kites o drones de gran altitud podrían usarse para aprovechar la energía eólica confiable y podrían revolucionar los enfoques para la generación de energía renovable.

Un equipo de investigación de la Universidad de Madrid está utilizando las cometas de aerofoil gigantes utilizadas en el kitesurf  para experimentar con la generación de energía a bordo, en forma de pequeñas turbinas eólicas montadas en el avión.

La potencia generada se transmite entonces al suelo a través de un cable que también mantiene la cometa en su lugar.

En comparación con los costosos aerogeneradores tradicionales, los sistemas de energía eólica en el aire (AWES) presentan bajos costos de instalación y materiales.

Este tipo de sistema también operarían a altitudes elevadas de más de 500 metros, donde presentan un impacto visual bajo y donde los vientos son más intensos y menos intermitentes.

Los investigadores dijeron que el transporte más fácil de la tecnología los hace adecuados para producir energía en áreas de acceso remoto y difícil. Por lo tanto, podrían implementarse para proporcionar generación de energía temporal en áreas remotas o zonas de desastre.

Además de tener generadores a bordo, el equipo también está experimentando con un sistema en el que los movimientos de la cuerda podrían generar energía en el suelo.

Gonzalo Sánchez Arriaga, investigador de la escuela de negocios de la universidad UC3M, dijo: “El objetivo final es producir energía limpia”.

“La principal ventaja de los sistemas de energía aerotransportada es que funcionan en altitudes más altas que los aerogeneradores convencionales donde los vientos tienden a ser más fuertes y menos intermitentes. Otra ventaja es que generalmente son sistemas más compactos y son transportables “.

De igual forma expresó: “Creemos que los sistemas como estos se pueden colocar en un contenedor y en el caso de una catástrofe como un terremoto o donde se necesita generar energía en un lugar específico, donde no se puede suministrar combustible, por ejemplo, este tipo de dispositivos. puede ser usado.”

El estudiante de doctorado de UC3M, Ricardo Borobia Moreno, quien también es ingeniero aeroespacial en el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial (INTA), dijo: “El objetivo de esta simulación es reproducir cómo se comportarán estos sistemas en vuelo para predecir con la mayor precisión posible, cuánta energía podemos generar y su fiabilidad y seguridad en vuelo “.

El equipo ha presentado un simulador de vuelo para AWES en un artículo científico publicado en Applied Mathematical Modeling.

“El simulador se puede usar para estudiar el comportamiento de AWES, optimizar su diseño y encontrar las trayectorias que maximizan la generación de energía”, dijo Moreno.

Dos cometas de kitesurf han sido equipadas con instrumentos para registrar información como la posición y la velocidad de la cometa, los ángulos de ataque y deslizamiento lateral y las tensiones de las cuerdas.

Los datos experimentales recopilados se utilizaron para informar la creación del simulador de software.

“Medimos su posición, la velocidad de la cometa y la velocidad del aire. “Característico con estos sistemas que están atados al suelo con amarres, medimos la tensión en los amarres para estimar las fuerzas aerodinámicas que está generando la cometa”, dijo Moreno.

 

 

Fabricación de Torres eólicas en Argentina.

torres eólicas

En Argentina se ha puesto en marcha la ampliación de un sistema de producción que alcanzará la fabricación de 300 Torres eólicas por año y empleando de manera directa a 350 personas.

Con esta producción se estima abastecer a parques eólicos proyectados en el marco del programa “RenovAr”.

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Para una mayor disponibilidad eólica, la empresa Gri Calviño Towers Argentina SA de Florencio Varela, fabrica torres eólicas de clase mundial en la República Argentina.

Ésta empresa está conformada por GRI Renewable Industries y Metalúrgica Calviño SA.

Ambas empresas involucradas centran sus esfuerzos tanto en la división industrial de componentes para energía eólica (GRI) como en la fabricación de equipos industriales (puentes grúas, grúas pórticos) y equipos de elevación en general (MC SA).

La producción de torres eólicas está destinada a abastecer el mercado argentino de generación de energía eólica, principalmente a los parques que están ubicados en Patagonia y en el Sur de la provincia de Buenos Aires.

Actualmente, laboran 200 personas en la empresa Gri Calviño Towers Argentina S.A y tiene una proyección de 200 torres eólicas al año.

El proceso de producción de una torre eólica tarda aproximadamente 15 días en desarrollarse. Al tener a disposición la chapa de acero, se toman las medidas correspondientes o estándar y se procede a su transformación, ésta chapa plana se curva y se une la brida para pasar posteriormente al proceso de pintado. Luego, la torre es montada y despachada.

En cuanto al costo de la tecnología, Gastón Guarino, Presidente de Metalúrgica Calviño expreso que, “el precio no va a ser un problema”, pues, el terreno cuenta con 120.000 m2 descubiertos y 35.000 cubiertos, información que suministro en el ciclo de entrevistas que desarrolla Energía Estratégica, denominado “Protagonistas”.

El proceso de ampliación ha sido todo un desafío ya que se trabaja de manera simultánea en la producción de la antigua de Calviño y a su vez en las operaciones de la nueva planta.

Para poder alcanzar esta meta, el personal especializado conformado por 60 personas que incluye un equipo por operadores, técnicos e ingenieros de GRI, está capacitando al personal argentino de GRI CALVIÑO para el proceso de arranque.

En simultáneo, hay un equipo multicultural conformado por españoles, turcos, indios, portugueses y argentinos que están detrás del mínimo detalle para que esté a tiempo y en forma dicho proyecto.

El desarrollo de la ampliación de la planta de producción de Torres eólicas ha superado la cantidad de 200 trabajadores que incluye el personal de planta, equipo de arranque y contratistas.

Estás torres eólicas han tenido reconocimiento por tecnólogos internacionales para los que se le está produciendo actualmente y en vista que se ha logrado posicionar notoriamente, otras empresas con presencia en Argentina han llevado su equipo técnico para conocer in situ el desarrollo de dicho proyecto.

El producto de las torres eólicas actuales ha tenido un índice muy bajo de observaciones y se mantiene en los estándares de calidad.

Un punto a favor es que estás Torres eólicas nacionales son un producto competitivo y beneficioso en comparación a las torres importadas.

 

Visita también otro proyecto de interés de torres eólicas sin hélices “VORTEX”

Dispositivos para medir la calidad del Aire, totalmente portátiles.

calidad del aire

Existen diversos dispositivos para medir la calidad del aire, los cuales son de gran ayuda, ya que los aumentos en la contaminación que se evidencia en la actualidad encienden las alarmas en todo el mundo.

Y los tratados internacionales afianzan cada vez más, el estricto control de la calidad del aire en los países de mayor desarrollo.

Las agencias gubernamentales como la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y la Agencia Europea de Medio Ambiente monitorean constantemente la calidad del aire.

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Esto, con el propósito de medir el nivel de contaminantes como:

  • El ozono
  • Los óxidos nitrosos.
  • Las partículas pequeñas que se encuentran suspendidas.

Sin embargo, los resultados que se muestran dependen del lugar donde se colocan los monitores de calidad del aire.

Por lo tanto, representan un promedio en todo el distrito en lugar de la calidad del aire específica fuera de su hogar.

Además, estos monitores no se pueden colocar en áreas donde la contaminación del aire es peor, ya que evidentemente desviaría los resultados.

Actualmente, la tecnología nos sorprende con las innovaciones de dispositivos personales que ayudan en la alimentación, salud, industria textilera y otros, pero, ¿puede un usuario normal y corriente contar con algún dispositivo que pueda rastrear la calidad del aire, agua o suelo de manera local, también?

¿Cuáles monitores de calidad de aire puedo obtener?

Los dispositivos para medir la calidad del aire pueden dar a conocer la cantidad de pequeñas partículas en el aire.

Por ejemplo, el aire puede ser atraído hacia un dispositivo por un ventilador, y un láser dentro del dispositivo reflejará cualquier partícula presente.

Las reflexiones que caen dentro de un cierto rango de tamaño (generalmente alrededor de 1 micrómetro, en comparación, una hebra de cabello de alrededor de 100 micrómetros de ancho) se pueden contar para obtener una estimación de la calidad del aire.

Actualmente, existen varias compañías fabricantes de dispositivos para medir la calidad del aire.

A continuación, te mencionaremos algunas de ellas:

  • Aeroqual: Los monitores de Aeroqual son portátiles, por lo que puede llevarlos con usted a cualquier ubicación. También tienen sensores para medir los niveles de diferentes gases en el aire, como el ozono y el monóxido de carbono. Los datos recopilados se pueden transferir a una computadora para su análisis.

calidad del aire

  • Los monitores PurpleAir cargan todos los datos que recopilan en una base de datos centralizada y crean un mapa de la calidad del aire que cualquier persona puede ver en línea. De esta manera, incluso aquellos que no poseen uno de estos dispositivos para medir la calidad del aire pueden beneficiarse de aquellos que lo hacen.

calidad del aire1) Sensor láser dual PA-II.
2) Conector micro USB.
3) fuente de alimentación al aire libre de 5V 2A USB.
4) Cable de alimentación de 17 pies.
5) Zip Ties para el montaje.

  • Eli-BLADES, un monitor aún más portátil, crea fundas para teléfonos con monitores de calidad del aire incorporados.

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  • Incluso se están trabajando monitores más pequeños, con el software de Atmotube. el rastreador es tan pequeño como una unidad flash y detecta gases como el monóxido de carbono, junto con la detección de partículas pequeñas habitual.

calidad del aire

¿Cómo puedo hacerle también seguimiento a la calidad del agua y del suelo?

Los monitores portátiles utilizados para medir la calidad del agua y el suelo también existen, aunque los monitores de la calidad del suelo generalmente están orientados hacia la industria agrícola o los investigadores en lugar de los consumidores habituales.

ATI fabrica un monitor que se encuentra dentro de un maletín e incluye actualizaciones para medir el nivel de ozono y las conductividades del agua, así como el cloro y los niveles de pH del agua.

calidad del aire

Para un monitor de mano rápido que se conecta a su teléfono, In-Situ proporciona lecturas instantáneas de cloro y pH.

Un nuevo producto que está disponible ahora es un monitor de agua que le dice rápidamente si su agua es segura para beber o no al medir su campo eléctrico, eliminando la necesidad de colocar el dispositivo en el agua.

 

¿Cuáles impactos positivos trae la utilización de dispositivos para medir la calidad del aire, especialmente a las empresas de recursos naturales?

La facilidad para obtener datos sobre la calidad del aire y el agua en su entorno inmediato puede tener un impacto en las empresas de recursos naturales.

Específicamente en el área que liberan desechos al medio ambiente, pero solo están en manos de la comunidad si se unen e impulsan las regulaciones sobre cómo las empresas deben tratar sus desechos antes de liberarlos.

La comunidad ahora tiene la capacidad de responsabilizar a estas empresas mediante el uso de los datos recopilados de estos monitores en lugar de simplemente confiar en que el gobierno lo haga.

Las empresas, ya sea por obligación moral o por su imagen, también podrían dar el primer paso y proporcionar monitores a la comunidad, especialmente en áreas de bajos ingresos donde las personas tienen menos probabilidades de gastar dinero en ellas.

Sin embargo, las comunidades son los protagonistas para hacer presión por más regulaciones ambientales basadas en datos de los cuales, ellos mismos tengan conocimiento y sepan manejar, ya que, las empresas no tendrán mucho incentivo para iniciar estos esfuerzos.

Compañías de monitores como PurpleAir y Aclima están tomando la iniciativa de trabajar con las comunidades locales.

PurpleAir ya ha suministrado a organizaciones sin fines de lucro como Citizens for Clean Air en Colorado y a la Red de Justicia Ambiental de California Central con monitores para áreas completas de estos estados.

Aclima, también ha participado, en colaboración con Google, conectó sus monitores a los autos Street View de Google en la ciudad de Denver para realizar el rastreo de la calidad del aire.

Al unirse a este movimiento temprano, las compañías de recursos naturales pueden mantenerse en la buena voluntad de las comunidades que las rodean, y al menos deben ser conscientes de que un mayor monitoreo podría llevar a una mayor presión o regulación de la comunidad.

Así que el uso de dispositivos para medir la calidad del aire, es buen indicio de responsabilidad, empresarial, comunitaria y personal.

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